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湖北省黄冈市长冲高级中学2022年高三物理模拟试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.(单选)某电梯的额定功率为4.5×104W,其中10%的功率消耗在克服摩擦上,电梯自重为6.0×103N,假设每位乘客平均体重为7×102N,电梯以3m/s的速度匀速竖直上升。那么由此推算,此电梯的额定载客人数为(A)6人

(B)8人

(C)10人

(D)12人

参考答案:C2.(多选)水平桌面上平放着一副扑克牌,总共54张,每一张牌的质量都相等,牌与牌之间的动摩擦因数以及最下面一张牌与桌面之间的动摩擦因数也都相等.如图所示,用手指以竖直向下的力按压第一张牌,并以一定的速度水平移动手指,将第一张牌从牌摞中水平移出(牌与手指之间无滑动)。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(

)A.第1张牌受到手指的摩擦力方向与手指的运动方向相反

B.从第2张牌到第54张牌之间的牌不可能发生相对滑动C.从第2张牌到第54张牌之间的牌可能发生相对滑动D.第54张牌受到桌面的摩擦力方向与手指的运动方向相反参考答案:AD3.如图7所示,在一匀强电场中,竖直面内有一正方形ABCD,CD边与水平面所成的角度为45°,CD边长为l=1m,电势=11V,=6V,=1V,ABCD内固定一个半径R=0.2m的光滑绝缘圆管,圆管的最上端、最下端=最左端和最右端分别为E、F、G、H,在圆管的底部有一质量m=1×10-6kg,电荷量为q=C的小球从F点以的速度在圆管内做完整的圆周运动小球的半径忽略不计,在运动过程中小球带电量不变。取g=10m/s2,以下说法正确的是 A.电场强度E=10V/m B.小球在E点的速度为2m/s,且为圆周运动中的最小速度 C.小球在管中HE的中点时速度最小,且此时管壁对小球的作用力为零 D.以上说法都不对参考答案:D因为DB中点电势为6V,与A点电势相等,所以电场方向水平向右,,A错,qE=mg,所以等效重力场沿BC方向,E点速度不是最小,轨迹EH的中点速度最小;B错,根据动能定理可算出EH中点的速度:,,当管壁没有作用力时的速度为v,,,因为,所以里面的管壁对小球有作用力,C错。所以答案选D。4.开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平,一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是(

)A.物块运动过程中加速度始终为零B.物块所受合外力大小不变,方向在变C.在滑到最低点C以前,物块所受重力的瞬时功率越来越大D.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小不变参考答案:B5.如图所示,有完全相同的两个带电金属小球A、B,其中A固定,让B在A的正上方H高处自由下落,B与A碰后上升的高度为h,设A、B碰撞过程中没有能量损失,不计空气阻力。则

A.若两球带等量同种电荷,H=h

B.若两球带不等量同种电荷,H>h

C.若两球带等量异种电荷,H=h

D.若两球带不等量异种电荷,H<h参考答案:

答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为2kg的物体,在水平推力的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示。g取10m/s2,则物体与水平面间的动摩擦因数

;水平推力

。参考答案:0.2;6

7.如图甲所示,小车开始在水平玻璃板上匀速运动,紧接着在水平薄布面上做匀减速运动(小车刚驶上粗糙的薄布面瞬间有一碰撞过程,动能有所减少).打点计时器打出的纸带及相邻两点间的距离(单位:cm)如图乙所示,纸带上相邻两点间对应的时间间隔为0.02s.则小车在水平玻璃板上匀速运动的速度是m/s;小车在薄布面上做匀减速运动的加速度大小是m/s2,初速度是m/s.参考答案:0.9

5

0.85考点:测定匀变速直线运动的加速度..专题:实验题.分析:根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小.用描点法作出v﹣t图象,根据图象求出小车在玻璃板上的运动速度.解答:解:匀速运动的速度等于位移除以时间设对应点1、2、3、4、5的瞬时速度分别为v1、v2、v3、v4、v5,则有v1=cm/s=75cm/s=0.75m/s,v2=cm/s=65cm/s=0.65m/s,v3=cm/s=55cm/s=0.55m/s,v4=cm/s=45cm/s=0.45m/s,v5=cm/s=35cm/s=0.35m/s;以速度为纵坐标,以时间为横坐标建立直角坐标系.用描点法作出小车在薄布面上做减速运动时的v﹣t图象.将图象延长,使其与纵轴相交,如图所示.由图象可知,小车做减速运动的加速度为5m/s2,初速度为0.85m/s.故答案为:0.9;5;0.85.点评:要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.8.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。t=0时抛出,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为

m/s2,物体被抛出时的初速度大小为

m/s。

参考答案:8;209.(4分)研究物理问题时,常常需要忽略某些次要因素,建立理想化的物理模型。例如“质点”模型忽略了物体的体积、形状,只计其质量。请再写出两个你所学过的物理模型的名称:

模型。参考答案:答案:点电荷、理想气体等10.A、B为相同大小的量正三角形板块,如图所示铰接于M、N、P三处并静止.M、N分别在竖直墙壁上和水平天花板上,A板较厚,质量分布均匀,重力为G.B板较薄,重力不计.三角形的两条边均水平.那么,A板对铰链P的作用力的方向为沿NP方向;作用力的大小为G.参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对B分析可知B受拉力的方向,对A分析找出力臂由力矩平衡可求得作用力的大小.解答:解:因B的重力不计,B的重力对平衡没有影响,故对B平衡起作用的只有N和P点,故可将B可以作二力杆处理,则板A对P的拉力应沿NP方向;对A分析,A受重力和P点的拉力而关于支点M平衡,设边长为L,由几何关系可知,重力的力臂为L1=L,P点的拉力的力矩为L2=L;则由力矩平衡可知,GL1=FL2,即G?L=F?L解得F=G由牛顿第三定律可知A板对铰链P的作用力的大小为F′=F=G故答案为:沿NP方向,G.点评:本题关键在于理解B不计重力的含义,将B板等效为二力杆.运用力矩平衡条件解决此类问题.11.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图象中与上述过程相符合的是

