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2022-2023学年江苏省淮安市浦南外国语学校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)甲、乙两个物体从同一地点开始沿同一方向运动,其速度随时间变化的图象如图所示,图中t2=,两段曲线均为半径相同的圆弧,则在0﹣t4时间内() A. 两物体在t1时刻加速度相同 B. 两物体在t2时刻运动方向均改变 C. 两物体t3时刻相距最远,t4时刻相遇 D. 0﹣t4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度参考答案:考点: 匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.分析: 速度时间图线的斜率表示加速度的大小,图线与时间轴围成的面积表示位移.结合数学知识进行分析.解答: 解:A、在t1时刻,甲的斜率为正,乙的斜率为负,方向不同.故A错误;B、甲乙的速度图象都在时间轴的上方,速度都为正,方向没有改变,故B错误;C、图线与时间轴围成的面积表示位移,根据图象可知,t3时刻相距最远,t4时刻相遇,故C正确;D、0﹣t4时间内甲物体的位移等于乙物体的位移,时间相等,则平均速度相等,故D错误.故选:C.点评: 解决本题的关键能够从速度时间图线中获取信息,知道斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.2.(多选)如图所示,一木块放在水平桌面上,受水平方向的推力F1和F2的作用,木块处于匀速直线运动状态,F1=10N,F2=2N,若撤去F1的瞬间,则木块受到合力F和摩擦力f的大小、方向是()A.F=0B.F=10N,方向向左C.f=8N,方向向左D.f=2N,方向向右参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对物体进行受力分析,由力的合成可得出静摩擦力的大小;撤去拉力后,根据另一拉力与摩擦力的关系判断物体是否静止,则可求出木块受到的合力.解答:解:木块开始在水平方向受三个力而平衡,则有:f=F1﹣F2=10﹣2=8N;物体处于静止状态,则说明物体受到的最大静摩擦力大于等于8N;撤去F1后,外力为2N,小于8N,故物体仍能处于平衡,故合力一定是零,静摩擦力与外力F2平衡,其大小为2N;故选:AD.点评:本题是初学摩擦力的同学易错的一个题目,解答本题应准确理解静摩擦力的定义,并能根据受力分析得出力之间的关系.3.(单选)人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如卫星的线速度减小到原来的,卫星仍做匀速圆周运动,则() A. 卫星的角速度减小到原来的 B. 卫星的向心加速度减小到原来的 C. 卫星运行的轨道半径增大到原来的4倍 D. 卫星的周期增大到原来的2倍参考答案:考点: 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题: 人造卫星问题.分析: 对于地球的卫星,万有引力提供向心力,根据万有引力公式和向心力公式列式求解即可.解答: 解:AC、根据G=mrω2=m得:v=,ω=由题得卫星的线速度减为原来的,则其轨道半径为原来的4倍.由ω=得:卫星的角速度减小到原来的,故A错误,C正确.B、由G=ma得a=,知卫星的向心加速度减小到原来的.故B错误.D、卫星的角速度减小到原来的,由T=得知周期为原来的8倍,故D错误.故选:C.点评: 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,知道线速度、角速度、周期、加速度与轨道半径的关系.4.地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,已知其轨道半径为r,同期为T,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g。根据题目提供的已知条件,可以估算出的物理量有A.地球的质量B.同步卫星的质量C.地球的平均密度D.同步卫星离地面的高度参考答案:ACD5.(多选)如下图所示,现有甲、乙、丙三个电动势E相同而内阻r不同的电源.用这三个电源分别给定值电阻R供电,已知它们的阻值大小关系为R>r甲>r乙>r丙,则将R先后接在这三个电源上时的情况相比较,下列说法正确的是()、A.接在甲电源上时,电源内阻消耗的功率最大B.接在乙电源上时,电源的总功率最大C.接在丙电源上时,电源的输出功率最大D.接在甲电源上时,电源的输出功率最大参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.油酸密度为、摩尔质量为M、油酸分子直径为d0将体积为V0的油酸溶于酒精,制成体积为nV0的油酸酒精溶液.用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的体积为V0若把每个油分子看成球形,一滴油酸在水面上形的n的单分子油膜的面积是

