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文檔簡介
2022年山東省淄博市藝星美術培訓學校中學部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,燈絲F發射的電子束經過電場加速后從陽極上的狹縫S穿出,通過兩條平行狹縫S1、S2后,在熒光屏上形成明顯的雙縫干涉圖樣。已知一個電子從狹縫S穿出時動量為P,普朗克常量為h,則
A.經過電場加速后,電子的德布羅意波長為B.經過電場加速后,電子的德布羅意波長為C.熒光屏上暗條紋的位置是電子不能到達的位置D.熒光屏上亮條紋的位置是電子到達概率大的位置參考答案:BD2.(多選)小明同學在某時刻開始計時,觀察一個正在做勻加速直線運動的物體,現只測出了該物體在第l個t秒內及第n個t秒內的位移,則下列說法正確是
A.能求出物體任一時刻的速度
B.不能求出物體任一時刻的速度
C.能求出物體任一時間內的位移
D.能求出物體的加速度參考答案:ACD3.做曲線運動的物體,在運動過程中,可能不變的物理量是
(
)
A.合外力
B.動能
C.速度
D.機械能參考答案:ABD4.如圖所示,表示做直線運動的某一物體在0~5s內的運動圖象,由于畫圖人粗心未標明v-t圖還是x-t圖,但已知第1s內的速度小于第3s內的速度,下列說法正確的是()A.該圖一定是v-t圖
B.該圖一定是x-t圖C.物體的速度越來越大
D.物體的位移越來越大參考答案:AD5.下列表述正確的是A.庫侖發現了點電荷間相互作用規律B.法拉第最早引入了電場概念,并提出用電場線表示電場C.行星在圓周軌道上保持勻速率運動的性質是慣性D.安培發現了磁場對運動電荷的作用規律參考答案:AB慣性是物體保持靜止或者勻速直線運動狀態的性質。行星在圓周軌道上保持勻速率運動,其運動狀態不斷改變。所以選項C錯誤;安培發現了磁場對電流的作用規律,選項D錯誤。二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,水平板上有質量m=1.0kg的物塊,受到隨時間t變化的水平拉力F作用,用力傳感器測出相應時刻物塊所受摩擦力Ff的大小。已知9s末的速度為9.5m/s,取重力加速度g=10m/s2。則4s末物塊的加速度的大小為
▲,4s~9s內合外力對物塊做功為
▲
。
參考答案:7.(4分)質量分別是2m和m的A、B兩點電荷,在不計重力的情況下,由靜止開始運動,開始時兩點電荷間的距離是L,A的加速度是a,經過一段時間后,B的加速度也是a,且速率是v,那么這兩個點電荷此時的距離是________,點電荷A的速率是_______。參考答案:
L
V/28.如圖所示為氫原子的能級圖,n為量子數。①在氫原子的核外電子由量子數為2的軌道躍遷到量子數為3的軌道的過程中,將______(填“吸收”、“放出”)光子。②若已知普朗克常量h=6.6×10-34J·S,某金屬的逸出功為3.3eV,則該金屬的極限頻率_____________Hz。若一群處于量子數為3的激發態的氫原子在向基態躍遷過程中,有________種頻率的光子能使該金屬產生光電效應.參考答案:9.用細繩系一小球,在豎直平面內做圓周運動,已知小球的質量為1kg,圓周運動半徑為1m,到達最高點時,細繩拉力恰為零,取g=10m/s2,則從最高點到最低點的過程中,小球受到合外力的沖量的大小為
參考答案:10.質量為0.45kg的木塊靜止在光滑水平面上,一質量為0.05kg的子彈以200m/s的水平速度擊中木塊,并留在其中,整個木塊沿子彈原方向運動,則木塊最終速度的大小是__________m/s。若子彈在木塊中運動時受到的平均阻力為4.5×103N,則子彈射入木塊的深度為_______m。參考答案:
(1).20
(2).0.2試題分析:根據系統動量守恒求解兩木塊最終速度的大?。桓鶕芰渴睾愣汕蟪鲎訌椛淙肽緣K的深度;根據動量守恒定律可得,解得;系統減小的動能轉化為克服阻力產生的內能,故有,解得;【點睛】本題綜合考查了動量守恒定律、能量守恒定律,綜合性較強,對學生能力要求較高.11.公交車在平直公路上勻速行駛,前方黃燈亮起后,司機立即采取制動措施,使汽車開始做勻減速運動直到汽車停下。已知開始制動后的第1s內和第2s內汽車的位移大小依次為8m和4m。則汽車的加速度大小為_______m/s2;開始制動時汽車的速度大小為_______m/s;開始制動后的3s內,汽車的位移大小為________m。參考答案:4
10
12.5勻變速直線運動連續相等時間間隔內位移之差等于即得到。根據勻變速直線運動位移公式,制動后第一秒內,計算得。制動后3秒內,汽車制動時間,即汽車運動時間只有2.5s,位移12.建筑、橋梁工程中所用的金屬材料(如鋼筋鋼梁等)在外力作用下會伸長,其伸長量不僅與和拉力的大小有關,還和金屬材料的橫截面積有關.人們發現對同一種金屬,其所受的拉力與其橫截面積的比值跟金屬材料的伸長量與原長的比值的比是一個常數,這個常數叫做楊氏模量.用E表示,即:;某同學為探究其是否正確,根據下面提供的器材:不同粗細不同長度的同種金屬絲;不同質量的重物;螺旋測微器;游標卡尺;米尺;天平;固定裝置等.設計的實驗如圖所示.該同學取一段金屬絲水平固定在固定裝置上,將一重物掛在金屬絲的中點,其中點發生了一個微小下移h(橫截面面積的變化可忽略不計)。用螺旋測微器測得金屬絲的直徑為D;用游標卡尺測得微小下移量為h;用米尺測得金屬絲的原長為2L;用天平測出重物的質量m(不超量程).用游標卡尺測長度時如下圖,右圖是左圖的放大圖(放大快對齊的那一部分),讀數是
