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浙江省臺州市松門鎮(zhèn)中學2022年高三物理模擬試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖所示,傾角θ=30°的斜面上,用彈簧系住一重為20N的物塊,物塊保持靜止.已知物塊與斜面間的最大靜摩擦力f=12N,那么該彈簧的彈力不可能是()A.2N B.10N C.20N D.24N參考答案:D【考點】共點力平衡的條件及其應用;物體的彈性和彈力.【專題】定性思想;推理法;共點力作用下物體平衡專題.【分析】將重力按照作用效果分解為平行斜面的下滑分力和垂直斜面的垂直分力,當最大靜摩擦力平行斜面向下和平行斜面向上時,分別求解出對應的彈簧彈力,得到彈簧彈力的作用范圍【解答】解:將重力按照作用效果分解:平行斜面的下滑分力為mgsin30°=10N,垂直斜面的垂直分力為mgcos30°=10N;當最大靜摩擦力平行斜面向下時,物體與斜面間的最大靜摩擦力為12N,彈簧彈力為拉力,等于22N;當最大靜摩擦力平行斜面向上時,物體與斜面間的最大靜摩擦力為12N,彈簧彈力為推力,等于2N;故彈簧彈力可以是不大于2N推力或者不大于22N的拉力,也可以沒有彈力;本題選不正確的故選:D2.(多選)如圖所示是用光照射某種金屬時逸出的光電子的最大初動能隨入射光頻率的變化圖線,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,由圖可知(
)[
A.該金屬的極限頻率為4.27×1014HzB.該金屬的極限頻率為5.5×1014HzC.該圖線的斜率表示普朗克常量D.該金屬的逸出功為0.5eV參考答案:AC3.如圖所示為半圓形的玻璃磚,C為AB的中點。a、b兩束不同頻率的單色可見細光束垂直AB邊從空氣射入玻璃磚,且兩束光在AB面上入射點到C點的距離相等,兩束光折射后相交于圖中的P點,以下判斷正確的是A.在半圓形的玻璃磚中,a光的傳播速度大于b光的傳播速度B.a(chǎn)光的頻率大于b光的頻率C.兩種色光分別通過同一雙縫干涉裝置形成的干涉條紋,相鄰明條紋的間距a光的較大D.若a、b兩束光從同一介質(zhì)射入真空過程中,a光發(fā)生全反射的臨界角大于b光發(fā)生全反射的臨界角E.b光比a光更容易發(fā)生衍射現(xiàn)象參考答案:ACD4.如圖所示,原、副線圈匝數(shù)比為l00:1的理想變壓器,b是原線圈的中心抽頭,電壓表和電流表均為理想電表,從某時刻開始在原線圈c.d兩端加上交變電壓,其瞬時值表達式為=310sin314t(V),則
A.副線圈兩端的電壓頻率為50Hz
B.當單刀雙擲開關(guān)與a連接時,電壓表的示數(shù)為3.IV
C.單刀雙擲開關(guān)與a連接,在滑動變阻器觸頭向上移動的過程中,電壓表和電流表的示數(shù)均變小D.當單刀雙擲開關(guān)由a扳向b時,原線圈輸入功率變小參考答案:A變壓器不能改變電壓的頻率,將跟=310sin314t對比可知原副線圈的電壓頻率均為50Hz,選項A正確。根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比可知,原線圈的電壓的最大值為220V,所以副線圈的電壓的最大值為2.2V,電壓表的示數(shù)為電壓的有效值,所以示數(shù)為V=2.2V,所以B錯誤.當滑動變阻器觸頭P向上移動的過程中,滑動變阻器的電阻變大,電路的總電阻變大,由于副線圈電壓不變,所以電壓表的示數(shù)不變,電流表示數(shù)變小,所以C錯誤.若當單刀雙擲開關(guān)由a扳向b時,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比由100:1變?yōu)?0:1,所以輸出的電壓升高,電壓表和電流表的示數(shù)均變大,輸出功率增大,故原線圈輸入功率變大,D錯誤.本題選A。5.(單選)如圖所示,A、B兩球分別用長度不等細線懸于等高的懸點,將兩球均抬至與懸點等高并將細線拉直然后由靜止釋放,當兩球過最低點時,兩球一定有()A.相同的速度B.相同的角速度C.相同的加速度D.