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文档简介
2022年湖北省黄冈市张广河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.如图,在点电荷Q的电场中,有两点。点场强大小为,方向与连线成角;点的场强大小为,方向与连线成60°角。关于两点场强大小及电势高低,下列说法中正确的是A.,
B.,C.,
D.,参考答案:A2.(多选)一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端的电压U的关系图象如图甲所示,将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源上,如图乙所示,三个用电器消耗的电功率均为P.现将它们连接成如图丙所示的电路,仍然接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别为PD、P1、P2,它们之间的大小关系为()A.P1=4P2B.PD<P2C.P1>4P2D.PD>P2参考答案:考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:根据半导体材料的伏安特性曲线可知,随着电压增大,电阻器D的电阻减小,电压减小,电阻增大.电阻器D与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源两端,三个用电器消耗的电功率均为P,此时三个电阻的阻值相等;当将它们连接成如图(C)所示的电路,接在该电源的两端时,电阻器D的电压小于电源的电压,电阻增大,根据并联电路的特点分析其电流与R1、R2电流的关系,再研究功率关系.解答:解:AC、由题,电阻器D与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源两端,三个用电器消耗的电功率均为P,此时三个电阻的阻值相等;当将它们连接成如图(C)所示的电路,接在该电源的两端时,电阻器D的电压小于电源的电压,由(a)图象可知,电阻器D的电阻增大,则有RD>R1=R2.而RD与R2并联,电压相等,根据欧姆定律得知,电流ID<I2,又I1=I2+ID,得到I1<2I2,I1>2ID.P1=R1,PD=RD,P2=R2,所以得到P1<4P2.故A错误,C错误;BD、PD=,P2=,RD>R2,故PD<P2,故B正确,D错误;故选:B.点评:本题首先要读懂半导体材料的伏安特性曲线,其次要抓住串并联电路的特点进行分析.3.探究能力是物理学研究的重要能力之一。某物理兴趣小组探究“阻力做功与绕固定轴转动物体角速度ω的关系”,某同学采用了下,述实验步骤进行探索:①如图7所示,先让砂轮由动力带动勻速旋转,测得其角速度为ω;②然后让砂轮脱离动力,由于克服转轴间的摩擦力,砂轮最后停下,测出砂轮从脱离动力到停止转动的过程中转过的圈数为n③通过分析实验数据,得出结论。经实验测得的几组ω和n的数据如下表所示:(1)
请你根据表中的数据判定下列图象正确的是(2)
若砂轮转轴的直径大小为D,转轴转动时受到的摩擦力大小恒为f。砂轮脱离动力后克服摩擦力做功的表达式为Wf=______。(用题目中所给的物理量表示)(3)
若某次实验测量砂轮转轴的直径D,游标卡尺上的示数如图8所示,则D=______mm0(4)
物体因绕转轴转动而具有的动能叫转动动能。设法测得砂轮转轴转动时受到的摩擦力,通过上述实验,可以得出:该砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系式为Ek=kω2,其中比例系数k的大小为_____,k的单位是_____(用力学基本单位kg、m、s表示)。参考答案:4.如图所示,两光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B.电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计.现给导线MN一初速度,使导线MN向右运动,当电路稳定后,MN以速度v向右做匀速运动,则电路稳定后A.电容器两端的电压为零B.电阻两端的电压为BLvC.电容器所带电荷量为CBLvD.导线MN所受安培力的大小为参考答案:C5.在如图所示的匀强磁场中有一个平面线圈ABCD,线圈做如下运动时能够产生感应电流的是()A.线圈在纸平面内左右移动 B.线圈在纸平面内上下移动C.线圈在纸平面内绕A点转动 D.线圈绕AB边向纸外转动参考答案:C【考点】感应电流的产生条件.【分析】当闭合回路中磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流.分析磁通量是否变化,即可进行判断.【解答】解:A、线圈在纸平面内左右移动时,线圈与磁场平行,穿过线圈的磁通量一直为零,没有变化;故没有感应电流产生;故A错误;B、线圈在纸平面内上下移动时,线圈与磁场平行,线圈的磁通量一直为零,没有变化;故没有感应电流产生;故B错误;C、在纸面内绕A点转动时,线圈与磁场平行,磁通量一直为零,没有变化;没有感应电流;故C错误;D、线圈线圈绕AB边向纸外转动,引起磁通量增大;故可以产生感应电流.故D正确;故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两个倾角相同的滑杆上分别套A、B两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体C、D,如图所示,当它们都沿滑杆一起向下滑动时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下,则(
