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2022年安徽省六安市燕春职业中学高三物理模拟试题含解析一、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.甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,其v—t图象如图所示,下列对汽车运动状态的描述正确的是A.在第20s末,甲、乙两车相遇B.若乙车在前,则可能相遇两次C.在第10s末,甲、乙车改变运动方向D.在第10s末,甲、乙两车相距150m参考答案:B【详解】在第20s末,甲通过的位移比乙的位移大,但由于它们初始位置关系未知,所以不能判断是否相遇,故A错误。若t=0时刻乙车在前,则两车在第20s末前,两车可能相遇一次,此后由于乙做匀加速运动,甲做匀速运动,乙可能追上甲,再相遇一次。故B正确。由图知,甲乙两车的速度一直为正,说明一直沿正方向运动,运动方向没有改变,故C错误。在第10s末,甲、乙两车的位移之差为:△x=20×10-×10×10=150m,由于出发点的位置关系未知,所以不能求出确定它们相距的距离,故D错误。2.对下列相关物理现象的解释正确的是(

)A.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙B.当氢气和氧气的温度相同时,它们分子的平均速率相同

C.两铅块能被压合在一起,说明分子间存在引力D.不浸润现象说明固体分子对液体分子的吸引力大于液体分子之间的吸引力E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用参考答案:ACE3.(多选)马航客机失联牵动全世界人的心,现初步确定失事地点位于南纬31°52′东经115°52′的澳大利亚西南城市珀斯附近的海域,有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像,则(

)A.该卫星可能是通过地球两极上方的轨道B.该卫星平面可能与南纬31°52′所确定的平面共面C.该卫星平面一定与东经115°52′所确定的平面共面D.地球自转周期一定是该卫星运行周期的整数倍参考答案:【知识点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.D5【答案解析】AD解析:A、卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,故地心必在轨道平面内,故该卫星的轨道可能通过两极的上方,故A正确;

B、若卫星平面与南纬31°52′所确定的平面共面,则地心不在轨道平面内,万有引力指向地心,故不能满足万有引力提供圆周运动向心力的要求,故B错误;

C、由于地球自转作用,该卫星平面一定与东经115°52′所确定的平面不共面,故C错误;

D、由于卫星每天上午同一时刻在该区域的正上方海面照像,故知地球自转一周,则该卫星绕地球做圆周运动N周,即地球自转周期一定是该卫星运行周期的整数倍,故D正确;

故选:AD.【思路点拨】卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,故卫星轨道平面必与地心共面,且地心为轨道圆心,据此分析即可4.(单选)一宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,飞船原来的线速度大小是υ1,周期是T1,机械能是E1;假设在某时刻它向后喷气做加速运动后,进入新轨道做匀速圆周运动,运动的线速度大小是υ2,周期是T2,机械能是E2,则()A.υ1>υ2T1<T2E1<E2B.υ1<υ2T1<T2E1<E2C.υ1>υ2T1>T2

E1>E2D.υ1<υ2T1>T2E1=E2参考答案: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.版权所有专题:人造卫星问题.分析:飞船向后喷气做加速运动,飞船做圆周运动的半径R增大,在新的轨道达到新平衡,继续做匀速圆周运动.根据万有引力等于向心力列式,即可比较线速度和周期的变化.由于外界做功,飞船的机械能增加.解答:解:飞船向后喷气做加速运动,飞船做圆周运动的半径R增大,在新的轨道达到新平衡,继续做匀速圆周运动.根据公式:=m,得线速度v=,周期T=2π可知,当r变大,v变小,T变大.在飞船向后喷气做加速运动过程中,外界对飞船做功,飞船的机械能增加.故A正确、BCD错误.故选:A.点评:卫星变轨问题是天体力学重点内容,近年多次涉及,通过卫星运行轨道的变化,进而确定卫星线速度、角速度、周期、频率等物理量的变化情况.5.(单选)某军事试验场正在平地上试射地对空导弹,若某次竖直向上发射导弹时发生故障,造成导弹的v﹣t图象如图所示,则下述说法中正确的是() A.0~1s内导弹匀速上升 B. 1s~2s内导弹静止不动 C.3s末导弹回到出发点 D. 5s末导弹恰好回到出发点参考答案:考点: 匀变速直线运动的图像.专题: 运动学中的图像专题.分析: 速度﹣时间图象中每一点表示该时刻所对应的速度,图线的每一点的斜率表示物体在该点的加速度,则根据图象的斜率可知加速度的变化.解答: 解:由图象可知:第一秒内导弹匀加速运动,第二秒内导弹匀速运动,第三秒内导弹匀减速,从第四秒开始导弹反向加速,第五秒末返回原点.故ABC错误,D正确.故选:D点评: 图象为高中物理解决问题的常用方法,应能熟练应用二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图12所示,质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,在水平恒定的推力F的作用下,物体沿斜面匀速向上运动,则物体与斜面之间的动摩擦因数为。参考答案:7.一质点作自由落体运动,落地速度大小为8m/s则它是从