,阿伏加德罗常数NA的表达式是

.参考答案:,.【考点】用油膜法估测分子的大小.【分析】将配制好的油酸酒精溶液,通过量筒测出1滴此溶液的体积.则用1滴此溶液的体积除以油酸分子的直径,等于1滴此溶液的面积.根据摩尔质量与密度,求出摩尔体积,然后与单个分子的体积的比值,即为阿伏伽德罗常数.【解答】解:一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,水面上的面积S=油酸的摩尔体积为VA=阿伏加德罗常数为NA==故答案为:,.7.在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中,某实验探究小组的实验装置如图13中甲所示.木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W.用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B1、B2……停下,测得OB2、OB3……的距离分别为L2、L3……作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象W—L,如图乙所示.(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0之间的关系.

(2)W—L图线为什么不通过原点?

(3)弹簧被压缩的长度LOA为多少?

参考答案:(1)木块从O点到静止的运动过程中,由动能定理,知,由图线知W与L成线性变化,因此W与v0的平方也成线性变化。(2)未计木块通过AO段时,摩擦力对木块所做的功。Ks5u(3)在图线上取两点(6,1),(42,5)代入、得LOA=3cm8.汽车的速度计显示的是

的大小。(填“瞬时速度”或“平均速度”)参考答案:瞬时速度9.如图所示,A、B两点相距0.1m,AB连线与电场线的夹角θ=60°,匀强电场的场强E=100V/m,则A、B间电势差UAB=____V。参考答案:-5V

由图示可知,BA方向与电场线方向间的夹角为:θ=60°,BA两点沿电场方向的距离为:d=Lcosθ,BA两点间的电势差为:UBA=Ed=ELcosθ=100V/m×0.1m×cos60°=5V,故AB间的电势差为:UAB=-UBA=-5V。故选。10.如图所示,两端开口、粗细均匀的足够长玻璃管插在大水银槽中,管的顶部有一定长度的水银.两段空气柱被封闭在左右两侧的竖直管中.开启顶部连通左右水银的阀门,右侧空气柱长为L0,右侧空气柱底部水银面比槽中水银面高出h,右侧空气柱顶部水银面比左侧空气柱顶部水银面低h.(i)试根据上述条件推测左侧空气柱的长度为

,左侧空气柱底部水银面与槽中水银面的高度差为

:(ii)若初始状态温度为T0,大气压强为P0,关闭阀门A,则当温度升至

时,右侧气柱底部水银面与水银槽中的水银面相平?(不考虑水银柱下降对大水银槽中液面高度的影响,大气压强保持不变).参考答案:(1)L0,2h;(2)【考点】理想气体的状态方程.【分析】(1)分别以两部分气体为研究对象,求出两部分气体压强,然后由几何关系求出右管内气柱的长度.(2)以左管内气体为研究对象,列出初末的状态,由理想气体状态方程可以求出空气柱的长度.【解答】解:(1)根据连通器的原理以及液体产生的压强可知,右侧的气体的压强:P1=P0﹣h则左侧气体的压强:P2=P1﹣h=P0﹣2h所以左侧空气柱底部水银面与槽中水银面的高度差为是2h.左侧空气柱的长度:L2=L0+h+h﹣2h=L0(2)关闭阀门A,温度升高的过程中,右侧的空气柱的压强增大,体积增大,由图可知,右侧气柱底部水银面与水银槽中的水银面相平时的空气柱的长度:L1=L0+h压强:P1′=P0设空气柱的横截面积是S,由理想气体的状态方程得:得:T1=故答案为:(1)L0,2h;(2)11.(8分)如图所示,用多用电表研究光敏电阻的阻值与光照强弱的关系。①应将多用电表的选择开关置于

档;②将红表笔插入

接线孔(填“+”或“-”);③将一光敏电阻接在多用电表两表笔上,用光照射光敏电阻时表针的偏角为θ,现用手掌挡住部分光线,表针的偏角变为θ′,则可判断θ

θ′(填“<”,“=”或“>”);④测试后应将选择开关置于

档。参考答案:

