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文档简介

2022年山东省淄博市艺星美术培训学校中学部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.如图所示,灯丝F发射的电子束经过电场加速后从阳极上的狭缝S穿出,通过两条平行狭缝S1、S2后,在荧光屏上形成明显的双缝干涉图样。已知一个电子从狭缝S穿出时动量为P,普朗克常量为h,则

A.经过电场加速后,电子的德布罗意波长为B.经过电场加速后,电子的德布罗意波长为C.荧光屏上暗条纹的位置是电子不能到达的位置D.荧光屏上亮条纹的位置是电子到达概率大的位置参考答案:BD2.(多选)小明同学在某时刻开始计时,观察一个正在做匀加速直线运动的物体,现只测出了该物体在第l个t秒内及第n个t秒内的位移,则下列说法正确是

A.能求出物体任一时刻的速度

B.不能求出物体任一时刻的速度

C.能求出物体任一时间内的位移

D.能求出物体的加速度参考答案:ACD3.做曲线运动的物体,在运动过程中,可能不变的物理量是

A.合外力

B.动能

C.速度

D.机械能参考答案:ABD4.如图所示,表示做直线运动的某一物体在0~5s内的运动图象,由于画图人粗心未标明v-t图还是x-t图,但已知第1s内的速度小于第3s内的速度,下列说法正确的是()A.该图一定是v-t图

B.该图一定是x-t图C.物体的速度越来越大

D.物体的位移越来越大参考答案:AD5.下列表述正确的是A.库仑发现了点电荷间相互作用规律B.法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律参考答案:AB惯性是物体保持静止或者匀速直线运动状态的性质。行星在圆周轨道上保持匀速率运动,其运动状态不断改变。所以选项C错误;安培发现了磁场对电流的作用规律,选项D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小。已知9s末的速度为9.5m/s,取重力加速度g=10m/s2。则4s末物块的加速度的大小为

▲,4s~9s内合外力对物块做功为

参考答案:7.(4分)质量分别是2m和m的A、B两点电荷,在不计重力的情况下,由静止开始运动,开始时两点电荷间的距离是L,A的加速度是a,经过一段时间后,B的加速度也是a,且速率是v,那么这两个点电荷此时的距离是________,点电荷A的速率是_______。参考答案:

L

V/28.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。①在氢原子的核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(填“吸收”、“放出”)光子。②若已知普朗克常量h=6.6×10-34J·S,某金属的逸出功为3.3eV,则该金属的极限频率_____________Hz。若一群处于量子数为3的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有________种频率的光子能使该金属产生光电效应.参考答案:9.用细绳系一小球,在竖直平面内做圆周运动,已知小球的质量为1kg,圆周运动半径为1m,到达最高点时,细绳拉力恰为零,取g=10m/s2,则从最高点到最低点的过程中,小球受到合外力的冲量的大小为

参考答案:10.质量为0.45kg的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05kg的子弹以200m/s的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是__________m/s。若子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5×103N,则子弹射入木块的深度为_______m。参考答案:

(1).20

(2).0.2试题分析:根据系统动量守恒求解两木块最终速度的大小;根据能量守恒定律求出子弹射入木块的深度;根据动量守恒定律可得,解得;系统减小的动能转化为克服阻力产生的内能,故有,解得;【点睛】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生能力要求较高.11.公交车在平直公路上匀速行驶,前方黄灯亮起后,司机立即采取制动措施,使汽车开始做匀减速运动直到汽车停下。已知开始制动后的第1s内和第2s内汽车的位移大小依次为8m和4m。则汽车的加速度大小为_______m/s2;开始制动时汽车的速度大小为_______m/s;开始制动后的3s内,汽车的位移大小为________m。参考答案:4

