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文檔簡介
遼寧省錦州市義縣中學2022-2023學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.關于分力和合力的關系,下列說法中正確的是(
)A.分力和合力可以不同時作用在物體上B.合力的作用效果與分力的作用效果一定相同C.兩個分力的合力一定大于任一分力D.合力一定小于其中一個分力參考答案:B略2.(多選)我們設計這樣一個情景,細線下端懸掛一個質量為m的鋼球,細線上端固定于O點,用不同長度的細線拉著鋼球,使鋼球在同一水平面內(nèi)不同的軌道上做勻速圓周運動,(小球可視為質點),以下說法正確的是()A.軌道半徑越大周期就越大B.軌道半徑越大線速度就越大C.軌道半徑越大向心力就越大D.在同一軌道上小球的質量越大向心加速度就越大參考答案:考點:向心力;牛頓第二定律.專題:牛頓第二定律在圓周運動中的應用.分析:比較兩個小球,兩個小球均做勻速圓周運動,對它們受力分析,找出向心力來源,可先求出角速度,再由角速度與線速度、周期、向心加速度的關系公式求解.解答:解:對其中一個小球受力分析,如圖,受重力,繩子的拉力,由于小球做勻速圓周運動,故合力提供向心力;將重力與拉力合成,合力指向圓心,由幾何關系得,合力:F=mgtanθ①;由向心力公式得到:F=mω2r②;設繩子與懸掛點間的高度差為h,由幾何關系,得:r=htanθ③;由①②③三式得,ω=.知角速度相等,由T知,角速度相同,則周期相同.故A錯誤.由v=wr,軌道半徑越大線速度就越大.故B正確.由F=mω2r,軌道半徑越大向心力越大,故C正確;由a=ω2r,在同一軌道上小球的向心加速度相同,與質量無關,故D錯誤.故選:BC.點評:本題關鍵要對球受力分析,找向心力來源,求角速度;同時要靈活應用角速度與線速度、周期、向心加速度之間的關系公式.3.(單選)如圖所示,a,b,c,d為四根與紙面垂直的長直導線,其橫截面位于圓弧上相互垂直的兩條直徑的四個端點上,導線中通有大小相同的電流,方向見圖。一帶正電的粒子從圓心O沿垂直于紙面的方向向里運動,它所受洛倫茲力的方向是A.從O指向a
B.從O指向bC.從O指向c
D.從O指向d參考答案:A4.(多選)如圖,質量為M的楔形物塊靜置在水平地面上,其斜面的傾角為θ.斜面上有一質量為m的小物塊,小物塊與斜面之間存在摩擦,用恒力F沿斜面向上拉小物塊,使之勻速上滑.在小物塊運動的過程中,楔形物塊始終保持靜止.則()A.地面對楔形物塊的摩擦力方向水平向左 B.地面對楔形物塊的摩擦力方向水平向右C.地面對楔形物塊的支持力大小為(M+m)g+Fsinθ
D.地面對楔形物塊的支持力大小為(M+m)g-Fsinθ參考答案:BD5.下列說法正確的是__________A.質量數(shù)越小的原子核,比結合能越大B.盧瑟福根據(jù)α粒子散射實驗提出了原子核式結構模型C.德國物理學家普朗克提出了量子假說,并成功解釋了光電效應現(xiàn)象D.氡的半衰期為3.8天,若取40個氡原子核,則經(jīng)過7.6天剩下10個氡原子核參考答案:B【詳解】A、中等大小的原子核,比結合能最大,原子核最穩(wěn)定,故A錯誤;B、盧瑟福根據(jù)α粒子散射實驗提出了原子核式結構模型,故B正確;C、德國物理學家普朗克提出了,認為能量是由一份一份不可分割最小能量值組成,并利用能量子假說成功解釋了黑體輻射的強度按波長分布的規(guī)律,愛因斯坦提出光子學,成功解析了光電效應,故C錯誤;D、半衰期是一個統(tǒng)計規(guī)律,適用于大量原子核,不適用于數(shù)量很少的原子核,故D錯誤。【點睛】本題考查了知識點較多,考查了比結合能、原子核式結構模型、量子的假說和半衰期等,需要同學們在平時學習過程中注意掌握,同時要熟練應用。二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(5分)一質量為,電量為的帶正電質點,以的速度垂直于電場方向從點進入勻強電場區(qū)域,并從點離開電場區(qū)域。離開電場時的速度為。由此可知,電場中、兩點間的電勢差____________V;帶電質點離開電場時,速度在電場方向的分量為______________。不考慮重力作用。參考答案:答案:,
