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黑龙江省哈尔滨市红光中学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)如果一个物体受到不为零的恒定合力作用,则它可能做以下哪种运动A.匀速直线运动

B.匀速圆周运动C.匀变速曲线运动

D.简谐运动参考答案:C2.我国已实现了载人航天飞行,并着手实施登月计划,下列有关人造天体的说法正确的是(

A.若卫星的轨道越高,则其运转速度越大,周期越大

B.地球同步卫星距地面的高度是一定值,其运行速率恒定

C.在做匀速圆周运动的载人空间站中,宇航员不能受到力的作用,但所受合外力为零

D.在做匀速圆周运动的载人空间站中,宇航员不能用弹簧测力计测量物体的重力参考答案:BD3.(多选题)如图,倾角为的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m的物体A与一劲度系数为k的轻弹簧相连.现用拉力F沿斜面向上拉弹簧,使物体A在光滑斜面上匀速上滑,上滑的高度为h,斜面体始终处于静止状态。在这一过程中A、弹簧的伸长量为

B、拉力F做的功为C、物体A的机械能增加mghD、斜面体受地面的静摩擦力大小等于Fcos

参考答案:CD4.(多选)已知地球半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为,月球表面重力加速度为g',月球绕地球中心转动的线速度为v,月球绕地球转动一周时间为T,光速为c.1969年8月1日第一次用激光器向位于头顶的月球表面发射出激光光束,经过时间t接收到从月球表面反射回来的激光信号。月球质量用m表示。利用上述数据,可估算出地球表面与月球表面之间的距离s.则下列估算方法正确的是

参考答案:AB5.2007年我国发射了“嫦娥一号”月球探测卫星,一个重要的目的是描绘月球表面的三维立体地貌,“嫦娥一号”的绕月轨道为椭圆,下列关于“嫦娥一号”绕月卫星的有关说法正确的是(

)A、为了完成上述任务,“嫦娥一号”的绕月轨道为月球的极地轨道B、为了完成上述任务,“嫦娥一号”的绕月轨道为月球的赤道轨道C、“嫦娥一号”在绕月轨道上运行时离月球越近,运行的速度越大D、“嫦娥一号”在绕月轨道上运行时离月球越近,运行的速度越小参考答案:答案:AC

解析:要完成月球全表面的地貌测绘,其轨道如果为赤道轨道,不论卫星的高度如何,只能测绘月球赤道两侧一定区域的面积,两极是永远不能测绘的。如果为极地轨道,借助月球的自转,经过一定的时间一定能将月球各处的地貌测绘下来,所以A正确。由开普勒三定律,相等的时间内卫星与月球连线扫过的面积相等,所以离月球近,运动的速度大,所以C正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,每个光电门都是由激光发射和接收装置组成.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力”的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上间距为l的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出),用米尺测量两光电门的间距为l,小车上固定着用于挡光的窄片K,窄片的宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2,已知l>>d。(1)则小车的加速度表达式a=____________(用l、d、t1和t2表示);(2)某位同学通过测量,把砂和砂桶的重量当作小车的合外力F,作出a-F图线.如图中的实线所示,则图线不通过坐标原点O的原因是______________________;参考答案:7.一名射箭者把一根质量为0.3kg的箭放在弓弦上,然后,他用一个平均为200N的力去拉弦,使其向后移动了0.9m。假定所有的能量都在箭上,那么箭离开弓的速率为

▲m/s,如果将箭竖直向上发射,那么它上升的高度为

▲m。(不计空气阻力)参考答案:,

60m

8.在“探究恒力做功与物体的动能改变量的关系”的实验中备有下列器材:A.打点计时器;B.天平;C秒表;D.低压交流电源;E.电池;F.纸带;G.细线、砝码、小车、砝码盘;H.薄木板.①其中多余的器材是____________,缺少的器材是__________________.②测量时间的工具是__________________;测量质量的工具是____________________.③如图实所示是打点计时器打出的小车(质量为m)在恒力F作用下做匀加速直线运动的纸带.要测量的数据已用字母表示在图中,打点计时器的打点周期为T.请分析,利用这些数据能否验证动能定理?若不能,请说明理由;若能,请写出需验证的表达式._________________________________________________________________________________参考答案:)①C、E

毫米刻度尺②A

B③能从A到B的过程中,恒力做的功为WAB=FsAB物体动能的变化量为EkB-EkA=mv-mv=m()2-m()2=m只要验证FsAB=m即可.优点:A、B两点的距离较远,测量时的相对误差较小;缺点:只进行了一次测量验证,说服力不强.9.N(N>1)个电荷量均为q(q>0)的小球,均匀分布在半径为R的圆周上,示意如图,若移去位于圆周上P点的一个小球,则圆心O点处的电场强度大小为________,方向__________。(已知静电力常量为k)参考答案:大小为,方向沿OP指向P点