m高处开始下落的,下落时间为---------

s参考答案:8.(4分)如图所示,一个半径为R的透明球体放置在水平面上,一束蓝光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点.已知OA=,该球体对蓝光的折射率为,则它从球面射出时的出射角=

;若换用一束红光同样从A点射向该球体,则它从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置

(填“偏左”、“偏右”或“不变”)。参考答案:60°(2分)偏右(2分)9.要测定个人的反应速度,按图所示,请你的同学用手指拿着一把长30cm的直尺,当他松开直尺,你见到直尺向下落下,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据,重复以上步骤多次.现有A、B、C三位同学相互测定反应速度得到的数据,如下表所示(单位:cm)。这三位同学中反应速度最快的是________,他的最快反应时间为________s.(g=10m/s2)

第一次第二次第三次A252426B282421C242220参考答案:10.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,导线中通有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆右端,轻杆左端通过竖直的弹簧与地面相连,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动.在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为;弹簧受到的拉力为mg+nBIL.参考答案:解:穿过线圈的磁通量为:=;根据左手定则可知,CD边所受安培力为nBIL,而方向竖直向下;由杠杆平衡条件得:mg+nBIL=F拉,解得:F拉=mg+nBIL故答案为:,mg+nBIL11.如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中沿着长为12m的竖立在地面上的钢管往下滑.这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员下滑过程中的最大速度为________m/s,加速下滑和减速下滑时,消防员与钢管间的摩擦力大小分别为f1和f2,则f1∶f2=________.(g=10m/s2).参考答案:8,1∶712.在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为0,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e,c和h参考答案:

13.如图所示(a)所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出).A,B两点的坐标分别为0.2m和0.5m.放在A,B两点的检验电荷q1,q2受到的电场力的大小和方向跟检验电荷所带电量的关系如图(b)所示.则A点的电场强度大小为2000N/C,点电荷Q的位置坐标为x=0.3m.参考答案::解:(1)由图可知,A点的电场强度的大小为N/C.(2)同理B点的电场强度N/C,设点电荷Q的坐标为x,由点电荷的电场得:,联立以上公式解得:x=0.3m.故答案为:2000,0.3三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示:是用静电计研究影响平行板电容器电容的因素的实验装置,电容器已经充电,在下面的操作中,电容器的电量近似保持不变。按要求完成下面问题:(1)用笔画做导线连接静电计与电容器(2)水平移动左边的极板,使两极板间的距离增大,发现静电计的指针偏角增大,这说明

(3)要研究平行板电容器电容与两极板正对面积的关系,应如何操作?参考答案:15.某待测电阻Rx的阻值在80Ω~100Ω)之间,现要测量其电阻的阻值,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O.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

①某同学设计了测量电阻尺鬈的一种实验电路原理如图甲所示,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在下列实物图乙中已画出部分线路的连接,请你以笔画线代替导线,完成剩余的线路连接。

③若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=______________。

参考答案:①A

B(共4分,每空2分)②如图所示(4分)③;(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)足够长的倾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物体以v0=6.4m/s的初速度,从斜面底端向上滑行,该物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.8,如图所示。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2)

(1)求上滑与下滑过程中的加速度a1,a2;(2)求物体从开始到再次返回斜面底端所需的时间;(3)求返回斜面底端时的速度;(4)若仅将斜面倾角θ变为37°,其他条件不变,试求物体在开始第1s内的位移大小。(结果保留2位有效数字)参考答案:解析:(1)由牛顿第二定律得:上滑最大距离:

上滑时间:

下滑过程中:

得又根据(2)下滑时间

总时间为:t=t1+t2

=1.5s(3)返回斜面底端时的速度大小v=a′t2=3.2m/s

(4)上滑过程中满足:上滑时间:又因为

所以物体滑到最顶端后不再下滑,保持静止。得:m17.如图所示,用不计重力的轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m.给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.

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