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文档简介
河北省秦皇岛市向阳村中学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,质量、初速度大小都相同的A、B、C三个小球,在同一水平面上,A球竖直上抛,B球以倾斜角θ斜向上抛,C球沿倾角为θ的光滑固定斜面上滑,若不计空气阻力,它们上升的最大高度分别为hA、hB、hC,则()A.hA=hB=hC
B.hA=hB<hCC.hA=hB>hC
D.hA=hC>hB参考答案:D2.甲、乙两种金属发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光频率间的函数关系分别如图中的I、II所示。下列判断正确的是A.I与II不一定平行B.乙金属的极限频率大C.图象纵轴截距由人射光强度决定D.I、II的斜率是定值,与人射光和金属材料均无关系参考答案:BD3.电磁炮是一种最新研制的武器。它的主要原理如图所示。1982年在澳大利亚国立大学的实验室中,就已经制成了能把质量为2g的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到10km/s的电磁炮(常规炮弹速度大小约为2km/s)。在启动后的整个过程中在EF中通10A的恒定电流,整个装置处在匀强磁场中,将炮弹发射出去。下列正确的是A.通过EF的电流方向应为E到FB.忽略阻力炮弹在轨道上作匀加速直线运动C.发射炮弹过程中安培力的功率增加D.不考虑摩擦以及电路中生热,发射这样的炮弹需要消耗能量105J参考答案:
BCD4.图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图中R1为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻。下列说法正确的是
(
)A.交流电压u的表达式
B.变压器原、副线圈中的电流之比为4:1
C.变压器输入、输出功率之比为1:4
D.R1处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大参考答案:A5.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.从地面以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的球,设球在运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,它运动的速率随时间变化的规律如图所示,在t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1,且落地前球已做匀速运动。则球受到的空气阻力与其速率之比k=___________,球上升的最大高度H=_________________。参考答案:,7.如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为
W,此时电压表读数为
V。参考答案:3
5解析:棒达到稳定速度1.5m/s时,金属棒MN下半段产生的感应电动势Bdv=3V,灯泡中电流I=1A,金属棒MN下半段所受安培力BId=2N,水平外力的功率为P=Fv=2×1.5W=3W。金属棒MN下半段两端点电压为2V,电压表读数为3V+2V=5V。8.一物体置于水平粗糙地面上,施以水平向右大小为40N的力,物体没有推动,则物体受到的摩擦力大小为40N,方向水平向左.参考答案:考点:摩擦力的判断与计算.专题:摩擦力专题.分析:物体保持静止,故受静摩擦力;由二力平衡可求得摩擦力.解答:解:物体受到的静摩擦力一定与推力大小相等,方向相反;故摩擦力大小为40N,方向水平向左;故答案为:40;水平向左.点评:对于摩擦力的分析,首先要明确物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力;然后才能根据不同的方法进行分析.9.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件。右图是一种测定位移的电容式传感器电路。在该电路中,闭合开关S一小段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中,通过电流表G的电流
(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始终为零”)参考答案:.方向由a至b10.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,
闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光
▲
(选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变▲(选填“长”或“短”)了。参考答案:先到达后壁
短(11.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:A.第一步他把带有定滑轮的木板有滑轮的一端垫起,把质量为的滑块通过细绳与质量为的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤夹后连一纸带,穿过打点计时器,将打点计时器固定好。调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动如图甲所示B.第二步保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动,打出纸带,如图乙所示
打出的纸带如下图:试回答下列问题:①已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数的时间间隔为,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打点时滑块速度____________,打点计时器打点时滑块速度_____________。②已知重锤质量,当地的重加速度,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块_________(写出物理名称及符号),合外力对滑块做功的表达式W合=____________。③测出滑块运OA段、OB段、OC段、OD段、OE段合外力对滑块所做的功,VA、VB、VC、VD、VE以为纵轴,以W为横轴建坐标系,描点作出图象,可知它是一条过坐标原点的倾斜直线,若直线斜率为,则滑块质量_____________参考答案:①___
,
______
②___下滑的位移__(写出物理名称及符号),W合=_______。③__________12.在光滑的水平面上有一静止的物体。现以水平恒力F1作用一段时间后,立即换成相反方向的水平恒力F2推这一物体。当恒力F2作用时间等于恒力F1作用时间的2倍时,物体恰好回到原处,此时物体的动能为45J。则在整个过程中,恒力F1做的功等于
J,恒力F2做的功等于
J。参考答案:13.一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是______kg·m/s,原来静止的小球获得的速度大小是________m/s1,1.12012学年普陀模拟21B。参考答案:1,1.1三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为
mm。(2)从声源振动开始经过
s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。15.(选修模块3-4)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
参考答案:解析:由得(1分)
由得,(1分)
由<,可知C<45°(1分)
而光线在BC面的入射角>C,故光线在BC面上发生全反射后,垂直AC面射出棱镜。(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用,其工作原理如下图所示,推进器矩形通道由四块板所围,通道长a=1.0m,宽b=0.20m,高c=0.08m,其中两侧面是金属板,上下两板为绝缘板.两金属板间所加电压为U=200V,且位于x=0处的金属板电势较高,通道内部可视为匀强电场.试求:(1)匀强电场的场强大小;(2)若在通道内灌满海水(导体),海水的电阻率=0.22Ω·m,两金属板间海水的电阻R为多大?(已知导体电阻,式中是导体的电阻率,是导体的长度,S是导体的横截面积)(3)若船静止时通道内灌满海水,并在通道内沿z轴正方向加B=8.0T的匀强磁场,求这时推进器对海水推力的大小和方向.参考答案:解:(1)沿x方向,
(2分)
(2)视ac面为导体的横截面积,b为导体的长度,根据所给的规律得
(3分)
(3)
(3分)
对海水推力
(3分)
根据左手定则,F的方向沿-y方向17.如图所示,质量为M的长滑块静止在光滑水平地面上,左端固定一劲度系数为k且足够长的水平轻质弹簧,右侧用一不可伸长的细绳连接于竖直墙上,细绳所能承受的最大拉力为T.使一质量为m、初速度为v0的小物体,在滑块上无摩擦地向左滑动而后压缩弹簧.弹簧的弹性势能表达式为Ep=(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量).(1)给出细绳被拉断的条件.(2)长滑块在细绳拉断后被加速的过程中,所能获得的最大向左的加速度为多大?(3)小物体最后离开长滑块时,相对地面速度恰好为零的条件是什么?参考答案:1)设弹簧压缩量为x1时绳被拉断:kx1=T
从初始状态到压缩绳被拉断的过程中,kx<mv02
故细绳被拉断的条件为v0>
(2)设绳被拉断瞬间,小物体的速度为v1,有
kx+mv=mv
解得
当弹簧压缩至最短时,滑块有向左的最大加速度am,此时,设弹簧压缩量为x2,小物体和滑块有相同的速度为v2.从绳被拉断后到弹簧压缩至最短时,小物体和滑块、弹簧系统的动量守恒、机械能守恒:mv1=(M+m)v2
kx+(M+m)v=mv
由牛顿第二定律:kx2=Mam
解得
(3)设小物体离开时,滑块M速度为V,有:mv1=MV
mv=MV2
解得
由于v0>0,故物体最后离开滑块时,相对地面速度恰好为零的条件是m>M,且满
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