10.某探究学习小组的同学欲以右图装置中的滑块为对象验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙、垫块。当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态。若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:

(1)你认为还需要的实验器材有

。(两个)

(2)实验时为了保证滑块(质量为M)受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量m应满足的实验条件是

,实验时首先要做的步骤是

(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M。往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m。让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2)。则对滑块,本实验最终要验证的数学表达式为

(用题中的字母表示)。

(4)要探究滑块与沙及沙桶组成的系统机械能是否守恒,如果实验时所用滑块质量为M,沙及沙桶总质量为m,让沙桶带动滑块在水平气垫导轨上加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2)。则最终需验证的数学表达式为

(用题中的字母表示)。参考答案:(1)天平,刻度尺;(每空1分)(2)m<<M

;平衡摩擦力(每空1分)

(3)

(3分)(4)

(3分)11.如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω。若在C、D间连一个理想电流表,其读数是

A;若在C、D间连一个理想电压表,其读数是

V。参考答案:

1

612.如图所示为ABC是三角形玻璃砖的横截面,∠ABC=90°,∠BAC=30°,一束平行于AB的光束从AC边射入玻璃砖,EF是玻璃砖中的部分光路,且EF与AC平行,则玻璃砖的折射率为

,光束

(填“能”或“不能”)从E点射出玻璃砖。参考答案:由题意做出光路图可知折射率,临界角满足,可知临界角C大于30°小于45°,由于光线在E点的入射角等于30°,小于临界角,故能从E点射出玻璃砖。

13.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。

参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律

15.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.静止在匀强磁场中的原子核,俘获一个速度为7.7×104m/s的中子而发生核反应放出α粒子后变成一个新原子核,已知中子速度方向与磁场方向垂直,测得α粒子速度为:2×104m/s,方向与中子速度方向相同,求:(1)生成的新核是什么?写出核反应方程式。(2)生成的新核的速度大小和方向。(3)若α粒子与新核间相互作用不计,则二者在磁场中运动轨道半径之比及周期之比各为多少?参考答案:17.如图所示,在场强为E=0.2N/C的竖直向下匀强电场中有一块水平放置的接地金属板,在金属板的正上方,高为h=0.45m处有一个小的可研水平方向向各方向均匀地释放质量为m=2×10-23kg、电量为q=+10-17C、初速度为v0=1000m/s的带电粒子.粒子重力不计,粒子最后落在金属板上.试求:(1)粒子下落过程中电场力做的功.(2)粒子打在板上时的动能.(3)粒子最后落在金属板上所形成的图形及面积的大小.参考答案:(1)W=qEh=1′10-17′0.2′0.45=9′10-19J

2分(2)Ek=W+Ek0=qEh+mv=(9′10-19+′2′10-23′106)J=1.09′10-17J

2分(3)圆形

a===105m/s2

2分t===3′10-3s

2分

R=v0t=1000′3′10-3m=3m

1分

S=pR2=9p(或28.26)m2

18.(14分)如图所示,MNPQ是一个足够长的处于竖直平面内的固定的金属框架,框架的宽度为L,电阻忽略不计.ab是一根质量为m,有一定电阻的导体,能紧贴框架无摩擦下滑,整个框架平面处于垂直于框架平面的匀强磁场中,磁感强度为B.当单刀双掷开关S置于1位置时,导体ab恰好静止在框架的某一处.已知电源的电动势为e,内阻为r.(1)匀强磁场的方向如何?(2)当开关S置于2位置时,导体ab由静止开始下落,试分析ab下落运动的过程,并用所给的物理量表达ab在下落过程中的最大速度;(3)ab达到最大速度的3/4时,其加速度大小是多大?此时ab两端的电压为多少?(4)如果ab由静止开始下落到达到最大速度所用的时间为t,下落高度为h.试推导该过程中h和t应满足的不等式关系.参考答案:解析:(1)磁场方向垂直纸面向内

(2分)

(2)S接1时,F=BIL=B=mg①

(2分)

S接2时,刚开始ab下落的加速度为g,接着加速运动,同时受重力和mg安培力F作用,由牛顿第二定律得:mg-F=ma随着v增大,感应电动势增大,感应电流也增大,从而使F增大而导致加速度a减小,最终F和mg平衡,加速度a=0此后做匀速运动。(2分)因而有:

(1分)

由①得到R代入②

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