10

12.5匀变速直线运动连续相等时间间隔内位移之差等于即得到。根据匀变速直线运动位移公式,制动后第一秒内,计算得。制动后3秒内,汽车制动时间,即汽车运动时间只有2.5s,位移12.建筑、桥梁工程中所用的金属材料(如钢筋钢梁等)在外力作用下会伸长,其伸长量不仅与和拉力的大小有关,还和金属材料的横截面积有关.人们发现对同一种金属,其所受的拉力与其横截面积的比值跟金属材料的伸长量与原长的比值的比是一个常数,这个常数叫做杨氏模量.用E表示,即:;某同学为探究其是否正确,根据下面提供的器材:不同粗细不同长度的同种金属丝;不同质量的重物;螺旋测微器;游标卡尺;米尺;天平;固定装置等.设计的实验如图所示.该同学取一段金属丝水平固定在固定装置上,将一重物挂在金属丝的中点,其中点发生了一个微小下移h(横截面面积的变化可忽略不计)。用螺旋测微器测得金属丝的直径为D;用游标卡尺测得微小下移量为h;用米尺测得金属丝的原长为2L;用天平测出重物的质量m(不超量程).用游标卡尺测长度时如下图,右图是左图的放大图(放大快对齐的那一部分),读数是

。用以上测量量的字母表示该金属的杨氏模量的表达式为:E=

.参考答案:(1)8.94mm

(2分)

(2)13.(4分)如图所示,一储油圆桶,底面直径与桶高均为d.当桶内无油时,从某点恰能看到桶底边缘上的某点B.当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A点沿AB方向看去,看到桶底上的C点,C、B相距,由此可得油的折射率n=

;光在油中传播的速度

m/s.(结果可用根式表示)参考答案:,.解:由题意得,光线在油中的入射角的正弦,光线在空气中折射角的正弦.则折射率n=.根据得,v=.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=—1m/s、=2m/s

(2分)

根据动量守恒定律有:ma=ma

+

mb

(2分)

∴mb=2.5kg (2分)15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,将质量m=2kg的圆环套在与水平面成37°角的直杆上,直杆固定不动,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆间动摩擦因数m=0.5,对环施加一个竖直向上的拉力F,使环由静止开始运动,已知t=1s内环通过的位移为0.5m。(1)若环沿杆向下运动,求F的大小;(2)若环沿杆向上运动,且t=1s时撤去拉力,求环沿杆向上运动过程中克服摩擦力做功的大小。参考答案:解:(1)环做匀加速运动,a==1m/s2

(2分)向下运动时,F<mg,据牛二:(mg-F)sin37°-m(mg-F)cos37°=ma

(2分)代入数据得,F=10N

(1分)(2)向上运动时,F>mg,据牛二:(F-mg)sin37°-m(F-mg)cos37°=ma代入数据得,F=30N

(2分)即若环沿杆向上运动,f1=m(Fcos37°-mgcos37°)=…=4N1s内克服摩擦力做功W1=f1s1=…=2J

(2分)撤去力F后,f2=mmgcos37°=…=8N环减速上升,a2=gsin37°+mgcos37°=…=10m/s2s2==…=0.05m,W2=f2s2=…=0.4J

(2分)

向上运动中克服摩擦力做功为W=W1+W2=2.4J

17.某三棱镜的横截面是一直角三角形,如图所示,∠A=90°,∠B=30°,∠C=60°,棱镜材料的折射率为n,底面BC涂黑,入射光平行于底面BC,经AB面和AC面折射后出射。求①出射光线与入射光线延长线间的夹角;②为使上述入射光线能从AC面出射,折射率n的最大值为多少?参考答案:解:画出光路图如图所示。(1)因为入射光平行于BC面,i=60°由折射定律有,得(2分)光折到AC面上时,由几何关系可得:α+β=90°(2分)(2分)(2)要使有光线从AC面射出,应有sin≤1:即

(2分)解得

(2分)18.(15分)如图所示,在竖直方向上A、B物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过光滑轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上,斜面倾角为30°,用手按住C,使细绳刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细绳竖直、cd段的细绳与斜面平行。已知A、B的质量分别为m1、m2,C的质量为2m,重力加速度为g,细绳与滑轮之间的摩擦力不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后它沿斜面下滑,斜面足够长,且物体A恰不离开地面。求:(1)物体A恰不离开地面时,物体C下降的高度;(2)其他条件不变,若把物体C换为质量为2(m+△m)的物体D,释放D后它沿斜面下滑,当A恰不离开地面时,物体B的速度为多大?参考答案:解:(1)初始整个系统处于静止状态,以物体B为研究对象可知,弹簧处于压缩状态,则:

(2分)当物体A恰不离开地面时,以物体A为研究对象可知,弹簧处于伸长状态,则:

(2分)因而物体C下降的高度为

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