。用以上測量量的字母表示該金屬的楊氏模量的表達式為:E=
.參考答案:(1)8.94mm
(2分)
(2)13.(4分)如圖所示,一儲油圓桶,底面直徑與桶高均為d.當桶內無油時,從某點恰能看到桶底邊緣上的某點B.當桶內油的深度等于桶高的一半時,在A點沿AB方向看去,看到桶底上的C點,C、B相距,由此可得油的折射率n=
;光在油中傳播的速度
m/s.(結果可用根式表示)參考答案:,.解:由題意得,光線在油中的入射角的正弦,光線在空氣中折射角的正弦.則折射率n=.根據得,v=.三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(選修3-5)(6分)a、b兩個小球在一直線上發生碰撞,它們在碰撞前后的s~t圖象如圖所示,若a球的質量ma=1kg,則b球的質量mb等于多少?參考答案:解析:由圖知=4m/s、=—1m/s、=2m/s
(2分)
根據動量守恒定律有:ma=ma
+
mb
(2分)
∴mb=2.5kg (2分)15.(8分)一定質量的理想氣體由狀態A經狀態B變為狀態C,其中AB過程為等壓變化,BC過程為等容變化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求氣體在狀態B時的體積。(2)說明BC過程壓強變化的微觀原因(3)沒AB過程氣體吸收熱量為Q,BC過氣體
放出熱量為Q2,比較Q1、Q2的大小說明原因。參考答案:解析:(1)設氣體在B狀態時的體積為VB,由蓋--呂薩克定律得,,代入數據得。(2)微觀原因:氣體體積不變,分子密集程度不變,溫度變小,氣體分子平均動能減小,導致氣體壓強減小。(3)大于;因為TA=TB,故AB增加的內能與BC減小的內能相同,而AB過程氣體對外做正功,BC過程氣體不做功,由熱力學第一定律可知大于??键c:壓強的微觀意義、理想氣體狀態方程、熱力學第一定律四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖,將質量m=2kg的圓環套在與水平面成37°角的直桿上,直桿固定不動,環的直徑略大于桿的截面直徑,環與桿間動摩擦因數m=0.5,對環施加一個豎直向上的拉力F,使環由靜止開始運動,已知t=1s內環通過的位移為0.5m。(1)若環沿桿向下運動,求F的大?。唬?)若環沿桿向上運動,且t=1s時撤去拉力,求環沿桿向上運動過程中克服摩擦力做功的大小。參考答案:解:(1)環做勻加速運動,a==1m/s2
(2分)向下運動時,F<mg,據牛二:(mg-F)sin37°-m(mg-F)cos37°=ma
(2分)代入數據得,F=10N
(1分)(2)向上運動時,F>mg,據牛二:(F-mg)sin37°-m(F-mg)cos37°=ma代入數據得,F=30N
(2分)即若環沿桿向上運動,f1=m(Fcos37°-mgcos37°)=…=4N1s內克服摩擦力做功W1=f1s1=…=2J
(2分)撤去力F后,f2=mmgcos37°=…=8N環減速上升,a2=gsin37°+mgcos37°=…=10m/s2s2==…=0.05m,W2=f2s2=…=0.4J
(2分)
向上運動中克服摩擦力做功為W=W1+W2=2.4J
17.某三棱鏡的橫截面是一直角三角形,如圖所示,∠A=90°,∠B=30°,∠C=60°,棱鏡材料的折射率為n,底面BC涂黑,入射光平行于底面BC,經AB面和AC面折射后出射。求①出射光線與入射光線延長線間的夾角;②為使上述入射光線能從AC面出射,折射率n的最大值為多少?參考答案:解:畫出光路圖如圖所示。(1)因為入射光平行于BC面,i=60°由折射定律有,得(2分)光折到AC面上時,由幾何關系可得:α+β=90°(2分)(2分)(2)要使有光線從AC面射出,應有sin≤1:即
(2分)解得
(2分)18.(15分)如圖所示,在豎直方向上A、B物體通過勁度系數為k的輕質彈簧相連,A放在水平地面上,B、C兩物體通過細繩繞過光滑輕質定滑輪相連,C放在固定的光滑斜面上,斜面傾角為30°,用手按住C,使細繩剛剛拉直但無拉力作用,并保證ab段的細繩豎直、cd段的細繩與斜面平行。已知A、B的質量分別為m1、m2,C的質量為2m,重力加速度為g,細繩與滑輪之間的摩擦力不計,開始時整個系統處于靜止狀態,釋放C后它沿斜面下滑,斜面足夠長,且物體A恰不離開地面。求:(1)物體A恰不離開地面時,物體C下降的高度;(2)其他條件不變,若把物體C換為質量為2(m+△m)的物體D,釋放D后它沿斜面下滑,當A恰不離開地面時,物體B的速度為多大?參考答案:解:(1)初始整個系統處于靜止狀態,以物體B為研究對象可知,彈簧處于壓縮狀態,則:
(2分)當物體A恰不離開地面時,以物體A為研究對象可知,彈簧處于伸長狀態,則:
(2分)因而物體C下降的高度為
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