2022-2023学年山西省晋中市东六支中学高三物理模拟试卷含解析

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1、2022-2023学年山西省晋中市东六支中学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. “月亮正加速远离地球!后代没月亮看了。”一项新的研究表明,月球的引力在地球上产生了周期性的潮汐现象,潮汐力耗散地球的自转能量,降低地球的旋转速度,同时也导致月球正在以每年3.8cm的速度远离地球。不考虑其他变化,则很多年后与现在相比,下列说法正确的是A. 月球绕地球做圆周运动的周期将减小B. 月球绕地球做圆周运动的线速度增大C. 地球同步定点卫星的高度增大D. 地球同步定点卫星的角速度增大参考答案:C月球绕着地球做匀速圆周运动,故,解得,随着地月间

2、距增加,月球绕地球做圆周运动的周期将变大,A错误;月球绕着地球做匀速圆周运动,故,解得,随着地月间距增加,月球绕地球做圆周运动的线速度变小,B错误;地球自转周期增加,故自转角速度变小,故同步卫星的角速度变小;同步卫星的周期变大,根据,轨道半径变大,故高度增大,C正确D错误;2. 两种单色光a和b,a光照射某金属时有光电子逸出,b光照射该金属时没有光电子逸出,则( ) A在真空中,a光的传播速度较大 B在水中,a光的波长较小 C在真空中,b光光子能量较大 D在水中,b光的折射率较小参考答案:)BD3. 某空间存在匀强磁场和匀强电场。一个带电粒子(不计重力)以一定初速度射入该空间后,做匀速直线运动

3、;若仅撤除电场,则该粒子做匀速圆周运动,下列因素与完成上述两类运动无关的是A. 磁场和电场的方向B. 磁场和电场的强弱C. 粒子的电性和电量D. 粒子入射时的速度参考答案:C由题可知,当带电粒子在复合场内做匀速直线运动,即,则,若仅撤除电场,粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,说明要满足题意需要对磁场与电场的方向以及强弱程度都要有要求,例如:电场方向向下,磁场方向垂直纸面向里等,但是对电性和电量无要求,故选项C正确,ABD错误。 点睛:本题考查了带电粒子在复合场中的运动,实际上是考查了速度选择器的相关知识,注意当粒子的速度与磁场不平行时,才会受到洛伦兹力的作用,所以对电场和磁场的方向有要求的

4、。4. 在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A.伽利略通过对自由落体运动的研究,开创了一套把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法B.第谷最早发现了行星运动的三大规律C.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力恒量D.亚里士多德最早指出力不是维持物体运动的原因来源:学#科#网参考答案:A5. 从距地面高h处水平抛出一小石子,石子在空中飞行过程中(空气阻力不计),下列说法不正确的是( )A.石子的运动为匀变速运动B.石子在空中飞行时间由离地高度确定C.石子每秒内速度的变化量恒定不变D.石子在任何时刻的速度与其竖直分速度之差逐渐增大参考

5、答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一物体以100J的初动能沿倾角为的斜面向上运动,在上升的过程中达到某位置时,动能减少了80J,重力势能增加了60J,则物体与斜面间的动摩擦因数为 。参考答案:答案:7. 下表是按照密立根的方法进行实验时得到的某金属的UC和v的的几组数据。(UC是遏制电压)UC/V0.5410.6370.7140.8090.878v/l014Hz5.6445.8886.0986.3036.501请根据上表的数据在答题纸对应的坐标中作出UC-v图象;从图象中可知这种金属的截止频率为 ;已知e=1.6010-19C,用给出的数据结合图象算出普朗克常量为

6、 。参考答案:8. (单选)甲乙丙三辆汽车以相同速度同时经某一路标,从此时开始,甲车一直匀速运动,乙车先匀加速后匀减速,丙车先匀减速后匀加速,他们经过第二块路标时速度又相等,则先通过第二块路标的是A、甲车 B、乙车 C、丙车 D、无法确定参考答案:B9. 如图所示,直导线ab与固定的电阻器R连成闭合电路,ab长0.40 m,在磁感强度是 0.60 T的匀强磁场中以5.0 m/s的速度向右做切割磁感线的运动,运动方向跟ab导线垂直这时直导线ab产生的感应电动势的大小是_V ,直导线ab中感应电流的方向是_(填“ab”或“ba”);若电阻R=5,导线ab电阻r=1,则ab两端的电势差大小为_V。参

