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湖南省岳阳市长子第一中学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.(多选题)如图所示,T为理想变压器,A1、A2为理想交流电流表,V1、V2为理想交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻(光照增强,电阻减小),原线圈两端接恒压正弦交流电源,当光照增强时(

)A.电压表V1示数变小B.电压表V2示数变大C.电流表A1示数变大D.电流表A2示数变大参考答案:CDA、变压器的输入电压一定,则输出电压不变,电压表V1的示数不变,故A错误;D、当入射光增强时,光敏电阻R3的阻值迅速减小,变压器的负载总阻值减小,则由知,变压器的输出功率增加了,电流表A2的示数变大了,故D正确;C、由知,电流表A1的示数变大,故C正确;B、变压器的输出电压不变,而R1两端的电压增加了,则电压表V2的示数变小,故B错误。故选CD。2.(多选)下列说法正确的是()A.光电效应现象中产生的光电子的最大初动能与照射光的强度成正比B.轻核聚变后比结合能增加,因此反应中会释放能量C.原子核越大,其中子数与质子数之差越大,原子核越稳定D.放射性物质镭发射的γ光子能量大于可见光光子的能量E.卢瑟福用镭放射出的α粒子轰击氮原子核,从而发现了质子参考答案:解:A、根据Ekm=hγ﹣W可知,当产生光电效应,当入射频率越高时,则光电子的最大初动能越大,与入射光的强度无关.故A错误.B、轻核聚变后比结合能增加,因此反应中会释放能量.故B正确;C、原子的稳定性与比结合能有关,原子核越大,比结合能可能越小,原子核月不稳定.故C错误;D、γ光子频率大于可见光光子的频率,由E=hv,可知γ光子能量大于可见光光子的能量.故D正确;E、在原子核经过的探索过程中,卢瑟福用镭放射出的α粒子轰击氮原子核,从而发现了质子.故E正确.故选:BDE【点评】:该题考查原子物理学的发展过程中的几个重要的事件与光电效应,解决本题的关键知道光电效应的条件,以及知道影响光电子最大初动能的因素,并掌握相同光强下,频率越高的,光子数目越少.3.关于汽车在水平路上运动下列说法中正确的是()A、汽车启动后以规定功率行驶.在速率未达到最大以前.加速度是在不断增大的B、汽车启动后以额定功率行驶.在速率未达到最大以前,牵引力是在不断减小的C、汽车以最大速度行驶后,若要减小速度,可减小牵引功率行驶D、汽车以最大速度行驶后若再减小牵引力,速率一定减小参考答案:BCD4.下列关于振动和波的说法正确的是______。A.在空间某处只要有振动发生,周围空间一定会形成机械波

B.声源振动频率越高,在同种介质中形成的声波的波长就越短C.机械波、电磁波和光波都适用公式v=λf(v波速,λ波长,f频率)D.声波和光波的波速只与介质有关,而跟频率、强度均无关E.机械波、电磁波和光波都会产生干涉、衍射和折射现象参考答案:5.一列简谐横波沿x轴正方向传播,振幅为A。t=0时,平衡位置在x=0处的质元位于y=0处,且向y轴负方向运动;此时,平衡位置在x=0.15m处的质元位于y=A处。该波的波长可能等于A.0.60mB.0.20m

C.0.12mD.0.086m参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数=____________(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小=__________________(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;

(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=≈0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),则vmax=7.如图所示,平行板电容器充电后,b板与静电计金属球连接,a板、静电计外壳均接地,静电计的指针偏转开一定角度.若减小两极板a、b间的距离,同时在两极板间插入电介质,则静电计指针的偏转角度会

(填变大、变小或不变)参考答案:变小8.12.如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作

运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为

。参考答案:9.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据。若汽车刹车后以5m/s2的加速度运动,刹车线长10m,则可知汽车在紧急刹车前的速度的大小是

m/s。参考答案:10.2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中K为阴极,A为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,光电管阴极材料的逸出功为________,若增大入射光的强度,电流计的读数________(填“为零”或“不为零”)。参考答案:4.5eV

为零11.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,求此时乙球的速度大小为

m/s,方向

。参考答案:3.9,水平向左12.小杨同学用如图所示的实验装置“探究小车动能变化与合外力做功的关系”,图中A为小车,连接在小车后面的纸带穿过电火花打点计时器B的限位孔,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,C为弹簧测力计,假设绳与滑轮之间的摩擦以及纸带穿过计时器时受到的摩擦均不计,实验时,先接通电源再松开小车,计时器在纸带上留下一系列点。计数点s/cmΔv2/m2s-2O//A1.600.04B3.600.09C6.000.15D7.000.19E9.200.23

(1)该同学在一条比较理想的纸带上,依次选取O、A、B、C、D、E共6个计数点,分别测量后5个计数点与计数点O之间的距离,并计算了它们与O点之间的速度平方差(注:),填入下表:

请以纵坐标,以s为横坐标作出图像;若测出小车质量为0.2kg,结合图像可求得小车所受合外力的大小为

N。(结果保留两位有效数字)(2)该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围,你认为主要原因是

。参考答案:(1)如右图,0.25

(2)长木板对小车存在摩擦力13.如图所示的单摆,摆球a向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的粘性小球b发生碰撞,并粘接在一起,且摆动平面不变。已知碰撞前a球摆动的最高点与最低点的高度差为h,偏角θ较小,摆动的周期为T,a球质量是b球质量的4倍,碰撞前a球在最低点的速度是b球速度的一半。则碰撞后,摆动的周期为________T,摆球的最高点与最低点的高度差为_______h。参考答案:A.1

0.16

B.

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.15.(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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平轨道与竖直平面内的圆弧轨道平滑连接后固定在水平地面上,圆弧轨道B端的切线沿水平方向。质量m=1.0kg的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N的作用下,从A点由静止开始运动,当滑块运动的位移x=0.50m时撤去力F。已知A、B之间的距离x0=1.0m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,取g=10m/s2。求:(1)在撤去力F时,滑块的速度大小;(2)滑块通过B点时的动能;(3)滑块通过B点后,能沿圆弧轨道上升的最大高度h=0.35m,求滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做的功。参考答案:解:(1)滑动摩擦力f=μmg

设滑块的加速度为a1,根据牛顿第二定律F-μmg=ma1

(1分)解得a1=9.0m/s2

(1分)设滑块运动位移为0.50m时的速度大小为v,根据运动学公式

v2=2a1x

(2分)

解得v=3.0m/s

(1分)(2)设滑块通过B点时的动能为EkB从A到B运动过程中,依据动能定理有W合=ΔEk

Fx-fx0=EkB,

(3分)解得EkB=4.0J

(2分)(3)设滑块沿圆弧轨道上升过程中克服摩擦力做功为Wf,根据动能定理

-mgh-Wf=0-EkB

(3分)

解得Wf=0.50J

(1分)17.如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向运动,虚线为时的波形图。已知周期T>0.01s。①波沿x轴________(填“正”或“负”)方向传播。②求波速。参考答案:

①正。②由题意知,

②联立①②式,代入数据解得v=100m/s

18.在折射率为

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