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文档简介
江苏省徐州市邳州燕子埠中学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.如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,质点P恰在平衡位置,虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图。已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的是
A.这列波是沿x轴负方向传播的
B.质点P在0.4s时刻速度方向与加速度方向相同
C.t=0.5s时,质点P的速度沿y轴负方向.D.质点P在0.9s时间内经过的路程为0.48m参考答案:AD由图读出波长λ=12cm,由v=得周期T=0.15s,t=0.2s=T,由图看出,实线到虚线,波形向右平移了9cm-1cm=8cm=λ,向左平移了13cm-9cm=4cm=λ.故得知,波形应向左平移,波沿x轴负方向传播,故A正确.
波沿x轴负方向传播,t=0时,x=4cm处质点P的速度沿y轴负方向,t=0.4s时刻,P正由平衡位置向波峰运动,速度方向与加速度方向相反,故B错误.
时间t=0.5s,质点P正由波谷向平衡位置运动,故速度方向沿y轴正方向,故C错误.
质点P在0.9s时间内经过的路程等于振幅的24倍,即0.48m,D正确。2.关于“探究功与速度变化的关系”的实验,下列叙述正确的是
A.通过改变橡皮筋的条数来改变拉力对小车做功的数值B.通过改变橡皮筋的长度来改变拉力对小车做功的数值C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度参考答案:AC
3.(多选题)如图所示为一直流电路,电源内阻小于R0,滑动变阻器的最大阻值小于R.在滑动变阻器的滑片P从最右端滑向最左端的过程中,下列说法错误的是()A.电压表的示数一直增大B.电流表的示数一直增大C.电阻R0消耗的功率一直增大D.电源的输出功率先减小后增大参考答案:BCD【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】先分析电路结构,由滑片的移动方向分析滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表中示数的变化,根据功率公式判断功率变化情况.【解答】解:A、根据电路图可知,滑动变阻器的左半部分与R串联后与变阻器的右半部分并联后再与R0串联.当滑片P向左滑动时,由于滑动变阻器的最大阻值小于R,所以并联部分电阻一直增大,则总电阻一直增大,电路中总电流一直减小,电源的内电压以及R0所占电压都减小,则由闭合电路欧姆定律可知,电压表示数一直增大,故A正确;B、电流表测量干路电流,根据A的分析可知,电流表示数一直减小,故B错误;C、根据P0=I2R0可知,I减小,则R0消耗的功率一直减小,故C错误;D、当外电路电阻等于电源内阻时,电源的输出功率最大,而R0大于电源内阻,所以随着外电阻增大,电源的输出功率一直减小,故D错误.本题选错误的,故选:BCD4.两个大小相同的小球带有同种电荷(可看作点电荷),质量分别为m1和m2,带电量分别是q1和q2,用两等长的绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,分别与竖直方向成夹角α1和α2,如图9-36-6所示,若α1=α2,则下述结论正确的是(
)A.q1一定等于q2
B.一定满足C.m1一定等于m2
D.必定同时满足q1=q2,m1=m2参考答案:C5.
下列关于重力、弹力和摩擦力的说法,正确的是A.物体的重心并不一定在物体的几何中心上B.劲度系数越大的弹簧,产生的弹力越大C.动摩擦因数与物体之间的压力成反比,与滑动摩擦力成正比D.静摩擦力的大小与物体之间的正压力成正比参考答案:答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速
1.6-2.1
7.物体在地面附近以2m/s2的加速度匀减速竖直上升,则在上升过程中,物体的动能将
??
,物体的机械能将
??
。(选填增大、减小或不变)参考答案:答案:减小,增大8.如图所示,一列沿+x方向传播的简谐横波在t=0时刻刚好传到x=6m处,已知波速v=10m/s,则图中P点开始振动的方向沿
(选填“+y”或“-y”)方向,在x=21m的点在t=
s第二次出现波峰.参考答案:9.如图所示,劲度系数为的轻弹簧B竖直固定在桌面上.上端连接一个质量为m的物体,用细绳跨过定滑轮将物体m与另一根劲度系数为的轻弹簧C连接。当弹簧C处在水平位置且束发生形变时.其右端点位于a位置。现将弹簧C的右端点沿水平方向缓慢拉到b位置时,弹簧B对物体m的弹力大小为,则ab间的距离为________。参考答案:下端弹簧仍处于压缩状态时,;下端弹簧处于拉伸状态时,10.某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为,天体的质量为(万有引力恒量为G).参考答案:解:卫星的周期T=.根据得,天体的质量M=.故答案为:,.11.(1)如图所示是电磁流量计的示意图,圆管由非磁性材料制成,空间有匀强磁场,当管中的导电液体流过磁场区域时,测出管壁上MN两点的电势差大小U,就可以知道管中的液体流量Q单位时间内流过管道横截面的液体体积,已知管的直径为d,磁感应强度为B,则关于Q的表达式正确的是_________.(2)已知普朗克常数为h、动能Ek、质量为m的电子其相应的德布罗意波长为_________.(3)读出如图游标卡尺测量的读数_________cm.参考答案:(1)
(2)
(3)