相同的機械能參考答案:考點:機械能守恒定律..專題:機械能守恒定律應用專題.分析:A、B兩球在運動的過程中,只有重力做功,機械能守恒,比較出初始位置的機械能即可知道在最低點的機械能大小.根據(jù)動能定理可比較出A、B兩球的速度大?。鶕?jù)向心加速度的公式比較加速度大小,根據(jù)牛頓第二定律比較拉力大小.解答:解:A、根據(jù)動能定理得:mgL=,解得:v=,因為L不等.所以速度不等,故A錯誤;B、根據(jù)a=,解得:a=2g,所以兩球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B錯誤,C正確;D、兩球在運動的過程中,只有重力做功,機械能守恒,但不知道AB質(zhì)量如何,故不能確定機械能的大小關(guān)系,故D錯誤;故選:C.點評:解決本題的關(guān)鍵掌握動能定理和機械能守恒定律,知道擺球在最低點靠合力提供做圓周運動的向心力.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.將一彈性繩一端固定在天花板上O點,另一端系在一個物體上,現(xiàn)將物體從O點處由靜止釋放,測出物體在不同時刻的速度v和到O點的距離s,得到的v-s圖像如圖所示。已知物體及位移傳感器的總質(zhì)量為5kg,彈性繩的自然長度為12m,則物體下落過程中彈性繩的平均拉力大小為_________N,當彈性繩上的拉力為100N時物體的速度大小為________m/s。(不計空氣阻力,重力加速度g取10m/s2)參考答案:75,15.5(15.48~16)7.一列頻率為2.5Hz的簡諧橫波沿x軸傳播,在t1=0時刻波形如圖中實線所示,在t2=0.7s時刻波形如圖中虛線所示。則虛線時刻橫坐標為x=3m的質(zhì)點的速度是______________(選填“最大,零”);在t3=0.1s時位于0<x<5m區(qū)間的質(zhì)點中有一部分正向y軸正方向運動,這些質(zhì)點在x軸上的坐標區(qū)間是______________。
參考答案:零,1m<x<3m8..2011年11月3日,中國自行研制的神舟八號飛船與天宮一號目標飛行器在距地球343km的軌道實現(xiàn)自動對接。神舟八號飛船遠地點處圓軌道速度
(選填“大于”、“小于”或“等于”)近地點處圓軌道速度;假設神舟八號在近圓軌道做勻速圓周運動時,離地高度為H,地球表面重力加速度為g、地球半徑為R,則神舟八號的運行速度為
。參考答案:小于
9.某興趣小組在做“探究動能定理”的實驗前,提出了以下幾種猜想:①W∝v,②W∝v2,③W∝。他們的實驗裝置如下圖所示,PQ為一塊傾斜放置的木板,在Q處固定一個速度傳感器,物塊從斜面上某處由靜止釋放,物塊到達Q點的速度大小由速度傳感器測得。為探究動能定理,本實驗還需測量的物理量是
;根據(jù)實驗所測數(shù)據(jù),為了直觀地通過圖象得到實驗結(jié)論,應繪制
圖象。參考答案:物塊初始位置到測速器的距離L
L-v210.如圖為密閉鋼瓶中的理想氣體分子在兩種不同溫度下的速率分布情況,可知,一定溫度下氣體分子的速率呈現(xiàn)
分布規(guī)律;T1溫度下氣體分子的平均動能
(選填“大于”、“等于”或“小于”)T2溫度下氣體分子的平均動能。參考答案:中間多、兩頭少;小于試題分析:由圖可知,兩種溫度下氣體分子速率都呈現(xiàn)“中間多、兩頭少”的分布特點.由于T1時速率較低的氣體分子占比例較大,則說明溫度下氣體分子的平均動能小于溫度下氣體分子的平均動能.考點:考查了分子平均動能【名師點睛】要注意明確分子平均動能為統(tǒng)計規(guī)律,溫度升高時并不是所有分子的速率均增大,同時注意圖象的性質(zhì),能明確如何判斷分子平均速率的變化和溫度的變化.11.某人在一個以2.5m/s2的加速度勻加速下降的電梯里最多能舉起80kg的物體,在地面上最多能舉起60kg的物體;若此人在勻加速上升的電梯中最多能舉起40kg的物體,則此電梯上升的加速度為5m/s2.參考答案:考點:牛頓運動定律的應用-超重和失重.專題:牛頓運動定律綜合專題.分析:當電梯以2.5m/s2的加速度勻加速下降時,以物體為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律求出人的最大舉力.人的最大舉力是一定的,再求解在地面上最多舉起的物體質(zhì)量及電梯的加速度.解答:解:設人的最大舉力為F.以物體為研究對象.根據(jù)牛頓第二定律得:
當電梯以2.5m/s2的加速度勻加速下降時,m1g﹣F=m1a1
解得F=600N
在地面上:人能舉起的物體的質(zhì)量m2==60kg
當電梯勻加速上升時,F(xiàn)﹣m3g=m3a3,代入解得a3=5m/s2.故答案為:60;5點評:本題應用牛頓第二定律處理生活中問題,關(guān)鍵抓住人的最大舉力一定.12.一水平放置的圓盤繞過其圓心的豎直軸勻速轉(zhuǎn)動。盤邊緣上固定一豎直的擋光片。圓盤轉(zhuǎn)動時擋光片從一光電數(shù)字計時器的光電門的狹縫中經(jīng)過,如圖所示。光電數(shù)字計時器可顯示出光線被遮住的時間。擋光片的寬度和圓盤直徑分別用螺旋測微器和游標卡尺測得,結(jié)果分別是:寬度為_________mm,直徑為___________cm。若光電數(shù)字計時器所顯示的時間為50.0×10-3s,則圓盤轉(zhuǎn)動的角速度為_______rad/s(保留3位有效數(shù)字)。
參考答案:答案:8.115
20.240
14.5(14.3-15.0)。由螺旋測微器上的數(shù)值可讀出:8.000得到寬度的讀數(shù);游標卡尺是二十等分的,由圖可讀出:由主尺讀出:20.200,游標尺上讀數(shù)為:,則圓盤的直徑為20.240。由。13.現(xiàn)要驗證“當質(zhì)量一定時,物體運動的加速度與它所受的合外力成正比”這一物理規(guī)律。給定的器材如下:一傾角可以調(diào)節(jié)的長斜面(如圖)、小車、計時器一個、米尺。(1)填入適當?shù)墓交蛭淖郑晟埔韵聦嶒灢襟E(不考慮摩擦力的影響)
①讓小車自斜面上方一固定點Al從靜止開始下滑至斜面底端A2,記下所用的時間t。
②用米尺測量Al與A2之間的距離s.則小車的加速度a=
。
③用米尺測量A1相對于A2的高度h。所受重力為mg,則小車所受的合外力F=
。
④改變
,重復上述測量。
⑤以h為橫坐標,1/t2為緞坐標,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作圖。如能得到一條過原點的直線,則可以驗證“當質(zhì)量一定時,物體運動的加速度與它所受的合外力成正比”這一規(guī)律。(2)在探究如何消除上述實驗中摩擦阻力影響的過程中,某同學設計的方案是:
①調(diào)節(jié)斜面傾角,使小車在斜面上勻速下滑。測量此時A1相對于斜面底端A2的高度h0。
②進行(1)中的各項測量。
③計算與作圖時用(h-h0)代替h。
對此方案有以下幾種評論意見:
A、方案正確可行。
B、方案的理論依據(jù)正確,但利用所給的器材無法確定小車在斜面上是否做勻速運動。
C、方案的理論依據(jù)有問題,小車所受摩擦力與斜面傾向有關(guān)。
其中合理的意見是
。參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖甲所示,將一質(zhì)量m=3kg的小球豎直向上拋出,小球在運動過程中的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,設阻力大小恒定不變,g=10m/s2,求(1)小球在上升過程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此時離拋出點的高度h.參考答案:(1)小球上升過程中阻力f為5N;(2)小球在4秒末的速度為16m/s以及此時離拋出點h為8m考點: 牛頓第二定律;勻變速直線運動的圖像.專題: 牛頓運動定律綜合專題.分析: (1)根據(jù)勻變速直線運動的速度時間公式求出小球上升的加速度,再根據(jù)牛頓第二定律求出小球上升過程中受到空氣的平均阻力.(2)利用牛頓第二定律求出下落加速度,利用運動學公式求的速度和位移.