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文档简介
广东省肇庆市德城中学2022-2023学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.“快乐向前冲”节目中有这样一种项目,选手需要借助悬挂在高处的绳飞跃到鸿沟对面的平台上,如果已知选手的质量为m,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角为,如图所示,不考虑空气阻力和绳的质量(选手可视为质点).下列说法正确的是(
)
A.选手摆到最低点时所受绳子的拉力大于mg
B.选手摆到最低点时受绳子的拉力大于选手对绳子的拉力
C.选手摆到最低点的运动过程中所受重力的功率一直增大
D.选手摆到最低点的运动过程为匀变速曲线运动参考答案:A2.(多选)关于原子和原子核,下列说法中正确的是
A、电子的发现使人们认识到原子核是可以再分的
B、卢瑟福的粒子散射实验为原子的核式结构模型提供了实验依据
C、波尔的氢原子结构模型是建立在几个量子化假设和经典物理观点基础之上的模型
D、天然放射线中的射线是高速电子流,是原子的核外电子受到激发后放出的
E、比结合能的大小可以表明原子核的稳定程度,其值越大原子核越稳定参考答案:BCE3.(多选题)下列关于扩散现象的说法中正确的是()A.扩散现象只能发生在气体与气体之间B.扩散现象是永不停息的C.潮湿的地面变干属于扩散现象D.靠近梅花就能闻到梅花的香味属于扩散现象E.空气流动形成风属于扩散现象参考答案:BCD【考点】扩散;晶体和非晶体.【分析】一切物质的分子都在不停的做无规则运动,扩散现象也是分子运动的结果.明确生活中哪些现象属于扩散现象.【解答】解:A、气态、液态和固态物质之间都能发生扩散现象,故A错误;B、分子运动永不停息,扩散现象也永不停息,故B正确;C、潮湿的地面变干,是水分子运动到了空气中,属于扩散现象,故C正确;D、靠近梅花能闻到梅花的香味,是因为梅花释放的香气分子在空气中不断扩散,故D正确;D、风是太阳辐射引起的空气流动现象,故E错误.故选:BCD.4.(单选)“马航MH370"客机失联后,我国紧急调动多颗低轨卫星(已知低轨卫星的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径),利用高分辨率对地成像技术为搜寻失联客机提供支持.关于做匀速圆周运动的低轨卫星,下列说法正确的是
A.周期小于24h
B.线速度大于7.9km/s
C.角速度小于地球同步卫星的角速度
D.加速度大于地球表面的重力加速度参考答案:A5.如图所示,一定质量的物块用两根轻绳悬在空中,其中绳OA固定不变,绳OB在竖直平面内由水平方向向上转动,则在绳OB由水平转至竖直的过程中,绳OB的张力的大小将
().A.一直变大
B.一直变小C.先变大后变小
D.先变小后变大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.4.在图示的复杂网络中,所有电源的电动势均为E0,所有电阻器的电阻值均为R0,所有电容器的电容均为C0,则图示电容器A极板上的电荷量为
。参考答案:.(5分)7.如图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜边BC的推力,现物块静止不动,则摩擦力的大小为_______________。
参考答案:8.(6分)变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度档,下图是某一“奇安特”变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿。那么该车可变换________种不同档位;且A与D轮组合时,两轮的角速度之比wA:wD=_____________。
参考答案:4;1:49.水面下一单色光源发出的一条光线射到水面的入射角为30,从水面上射出时的折射角是45,则水的折射率为____,光在水面上发生全反射的临界角为____。参考答案:10.如图所示,一变压器(可视为理想变压器)的原线圈接在220V的照明电路上,向额定电压为2.20×104V的霓虹灯供电,为使霓虹灯正常发光,那么原副线圈的匝数比n1:n2=______;为了安全,需在原线圈回路中接入熔断器,当副线圈电路中电流超过10mA时,熔丝就熔断,则熔丝熔断时的电流I=________。参考答案:答案:1:100,1A11.“用DIS研究加速度与力的关系”的实验装置如图(a)所示。实验中通过增加钩码的数量,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(选填“①”或“②”)(2)在轨道水平时小车运动的阻力f=__________;(3)(单选)图(b)中,拉力F较大时,a-F图线明显弯曲,产生误差。为消除此误差可采取的措施是_________。A.调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上匀速运动。B.在增加钩码数量的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车的总质量。C.在钩码与细绳之间接入一力传感器,用力传感器读数代替钩码的重力。D.更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验。参考答案:(1)①;
(2)0.5N;
(3)C
;12.(4分)如图所示,两个的电阻串联后接在的恒定电压下,一个电压表有和两个量程档。当用档测量图中、间电压时,电压表示数为,那么这一档电压表的内阻等于
,若换用档测量、间的电压,电压表的示数是
。参考答案:
答案:
13.(多选题)如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计,两完全相同的导体棒①、②紧靠导轨置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处,磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直。先由静止释放①,当①恰好进入磁场时由静止释放②。已知①进入磁场即开始做匀速直线运动,①、②两棒与导轨始终保持良好接触。则下列表示①、②两棒的加速度a和动能Ek随各自位移x变化的图像中可能正确的是参考答案:AD【知识点】牛顿运动定律、牛顿定律的应用楞次定律【试题解析】①棒在未进入磁场前做自由落体运动,加速度为重力加速度,①棒进入磁场后,②棒开始做自由落体运动,在②棒进入磁场前的这段时间内,①棒运动了2h,此过程①棒做匀速运动,加速度为零;②棒进入磁场后①、②棒均以相同速度切割磁感线,回路中没有感应电流,它们均只受重力直至①棒出磁场;而且c棒出磁场后不再受安培力,也只受重力,故A正确,B错;②棒自开始下落到2h的过程中,只受重力,机械能守恒,动能与位移的关系是线性的;在①棒出磁场后,②棒切割磁感线且受到比重力大的安培力,完成在磁场余下的2h的位移动能减小,安培力也减小;合力也减小;在Ek图像中的变化趋势越来越慢;②棒出磁场后只受重力,机械能守恒,Ek图像中的关系又是线性的,且斜率与最初相同,D正确,C错误。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研究小车的匀变速直线运动,他将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,实验时得到一条纸带如图,他在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点,在这点下标明A,第六个点下标明B,第十一个点下标明C,第十六个点下标明D,第二十一个点下标明E。测量时发现B点已模糊不清,他只测得AC长为14.56cm,CD长为11.15cm,DE长为13.73cm。 (1)为了探究匀变速直线运动的规律,该同学所取的计时点个数
(填字母序号) A.偏少 B.偏多 C.合适 (2)若小车是做匀变速直线运动,由该同学所测的实验数据,请你帮他求出:打C点时小车的瞬时速度vC=
m/s,小车的加速度a=
m/s2,AB的距离应为
cm,条A点时小车的瞬时速度vA=
m/s。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:A
0.986
2.58
5.99
0.47015.一个未知电阻Rx,阻值大约为10kΩ﹣20kΩ,为了较为准确地测定其电阻值,实验室中有如下器材:电压表V1(量程3V、内阻约为3kΩ)电压表V2(量程15V、内阻约为15kΩ)电流表A1(量程200μA、内阻约为100Ω)电流表A2(量程0.6A、内阻约为1Ω)电源E(电动势为3V)滑动变阻器R(最大阻值为20Ω)开关S(1)在实验中电压表选
,电流表选
.(填V1、V2,A1、A2)(2)为了尽可能减小误差,请你在虚线框中画出本实验的电路图.(3)测得电阻值与真实值相比
(填偏大偏小相等)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的安全距离。我国公安部门规定:高速公路上行驶汽车的安全距离为200m,汽车行驶的最高速度为120km/h,取g=10m/s2,请你根据下面提供的资料,说明计算安全距离为200m的依据。
资料一:驾驶员的反应时间:03~0.6s之间,
资料二:各种路面与轮胎之间的动摩擦因数路面动摩擦因数干沥青与混凝土路面0.7~0.8干碎石路面0.6~0.7湿沥青与混凝土路面0.33~0.4参考答案:解:由表分析,0.6s是最长的反应时间,对应刹车之前的最大可能距离;0.33是最小的动摩擦因数,对应最大的可能运动距离,
①
由 ②
得:mm略小于200m,因此200m的安全距离是必要的。 ③本题共8分,其中①式2分,②式4分,③式2分。17.如图所示,直线MN与两平行极板垂直。两极板之间存在匀强电场,电场强度大小为E,方向向右,极板间距离为d,Sl、S2为极板上的两个小孔。在MN下方和两极板外侧区域存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。MN上方有一绝缘挡板PQ,与MN平行放置。从小孔S1处由静止释放的带正电粒子,经电场加速后,恰能从小孔S2进入磁场,飞出右侧磁场后与挡板PQ相碰。已知两小孔S1、S2到直线MN的距离均为d,粒子质量为m、电量为q,与挡板碰撞前后,粒子电量没有损失,平行于挡板方向的分速度不变,垂直于挡板方向的分速度反向,大小不变,不计粒子的重力。(1)求粒子到达小孔S2时的速度大小(2)若磁场的磁感应强度大小为,为保证粒子每次回到,挡板PQ应固定在离直线MN多远处?
(3)若改变磁场的磁感应强度大小,使粒子每次通S2进入磁场后均能沿第(2)问中的路径运动,求粒子第n次通过两侧磁场区域所用时间.参考答案:18.(17分)如图所示,有一个可视为质点的小物块质量为m=1kg,从平台上的A点以v0=2m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线在同一水平面,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的半径OD夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10m/s2.求:(1)小物块到达C点时的速度大小。(2)小物块经过圆弧轨道末端D点时对轨道的压力多大。(3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少应为多大。参考答案:(1)小物块在C点时的速度大小为vC==4m/s
(2分)(2)C到D的过程中,由动能定理得:mgR(1-cos60°)=mv-mv
(2分)
代入数据解得vD=2m/s,
(1分)
小球在D点时由牛顿第二定律得:FN-mg=m
(2分)
代入数据解得FN=60N,由牛顿第三定律得FN′=FN=60N,方向竖直向下 (1分)
(
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