4.12012.如图所示,在《探究产生感应电流的条件》的实验中,当磁铁静止在线圈上方时,可观察到电流表指针不偏转(选填“偏转”或“不偏转“);当磁铁迅速插入线圈时,可观察到电流表指针偏转(选填“偏转”或“不偏转“);此实验说明:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流产生.参考答案:考点:研究电磁感应现象.专题:实验题.分析:根据感应电流产生的条件分析答题;感应电流产生的条件:穿过闭合回路的磁通量发生变化,产生感应电流.解答:解:当磁铁静止在线圈上方时,穿过闭合回路的磁通量不变,电流表指针不偏转;当磁铁迅速插入线圈时,穿过闭合回路的磁通量变化,电流表指针偏转;此实验说明:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流产生.故答案为:不偏转;偏转;变化.点评:本题考查了探究感应电流产生的条件,分析图示实验、根据实验现象即可得出正确解题.13.一物体做匀减速直线运动,初速度为12m/s。该物体在第2S内的位移是6m,此后它还能运动
m.参考答案:
2m
、
14
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m15.如图所示,质量m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量M=10kg、上表面光滑的足够长的木板在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速地放在木板的最右端,当木板运动了L=1m时,又无初速度地在木板的最右端放上第2块铁块,只要木板运动了L就在木板的最右端无初速度放一铁块.(取g=10m/s2)试问:(1)木板与地面之间的滑动摩擦系数多大?(2)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度多大?(3)最终木板上放有多少块铁块?参考答案:解:(1)木板最初做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件得:竖直方向:FN=Mg,水平方向:Ff=F,滑动摩擦力为:Ff=μFN,则得:F=μMg解得:μ=0.5;(2)放第1块铁块后,木板做匀减速运动,则有:
μ(M+m)g﹣F=Ma1;由运动学公式得为:2a1L=v02﹣v12代入数据解得:v1=2m/s(3)设最终有n块铁块能静止在木板上.则木板运动的加速度大小为:an=第1块铁块放上后有:2a1L=v02﹣v12第2块铁块放上后有:2a2L=v12﹣v22
…第n块铁块放上后有:2anL=vn﹣12﹣vn2由以上各相加得:(1+2+3+…+n)?2??L=v02﹣vn2
要使木板停下来,必须有vn=0,代入解得:n=6.6则6<n<7故最终有7块铁块放在木板上.答:(1)木板与地面之间的滑动摩擦系数是0.5.(2)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度是2m/s.(3)最终木板上放有7块铁块.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)开始时木板做匀速运动,由平衡条件求出木板受到的滑动摩擦力,然后由滑动摩擦力公式求出动摩擦因数.(2)铁块放在木板上后,木板对地面的压力变大,木板受到的滑动摩擦力变大,由牛顿第二定律和运动学公式结合可以求出即将放上第1块铁块时木板的速度.(3)运用归纳法分别得到第2块铁块放上后、第3块铁块放上后…第n块铁块放上后木板的速度表达式,得到vn的表达式,要使木板停下,vn=0,即可求解.17.如图所示,在xOy平面内,以O1(0,R)为圆心、R为半径的圆形区域内有垂直平面向里的匀强磁场B1,x轴下方有一直线ab,ab与x轴相距为d,x轴与直线ab间区域有平行于y轴的匀强电场E,在ab的下方有一平行于x轴的感光板MN,ab与MN间区域有垂直于纸平面向外的匀强磁场B2.在0≤y≤2R的区域内,质量为m、电荷量为e的电子从任何位置从圆形区域的左侧沿x轴正方向以速度v0射入圆形区域,经过磁场B1偏转后都经过O点,然后进入x轴下方.已知x轴与直线ab间匀强电场场强大小E=,ab与MN间磁场磁感应强度B2=.不计电子重力.(1)求圆形区域内磁场磁感应强度B1的大小?(2)若要求从所有不同位置出发的电子都不能打在感光板MN上,MN与ab板间的最小距离h1是多大?(3)若要求从所有不同位置出发的电子都能打在感光板MN上,MN与ab板间的最大距离h2是多大?当MN与ab板间的距离最大时,电子从O点到MN板,运动时间最长是多少?参考答案:解:(1)所有电子射入圆形区域后做圆周运动轨道半径大小相等,设为r,当电子从位置y=R处射入的电子经过O点进入x轴下方,则r=R
,解得
(2)设电子经电场加速后到达ab时速度大小为v,电子在ab与MN间磁场做匀速圆周运动轨道半径为r1,沿x轴负方向射入电场的电子离开电场进入磁场时速度方向与水平方向成θ角,则,cosθ=如果电子在O点以速度v0沿x轴负方向射入电场,经电场偏转和磁场偏转后,不能打在感光板上,则所有电子都不能打在感光板上.恰好不能打在感光板上的电子在磁场中的圆轨道圆心为O2如图,则感光板与ab间的最小距离h1=r1+r1cosθ,解得v=2v0,r1=2d,θ=60°h1=3d.(3)如果电子在O点沿x轴正方向射入电场,经电场偏转和磁场偏转后,能打在感光板上,则所有电子都能打在感光板上.恰好能打在感光板上的电子在磁场中的圆轨道圆心为O3,如图,感光板与ab间的最大距离h2=r1﹣r1cosθ,解得h2=d
当感光板与ab间的距离最大为h2=d时,所有从O点到MN板的电子中,沿x轴正方向射入电场的电子,运动时间最长.设该电子在匀强电场中运动的加速度为a,运动时间为t1,在磁场B2中运动周期为T,时间为t2,则,d=,T=,,运动最长时间tm=t1+t2,解得,,t2=.则tm=.答:(1)圆形区域内磁场磁感应强度B1的大小为;(2)MN与ab板间的最小距离h1是3d;(3
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