7.如圖所示,A、B兩物體通過一根跨過定滑輪的輕繩相連放在水平面上?,F(xiàn)物體A以v1的速度向右運動,當繩被拉成如圖與水平夾角分別為、時,物體B的速度v2=參考答案:8.如右圖所示,傾角為300的直角三角形底邊長為2L,底邊處在水平位置,斜邊為光滑絕緣導軌.現(xiàn)在底邊中點O處固定一正電荷Q,讓一個質量為m的帶負電的點電荷從斜面頂端A沿斜面滑下.已測得它滑到仍在斜邊上的垂足D處的速度為v,則該質點滑到斜邊底端C點時的速度為__________參考答案:9.(5分)甲、乙兩人在同一點O,分別向豎直墻壁MN水平投擲飛鏢,落在墻上時,飛鏢A與豎直墻壁夾角為a=53°,飛鏢B與豎直墻壁夾角為b=37°,兩者A、B兩點之間相距為d,如圖所示。則射出點O離墻壁的水平距離S= ;甲、乙兩人投出的飛鏢水平初速v1、v2的大小之比為v1︰v2=
。
參考答案:答案:24d/7、4︰310.測定一節(jié)干電池的電動勢和內(nèi)電阻的實驗中,有位同學按圖所示的電路進行連接,他共用6根導線,即、、、、及df,由于混進了一根內(nèi)部斷開的導線,當他合上開關S后,發(fā)現(xiàn)兩個電表的指針都不偏轉。他用多用電表電壓檔測量間的電壓時,讀數(shù)約為1.5V。為確定哪一根導線的內(nèi)部是斷開的,可以再用多用表的電壓檔測量兩點間的電壓,如果也約為1.5V,則一定是________導線斷開;如果測量電壓是0伏,則一定是________導線斷開。參考答案:aa’
bb’11.如圖所示,電源電動勢E=10V,內(nèi)阻r=1Ω,R1=3Ω.電鍵S斷開時,R2的功率為4W,電源的輸出功率為4.75W,則電流表的讀數(shù)為0.5A;電鍵S接通后,電流表的讀數(shù)為2A.則R3=Ω.參考答案:【考點】:閉合電路的歐姆定律.【專題】:恒定電流專題.【分析】:電鍵S斷開時,由電源的輸出功率與R2的功率之差得到R1的功率,由公式P1=I2R1求出通過R1的電流,即可得到R2的電流.設出R3的阻值,由串聯(lián)并聯(lián)電路求得I的表達式進而求得R3.:解:電鍵S斷開時,由P出﹣P2=I2R1得:電路中電流I===0.5A
則R2===16Ω接通電鍵S后,設電路中電流為I′:I′1=2A,
I′1=
代入數(shù)據(jù)可得:R3=故答案為:0.5
12.理想變壓器原副線圈匝數(shù)比為N1﹕N2=1﹕2,原線圈中有一額定電流I0=1A的保險絲,電源電壓U=220V,R是接在副線圈上的可變電阻,為了不使原線圈電流超過I0,負載電阻R的阻值不能小于
Ω.參考答案:13.一礦井深125m,在井口每隔一相同的時間落下一個小球,當?shù)?1個小球剛從井口開始下落時,第1個小球恰好到達井底,則:(1)相鄰兩個小球下落的時間間隔時
s;(2)這時第3個球與第5個小球相距
m。(g?。﹨⒖即鸢福喝?、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.在“探究彈力和彈簧伸長的關系”時,某同學把一根彈簧豎直懸掛起來,上端固定,貼近彈簧豎直固定一把刻度尺,在彈性限度內(nèi),將50g的鉤碼逐個掛在彈簧下端,得到指針的示數(shù)如表所示,用表中數(shù)據(jù)計算彈簧的勁度系數(shù)為N/m(重力加速度g=10m/s2)鉤碼數(shù)1234L/cm15.7119.7123.6627.76參考答案:12.5;解:由表格中的數(shù)據(jù)可知,當彈力的變化量△F=0.5N時,彈簧形變量的變化量為△x=4.00cm,根據(jù)胡克定律知:k=12.5N/m.故答案為:12.5;15.(1)小明同學到實驗室去做“驗證力的平行四邊形定則”實驗時,看見實驗桌上有一把20分度的游標卡尺,他立即用游標卡尺測量了鋼筆套的長度,如圖甲所示,則鋼筆套的長度為