)A.A环与杆无摩擦力B.B环与杆无摩擦力C.A环做的是匀速运动D.B环做的是匀速运动参考答案:AD【详解】AC.假设A环与杆间的摩擦力为f,对A环受力分析,受重力、拉力、支持力、沿杆向上的摩擦力f,如图,根据牛顿第二定律,有mAgsinθ-f=mAa对C,据牛顿第二定律有mCgsinθ=mCa联立解得:f=0a=gsinθ故A正确,C错误;BD.对D球受力分析,受重力和拉力,由于做直线运动,合力与速度在一条直线上或者合力为零,故合力只能为零,物体做匀速运动;再对B求受力分析,如图,受重力、拉力、支持力,由于做匀速运动,合力为零,故必有沿杆向上的摩擦力。故B错误,D正确。7.2013年2月12日朝鲜进行了第三次核试验,韩美情报部门通过氙(Xe)和氪(Kr)等放射性气体,判断出朝鲜使用的核原料是铀(U)还是钚(Pu),若核实验的核原料是,则①完成核反应方程式
.②本次核试验释放的能量大约相当于7000吨TNT当量,已知铀核的质量为235.0439u,中子质量为1.0087u,锶(Sr)核的质量为89.9077u,氙(Xe)核的质量为135.9072u,1u相当于931.5MeV的能量,求一个原子裂变释放的能量.参考答案:①根据电荷数守恒和质量数守恒可得:②该反应的质量亏损是:Δm=235.0439u+1.0087u—89.9077u—135.9072u—10×1.0087u=0.1507u根据爱因斯坦方程
ΔE=Δmc2=0.1507×931.5MeV=140.4MeV
8.如图所示,一长为的木板,倾斜放置,倾角为45°,现有一弹性Z球,从与木板上端等高的某处自由释放,小球落到木板上反弹时,速度大小不变,碰撞前后,速度方向与木板的夹角相等,欲使小球一次碰撞后恰好落到木板下端,则小球释放点距木板上端的水平距离为___________。参考答案:L/59.用氦氖激光器进行双缝干涉实验,已知所用双缝间的距离为d=0.1mm,双缝到屏的距离为L=6.0m,测得屏上干涉条纹中相邻明条纹的间距是3.8cm,氦氖激光器发出的红光的波长是
m;假如把整个干涉装置放入折射率为的水中,这时屏上的明条纹间距是 cm。(结果保留三位有效数字)参考答案:10.如图,倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,长为l、质量为m、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平.用细线将质量为m的物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面).则在此过程中,软绳重力势能共变化了mgl(1﹣sinθ);软绳离开斜面时,小物块的速度大小为.参考答案:考点:功能关系;动能和势能的相互转化.分析:分别研究物块静止时和软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度,确定软绳的重心下降的高度,研究软绳重力势能的减少量.以软绳和物块组成的系统为研究对象,根据能量转化和守恒定律求小物块的速度大小.解答:解:物块未释放时,软绳的重心离斜面顶端的高度为h1=lsinθ,软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度h2=l,则软绳重力势能共减少mgl(1﹣sinθ);根据能量转化和守恒定律:mgl+mgl(1﹣sinθ)=?2mv2得:v=故答案为:mgl(1﹣sinθ),.点评:本题中软绳不能看作质点,必须研究其重心下降的高度来研究其重力势能的变化.应用能量转化和守恒定律时,能量的形式分析不能遗漏.11.(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:
和
模型。参考答案:答案:点电荷、理想气体等12.某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系,设计实验装置如图。长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上。在平板上标出A、B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。实验步骤如下:A用游标卡尺测量滑块的挡光长
