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湖南省邵阳市崇山中学2022年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.如图所示,吊车以v1速度沿水平直线向右匀速行驶,同时以v2速度匀速收拢绳索提升物体时,下列表述正确是A.物体的实际运动速度为v1+v2B.物体的实际运动速度为C.物体相对地面做曲线运动D.绳索保持竖直状态参考答案:BD2.(单选)阻值不计的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈两端的电压随时间的变化规律如图所示.则下列说法中正确的是A.线圈两端电压的平均值为B.电压表连接在线圈两端时,其示数为C.在时,线圈平面与磁场垂直D.当接外电路时,线圈内的电流方向内改变次参考答案:【知识点】交变电流中的图线考查题。M1【答案解析】C。由于电压随时间按正弦规律变化,平均值不是10v,A选项错误;电压表示数为有效值14.14v,B选项错误;0.01s时,线圈两端电压为0,线圈内的磁通量最大,C选项正确;当连接外电路时,线圈内的电流方向1s改变100次,D选项错误。故选择C答案。【思路点拨】本题考查交变电流的理解。由图线读出电压的最大值和变化周期,再根据最大值与有效值的相互关系进行计算,又根据交变电流产生的规律分析选项,正确选择所需的答案。3.(3分)某压榨机的结构如图所示,其中B为固定绞链,C为质量可忽略不计的滑块,通过滑轮可沿光滑壁移动,D为被压榨的物体。当在铰链A处作用一垂直于壁的压力F时,物体D所受的压力等于

。参考答案:5F4.物体做直线运动时,有关物体加速度,速度的方向及它们的正负值说法正确的是A.在匀加速直线运动中,物体的加速度的方向与速度方向必定相同B.在匀减速直线运动中,物体的速度必定为负值C.在直线线运动中,物体的速度变大时,其加速度也可能为负值D.只有在确定初速度方向为正方向的条件下,匀加速直线运动中的加速度才为正值参考答案:ACD5.(多选)如图是回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个半径为R的D型金属盒。现将它们接在电压为U,周期为T的交流电源上,位于D,团心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略).它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出。忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是A.带电粒子的运动周期是变化的B.若只增大交变电压U.则质子在回旋加速器中运行时间会变短C.若只增大金属盒的半径R,则质子射出时的动能不变D.若用此回旋加速器加速。拉子,必须改变交变电压的周期或磁感应强度参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(选修模块3—3)设想将1g水均匀分布在地球表面上,估算1cm2的表面上有多少个水分子?(已知1mol水的质量为18g,地球的表面积约为5×1014m2,结果保留一位有效数字)参考答案:答案:7×103(6×103~7×103都算对)解析:

1g水的分子数N=NA,1cm2的分子数n=N≈7×103(6×103~7×103都算对)。7.匀强电场场强为E,与竖直方向成α角,范围足够大。一质量为m、电荷量为q的带负电小球用细线系在竖直墙上,恰好静止在水平位置,则场强E的大小为

。若保持场强大小、方向和小球电荷量不变,现剪断细线,则小球作

运动。(请描述运动的方向及性质)参考答案:8.一质点由位置A向北运动了4m,又转向东运动了3m,到达B点,然后转向南运动了1m,到达C点,在上述过程中质点运动的路程是

m,运动的位移是

m。参考答案:8,9.写出钠核(Na)俘获一个粒子后放出一个质子的核反应方程{

}参考答案:由质量数守恒和电荷数守恒可得结果。10.从正六边形ABCDEF的一个顶点A向其余五个顶点作用着五个力F1、F2、F3、F4、F5(图),已知F1=f,且各个力的大小跟对应的边长成正比,这五个力的合力大小为_____,参考答案:6f11.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.12.首先发现电流周围存在磁场的是丹麦物理学家________,他把一根水平放置的导线沿南北方向放在小磁针的上方,当给导线通以由南向北的电流时,发现小磁针的N极将向______方向偏转。发现电磁感应现象的科学家是

。参考答案:奥斯特,西,法拉第13.图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。参考答案:

(1).a

(2).(3m,0.4m)【详解】(1)两列波长相同的波叠加,由图象知,b、d两点都是波峰与波谷相遇点,则b、d两点振动始终减弱,是振动减弱点;(2)由图象可知,两列波的波长都为λ=4m,则周期,而,c点此时向上运动,经过到达波谷,此时y方向的位移为y=-2A=-0.4cm,故c点的坐标为(3m,-0.4cm).【点睛】本题考查了波的叠加原理,要知道波峰与波峰或波谷与波谷相遇点振动加强,波峰与波谷相遇点振动减弱,要注意:振动加强点并不是位移始终最大.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?

②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)

②由折射定律知(1分)

则r=45°

(1分)

所以在MN面上射出的光束宽度应是

(1分)15.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;

(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此

④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为

⑥四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在X>0,Y>0的空间中存在两个以水平面MN为界,磁感应强度大小均为B,方向相反的匀强磁场。一根上端开口、内壁光滑的绝缘细管,长为L,其底部有一质量为m、电量为+q的粒子。在水平外力作用下,保持细管始终平行于Y轴,沿X方向以速度匀速向右运动,且,不计粒子的重力。求:(1)细管刚进入磁场时,粒子运动的加速度大小、方向;(2)维持细管始终平行于Y轴向右匀速运动的过程中,水平外力所做的功;(3)粒子第一次到达运动轨迹最高点的位置坐标。参考答案:1)以粒子为研究对象,粒子刚进入磁场受到的洛伦兹力:…………1分

根据牛顿第二定律得粒子的加速度:…………1分

方向:沿方向

…………1分

(2)以粒子为研究对象,粒子离开玻璃管前,在管中竖直方向做匀加速直线运动,水平方向做匀速运动,设粒子在管中竖直方向做加速运动的加速度,粒子运动到管口时,粒子在竖直方向的分速为,则在竖直方向

…………1分

…………1分

粒子离开玻璃管口时的速度

…………1分

速度方向与MN成45°角外力所做的功,由功能关系:

…………1分

又:

…………1分

可得

…………1分

(3)粒子离开管口后,在磁场中做匀速圆周运动在磁场中

…………1分

粒子在管中运动的时间…………1分

粒子在管中运动的过程中发生的水平位移

…………1分

轨迹最高点的位置坐标:

…………

1分

…………

1分17.总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图,试根据图像求:(g取10m/s2)(1)t=1s时运动员的加速度和所受阻力的大小。(2)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间。参考答案:160N

71s

18.如图所示,两平行金属板E、F之间电压为U,两足够长的平行边界MN、PQ区域内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),由E板中央处静止释放,经F板上的小孔射出后,垂直进入磁场,且进入磁场时与边界MN成60°角,最终粒子从边界MN离开磁场.求:(1)粒子离开电场时的速度大小v;(2)粒子在磁场中圆周运动的半

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