答案:①欧姆;②“+”;③

>;④OFF或交流电压最高

(每空2分)。12.(4分)如图所示,沿波的传播方向上有间距均为1m的13个质点a、b、c、d、e、f、g、h、I、j、k、l、m,它们均静止在各自的平衡位置。一列横波以1m/s的速度水平向右传播,在t=0时刻到达质点a,且a开始由平衡位置向上振动,在t=1s时刻,质点a第一次达到最高点,求:

(1)这列波的波长为_____________,周期为_________。(2)在下图中画出g点第一次向下达到最大位移时的波形图象参考答案:(1)由题意知周期T=4S

波长λ=VT=4m

(2)当g第一次到达最低点时波形图如下13.某同学“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验装置如图甲所示。小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动;重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。某次实验打出的纸带如图乙所示,图中a、b、c是纸带上的三段,纸带运动方向如图中箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_______m/s2(结果保留两位有效数字)。(2)判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的__________两点之间。参考答案:(1)5.0(2)D4、D5:(1)根据匀变速直线运动的推论得:a==5.0m/s2.

(2)从纸带b上可发现:相邻的点距离先增大后减小,由于打点计时器打点的时间间隔是相等的,所以b段纸带先加速后减速,所以最大速度可能出现在b段纸带中长度为2.98cm的一段.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:

若无法再做实验,可由以上信息推知:①相邻两计数点的时间间隔为__________s②打C点时物体的速度大小为___________m/s(取2位有效数字)③物体的加速度大小为__________m/s2参考答案:0.02

,

2.5

,

9.27

(9.27333)

15.为确定某电子元件的电气特性,做如下测量。(1)用多用表测量该元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择____倍率的电阻档(填:“×10”或“×1k”),并____再进行测量,之后多用表的示数如图(a)所示,测量结果为____Ω。(2)某同学想精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供如下器材: A.电流表A1(量程50mA、内阻r1=10Ω)

B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)

C.电流表A3(量程0.6A、内阻r3约为O.2Ω)

D.定值电阻R0=30Ω

E.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)

F.电源E(电动势为4V)

G.开关S、导线若干回答:①某同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图所示,为保证测量时电流表读数不小于其量程的1/3,M、N两处的电流表应分别选用:M为

;N为

.(填器材选项前相应的英文字母)②若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=

.(用题中字母表示)参考答案:(1)×10,欧姆调零,70(2)①A

B

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列简谐波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图,此时质点P振动方向为+y,6s后P第一次处于波谷,求简谐波传播的速度大小和方向.

参考答案:17.(20分)过山车是游乐场中常见的设施。下图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,B、C、D分别是三个圆形轨道的最低点,B、C间距与C、D间距相等,半径、。一个质量为kg的小球(视为质点),从轨道的左侧A点以的初速度沿轨道向右运动,A、B间距m。小球与水平轨道间的动摩擦因数,圆形轨道是光滑的。假设水平轨道足够长,圆形轨道间不相互重叠。重力加速度取,计算结果保留小数点后一位数字。试求(1)小球在经过第一个圆形轨道的最高点时,轨道对小球作用力的大小;(2)如果小球恰能通过第二圆形轨道,B、C间距应是多少;(3)在满足(2)的条件下,如果要使小球不能脱离轨道,在第三个圆形轨道的设计中,半径应满足的条件;小球最终停留点与起点的距离。参考答案:(1)10.0N;(2)12.5m;(3)当时,;当时,解析:(1)设小于经过第一个圆轨道的最高点时的速度为v1根据动能定理

小球在最高点受到重力mg和轨道对它的作用力F,根据牛顿第二定律

②由①②得

③(2)设小球在第二个圆轨道的最高点的速度为v2,由题意

⑤由④⑤得

⑥(3)要保证小球不脱离轨道,可分两种情况进行讨论:I.轨道半径较小时,小球恰能通过第三个圆轨道,设在最高点的速度为v3,应满足

⑧由⑥⑦⑧得

II.轨道半径较大时,小球上升的最大高度为R3,根据动能定理

解得

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