度d,用天平测量滑块的质量mB用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1,B点到
水平桌面的垂直距离h2C将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间tD重复步骤C数次,并求挡光时间的平均值E利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cosαF多次改变斜面的倾角,重复实验步骤BCDE,做出f--cosα关系曲线用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g)滑块通过光电门时的速度υ=
滑块运动时所受到的摩擦阻力f=
参考答案:13.图中竖直方向的平行线表示匀强电场的电场线,但未标明方向.一个带电量为﹣q的微粒,仅受电场力的作用,从M点运动到N点,动能增加了△Ek(△Ek>0),则该电荷的运动轨迹可能是虚线a(选填“a”、“b”或“c”);若M点的电势为U,则N点电势为U+.参考答案:【考点】:电场线;电势.【分析】:根据动能定理,通过动能的变化判断出电场力的方向,从而判断轨迹的弯曲程度,根据动能定理求出M、N两点间的电势差,从而求出N点的电势.:解:从M点运动到N点,动能增加,知电场力做正功,则电场力方向向下,轨迹弯曲大致指向合力的方向,可知电荷的运动轨迹为虚线a,不可能是虚线b.电场力方向方向向下,微粒带负电,则电场强度方向向上,N点的电势大于M点的电势,根据动能定理知,﹣qUMN=△Ek,则N、M两点间的电势差大小UMN=﹣由UMN=φM﹣φN,φM=U,解得φN=U+故答案为:a,U+.【点评】:解决本题的关键知道轨迹弯曲与合力方向的大致关系,本题的突破口在于得出电场力方向,再得出电场强度的方向,从而知道电势的高低.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学根据图(a)装置来做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验,得到了七组实验数据,并作得如图(b)所示的图象,该图象表明:(1)该同学直接将钩码的质量当作弹簧
看待,并作为横坐标,而纵坐标则表示了弹簧的.(2)在钩码的质量为
g以内,弹簧还没有超出弹性限度.(3)在弹性限度以内可得出的结论是:.(4)该弹簧的劲度系数k为
N/m.参考答案:⑴.弹力
伸长量⑵.49(48~50)(3).弹力跟伸长量成正比⑷14.4(14.0~15.0)15.(4分)一根长为1m的均匀电阻丝需与一“10V,5W”的灯同时工作,电源电压恒为100V,电阻丝阻值R=100Ω(其阻值不随温度变化).现利用分压电路从电阻丝上获取电能,使灯正常工作.(1)在方框中完成所需电路;
(2)电路中电流表的量程应选择___(选填:“0-0.6A”或“0-3A”);参考答案:
答案:(1)电路图如图;(2)0-3A
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)温州机场大道某路口,有按倒计时显示的时间显示灯。有一辆汽车在平直路面上正以36km/h的速度朝该路口停车线匀速前行,在车头前端离停车线70m处司机看到前方绿灯刚好显示“5”。交通规则规定:绿灯结束时车头已越过停车线的汽车允许通过。(1)若不考虑该路段的限速,司机的反应时间为1s,司机想在剩余时间内使汽车做匀加速直线运动以通过停车线,则汽车的加速度至少多大?(2)若该路段限速60km/h,司机的反应时间为1s,司机反应过来后汽车先以2m/s2的加速度沿直线加速3s,为了防止超速,司机在加速结束时立即踩刹车使汽车做匀减速直行,结果车头前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车加速度的大小(结果保留两位有效数字)。参考答案:(1)司机反应时间内汽车通过的位移x1=v0t1=10m加速过程t2=5s-t1=4s70m-x1=v0t2+a1t22代入数据得:a1=2.5m/s2(2)汽车加速结束时通过的位移x2=v0t1+v0t3+a2t32=10m+10×3m+×2×32m=49m此时车头前端离停车线的距离为x3=70m-x2=21m此时速度为vt=v0+a2t3=(10+2×3)m/s=16m/s匀减速过程中有2a3x3=vt2代入数据解得:a3=m/s2=6.1m/s217.A、B两辆汽车在笔直的公路上同向行驶.当B车在A车前84m处时,B车速度为4m/s,且正以2m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车加速度突然变为零.A车一直以20m/s的速度做匀速运动.经过12s后两车相遇.问B车加速行驶的时间是多少?参考答案:解析设A车的速度大小为vA,B车加速行驶的时间为t,两车在t0时相遇.则有sA=vA
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