。(2)隨后小明開始做實驗,在水平放置的木板上墊上一張白紙,把橡皮條的一端固定在板上的A點,橡皮條的另一端拴上兩個細繩套,如圖乙所示。先用兩個彈簧秤鉤住細繩套,互成角度拉橡皮條使之伸長,使結點到某一位置D,此時記下兩個彈簧測力計的示數(shù)F1、F2和兩細繩的方向。請完成下列問題:
①Fl的示數(shù)如圖丙所示(只畫出了彈簧秤的一部分),則F1=
N。小明再用—個彈簧測力計鉤住細繩套把橡皮條拉長,應該使結點拉到
,記下彈簧測力計的示數(shù),并記下
。參考答案:(1)10.70(3分)
(2)①1.22~1.24(2分)②同一位置O(1分)
細繩的方向(1分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(計算)(2014秋?集寧區(qū)校級月考)甲、乙兩物體從同一地點向同一方向運動,其速度﹣時間圖象如圖所示,(甲的圖象是A﹣D,乙的圖象是A﹣B﹣C﹣D)試問:(1)圖中AC、CD、AD段圖線各表示什么運動?(2)t=2s,甲、乙的加速度各是多少?(3)在什么時刻兩物體的速度相同?參考答案:(1)AC表示勻加速直線運動,CD表示勻減速直線運動,AD表示勻速直線運動;(2)甲、乙的加速度分別為:0和1m/s2;(3)在2s和8s末速度相等.(1)AC段表示勻加速直線運動,CD表示勻減速直線運動,AD表示勻速直線運動.(2)t=2s,甲的加速度a甲=0
乙的加速度a乙===1m/s2(3)由圖知t=2s和t=8s時兩物體速度相同.答:(1)AC表示勻加速直線運動,CD表示勻減速直線運動,AD表示勻速直線運動;(2)甲、乙的加速度分別為:0和1m/s2;(3)在2s和8s末速度相等.17.(12分)總質量為80kg的跳傘運動員從離地500m的直升機上跳下,經(jīng)過2s拉開繩索開啟降落傘,如圖所示是跳傘過程中的v-t圖,試根據(jù)圖像求:(g取10m/s2)(1)t=1s時運動員的加速度和所受阻力的大小。(2)估算14s內(nèi)運動員下落的高度及克服阻力做的功。(3)估算運動員從飛機上跳下到著地的總時間。參考答案:解析:(1)從圖中可以看到,在t=2s內(nèi)運動員做勻加速運動,其加速度大小為
m/s2=8m/s2設此過程中運動員受到的阻力大小為f,根據(jù)牛頓第二定律,有mg-f=ma
得
f=m(g-a)=80×(10-8)N=160N
(2)從圖中估算得出運動員在14s內(nèi)下落了
39.5×2×2m=158根據(jù)動能定理,有
所以有
=(80×10×158-×80×62)J≈1.25×105J
(3)14s后運動員做勻速運動的時間為
s=57s
運動員從飛機上跳下到著地需要的總時間
t總=t+t′=(14+57)s=71s18.如圖(a)所示,光滑的平行長直金屬導軌置于水平面內(nèi),間距為L、導軌左端接有阻值為R的電阻,質量為m的導體棒垂直跨接在導軌上。導軌和導體棒的電阻均不計,且接觸良好。在導軌平面上有一矩形區(qū)域內(nèi)存在著豎直向下的勻強磁場,磁感應強度大小為B。開始時,導體棒靜止于磁場區(qū)域的右端,當磁場以速度v1勻速向右移動時,導體棒隨之開始運動,同時受到水平向左、大小為f的恒定阻力,并很快達到恒定速度,此時導體棒仍處于磁場區(qū)域內(nèi)。(1)求導體棒所達到的恒定
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