图,该过程为

过程。(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D

吸热气体做等温变化,随着压强减小,气体体积增大。A、B图中温度都是变化的;等温情况下,PV=C,P-1/V图象是一条过原点的直线,所以图D正确。该过程中,体积增大,气体对外界做功,W<0,等温变化,所以Q>0,气体要吸收热量。12.如图为教材封面苹果下落的频闪照片,紫珠同学根据照片测量的数据如图所示,已知实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右,重力加速度g为9.8m/s2,则可以估算出频闪照相的频率约为

Hz.(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】首先,按照比例求出两段的实际位移,这是连续相等时间内通过的位移,根据匀变速直线运动的推论:任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量S2﹣S1=S3﹣S2=…=SN+1﹣SN=aT2进行求解,频率的倒数就是每段位移的时间.【解答】解:实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右则实际的两段位移为x1=6×0.0310m=0.186mx2=6×0.0490m=0.294mx2﹣x1=gt20.294﹣0.186=9.8t2t=s=9.6Hz故本题答案:9.613.如图所示,一储油圆桶,底面直径与桶高均为d.当桶内无油时,从某点A恰能看到桶底边缘上的某点B.当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A点沿AB方向看去,看到桶底上的C点,C、B相距,由此可得油的折射率n=

;光在油中传播的速度

.(结果可用根式表示)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法做出了所持钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,根据图象回答以下问题。

(1)弹簧的原长为

(2)弹簧的劲度系数为

(3)分析图象,总结出弹簧力F跟弹簧长度L之间的关系式为

。参考答案:

答案:(1)10㎝(2分);(2)1000N/m(3分)

(3)F=1000(L-0.10)N(3分)15.(5分)某同学用同一个注射器做了两次验证波意耳定律的实验,操作完全正确。根据实验数据却在P-V图上画出了两条不同双曲线。造成这种情况的可能原因是(A)两次实验中空气质量不同(B)两次实验中温度不同(C)两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体压的数据不同(D)两次实验中保持空气质量、温度相同,但所取的气体体的数据不同参考答案:答案:AB

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径的光滑圆弧轨道,BC段为一长度的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块,其质量,与BC间的动摩擦因数。工件质量,与地面间的动摩擦因数。(取(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求P、C两点间的高度差h。(2)若将一水平恒力F作用于工件,使物体在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动。求F的大小参考答案:(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程,根据动能定理得

1

代入数据得

2(2)(设物块的加速度大小为,P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为,由几何关系可得

3根据牛顿第二定律,对物体有

4对工件和物体整体有

5联立2345式,代入数据得17.2012年11月23日上午,由来自东海舰队“海空雄鹰团”的飞行员戴明盟驾驶的中国航母舰载机歼﹣15降落在“辽宁舰”甲板上,首降成功,随后舰载机通过滑跃式起飞成功.滑跃起飞有点象高山滑雪,主要靠甲板前端的上翘来帮助战斗机起飞,其示意图如图所示,设某航母起飞跑道主要由长度为L1=160m的水平跑道和长度为L2=20m的倾斜跑道两部分组成,水平跑道与倾斜跑道末端的高度差h=4.0m.一架质量为m=2.0×104kg的飞机,其喷气发动机的推力大小恒为F=1.2×105N,方向与速度方向相同,在整个运动过程中飞机受到的平均阻力大小为飞机重力的0.1倍,假设航母处于静止状态,飞机质量视为不变并可看成质点,倾斜跑道看作斜面,不计拐角处的影响.取g=10m/s2.(1)求飞机在水平跑道运动的时间.(2)求飞机到达倾斜跑道末端时的速度大小.(3)如果此航母去掉倾斜跑道,保持水平跑道长度不变,现在跑道上安装飞机弹射器,此弹射器弹射距离为84m,要使飞机在水平跑道的末端速度达到100m/s,则弹射器的平均作用力多大?(已知弹射过程中发动机照常工作)参考答案:解:(1)飞机在水平跑道上的加速度=5m/s2.根据得,t==8s.(2)飞机在倾斜跑道上的加速度=3m/s2.飞机进入倾斜跑道时的初速度v1=a1t=5×8m/s=40m/s.根据速度位移公式得,解得m/s=.(3)对全过程运用动能定理得,代入数据解得.答:(1)飞机在水平跑道运动的时间为8s.(2)飞机到达倾斜跑道末端时的速度大小为.(3)弹射器的平均作用力为106N.【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律.【分析】(1)根据牛顿第二定律求出飞机的加速度,结合位移时间时间公式求出飞机在水平跑道上运动的时间.(2)根据速度时间公式求出飞机在倾斜轨道上的初速度,再根据牛顿第二定律求出飞机在倾斜轨道上的加速度,根据速度位移公式求出飞机到达倾斜跑道末端时的速度大小.(3)对全过程运用动能定理,根据动能定理求出弹射器的平均作用力.18.如图所示,长L=10m的水平传送带以速度v=8m/s匀速运动。质量分别为2m、m的小物块P、Q,用不可伸长的轻质细绳,通过固定光滑小环C相连。

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