7、考答案:1.2V ba 1.0Vab导线切割磁感线,感应电动势E=BLv=1.2V,由右手定则知ab中电流方向是“ba”; ab两端的电势差=1.0V10. (4分)在静电场中有abc三点,有一个电荷q1=310-8 C,自a移到b,电场力做功310-6 J另有一个电荷q2=-110-8 C,自a移到c,电场力做功310- J,则abc三点的电势由高到低的顺序是 ,bc两点间的电势差Ubc为 V。参考答案: cab -400v11. 一个人由高H=20m的高台上将质量为m=0.5kg的小球以v0=16m/s的初速度竖直向上抛出,则人对小球所做的功为_J;小球落地时速度大小为24m/s,整个过程

8、中小球克服空气阻力做功为_J。(g=10m/s2)参考答案:答案: 64J; 20J。 12. 如图所示,用一根轻弹簧和一根细绳将质量1kg的小球挂在小车的支架上,弹簧处于竖直方向,细绳伸直且与竖直方向夹角为=30,若此时小车和小于都静止,则弹簧的弹力为10N;若小车和小球一起水平向右做加速度3m/s2的匀加速直线时,弹簧细绳位置仍然如图,则弹簧的弹力为4.8N参考答案:考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.专题:牛顿运动定律综合专题分析:当小车处于静止时,小球受重力和弹簧弹力平衡,当小车和小球向右做匀加速直线运动时,受三个力作用,竖直方向上的合力为零,水平方向上

9、合力等于ma解答:解:小车处于静止时,弹簧的弹力等于重力,即F=mg=10N小车和小球向右做匀加速直线运动时,有Tsin30=ma,解得T=竖直方向上有F+Tcos30=mg解得弹簧弹力为=4.8N故答案为:10,4.8点评:解决本题的关键能够正确地受力分析,结合牛顿第二定律进行求解13. 某兴趣小组的同学为了测量某量程为3 V电压表的内阻,设计了如图甲所示的电路。实验器材如下: A.待测电压表V(量程3 V,内阻约为几k)B.滑动变阻器(阻值范围0-10)C.电阻箱R1(阻值范围0-9999 )D.直流电源,电动势6 V,内阻不计E.开关一个,导线若干(1)实验电路巳进行了部分连接,请按电路

10、图在乙图中将其补充完整_。(2)闭合开关S前,最好将滑动变阻器的滑动头P移到_端(填“a”或“b”)。(3)将电阻箱的电阻调到1000,闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V。保持电路的其它部分不变,只调节电阻箱的电阻,使电压表示数变为1V时,电阻箱示数为7680,电压表的内阻为_。参考答案: (1). (2). a (3). 2340【详解】(1)电路连线如图:;(2)闭合开关S前,为使测量部分起始电压较小,最好将滑动变阻器的滑动头P移到a端。(3)滑动变阻器阻值远小于电压表内阻,调节电阻箱时,电压表和电阻箱两端的电压不变,设为U;则将电阻箱的电阻调到1000,闭合开关S,调节滑动

11、变阻器,使电压表的示数为3V,则;调节电阻箱的电阻,使电压表示数变为1V时,电阻箱示数为7680,则;联立解得:RV=2340.三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修33(含22)(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的pT图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:(2分) 代入数据解得:(1分)从B到C是一个等容过程, (1分)【或由,代入数据解得:】由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,

12、(1分)故气体内能增大,(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。(1分)15. (选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程_。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:答案:a、 b、在核反应中质量的亏损为m=22.0136u-1.0087u-3.015u= 0.0035u所以释放的核能为0.0

13、035931.5Mev=3.26Mev c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0, 所以氦核与中子的动量相等。 由EK=P2/2m得 EHe:En=1:3所以En=3E/4=2.97Mev EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量假设某同学在这种环境设计了如图所示装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动设航天器中具有基本测量工具(1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是 (2)实验时需要测量

14、的物理量是 (3)待测物体质量的表达式为 参考答案:(1) 物体对支持面无压力 (2) 弹簧秤拉力F圆周运动半经r周期T (3)17. 如图所示,一个质量为m=0.6kg的小球,经某一初速度v0从图中P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入时无机械能损失)已知圆弧半径R=0.3m,图中=60,小球到达A点时的速度v=4m/s(取g=10m/s2)试求:(1)小球做平抛运动的初速度v0(2)判断小球能否通过圆弧最高点C,若能,求出小球到达圆弧轨道最高点C时对轨道的压力FN参考答案:解:(1)将小球到达A点的速度分解如图则有:v0=vcos=4cos60=2m/s(2)假设小球能到达C点,由动能定

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