解答: 解:由圖可知,在0~2s內(nèi),小球做勻減速直線運動,加速度大小為:由牛頓第二定律,有:f+mg=ma1代入數(shù)據(jù),解得:f=6N.(2)2s~4s內(nèi),小球做勻加速直線運動,其所受阻力方向與重力方向相反,設加速度的大小為a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依據(jù)圖象可知,小球在4s末離拋出點的高度:.答:(1)小球上升過程中阻力f為5N;(2)小球在4秒末的速度為16m/s以及此時離拋出點h為8m點評: 本題主要考查了牛頓第二定律及運動學公式,注意加速度是中間橋梁15.(09年大連24中質(zhì)檢)(選修3—4)(5分)半徑為R的半圓柱形玻璃,橫截面如圖所O為圓心,已知玻璃的折射率為,當光由玻璃射向空氣時,發(fā)生全反射的臨界角為45°.一束與MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圓柱面上,經(jīng)玻璃折射后,有部分光能從MN平面上射出.求①說明光能從MN平面上射出的理由?
②能從MN射出的光束的寬度d為多少?參考答案:解析:①如下圖所示,進入玻璃中的光線a垂直半球面,沿半徑方向直達球心位置O,且入射角等于臨界角,恰好在O點發(fā)生全反射。光線a右側(cè)的光線(如:光線b)經(jīng)球面折射后,射在MN上的入射角一定大于臨界角,在MN上發(fā)生全反射,不能射出。光線a左側(cè)的光線經(jīng)半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于臨界角,能從MN面上射出。(1分)最左邊射向半球的光線c與球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光線c將垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
則r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束寬度應是
(1分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖,靜止于A處的離子,經(jīng)加速電場加速后沿圖中圓弧虛線通過靜電分析器,從P點垂直CN進入矩形區(qū)域的有界勻強電場,電場方向水平向左。靜電分析器通道內(nèi)有均勻輻射分布的電場,已知圓弧虛線的半徑為R,其所在處場強為E、方向如圖所示;離子質(zhì)量為m、電荷量為q;=2d、=3d,離子重力不計。(1)求加速電場的電壓U;(2)若離子恰好能打在Q點上,求矩形區(qū)域QNCD內(nèi)勻強電場場強E0的值;(3)若撤去矩形區(qū)域QNCD內(nèi)的勻強電場,換為垂直紙面向里的勻強磁場,要求離子能最終打在QN上,求磁場磁感應強度B的取值范圍。參考答案:(1)(2)(3)≤B<解析:(1)離子在加速電場中加速,根據(jù)動能定理,有離子在輻向電場中做勻速圓周運動,電場力提供向心力,有解以上兩式得(2)離子做類平拋運動
2d=vt3d=由牛頓第二定律得qE0=ma解以上諸式得E0=(3)離子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,有則離子能打在QF上,則既沒有從DQ邊出去也沒有從PF邊出去,則離子運動徑跡的邊界如圖中Ⅰ和Ⅱ。由幾何關(guān)系知,離子能打在QF上,必須滿足<r≤2d則有≤B<17.(17分)如圖所示,固定在地面上的光滑圓弧軌道AB、EF,他們的圓心角均為90°,半徑均為R.一質(zhì)量為m、上表面長也為R的小車靜止在光滑水平面CD上,小車上表面與軌道AB、EF的末端B、E相切.一質(zhì)量為m的物體(大小不計)從軌道AB的A點由靜止下滑,由末端B滑上小車,小車在摩擦力的作用下向右運動.當小車右端與壁DE剛接觸時,物體m恰好滑動到小車右端相對于小車靜止,同時小車與DE相碰后立即停止運動但不粘連,物體則繼續(xù)滑上圓弧軌道EF,以后又滑下來沖上小車.求:
(1)物體從A點滑
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