2022年湖南省株洲市县雷打石镇中学高三物理联考试题含解析_第1页
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1、2022年湖南省株洲市县雷打石镇中学高三物理联考试题含解析一、 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)如图所示,河的宽度为d,河水流速为v水,甲、乙两船均以静水中的速度v同时渡河出发时两船相距2d,甲、乙船头均与岸边成60°角,且乙船恰好能直达正对岸的a点则下列判断正确的是()a甲船正好也在a点靠岸b甲船在a点左侧靠岸c甲、乙两船可能在未到达对岸前相遇d甲、乙两船到达对岸的时间相等参考答案:解:乙船恰好能直达正对岸的a点,根据速度合成与分解,知v=2u将小船的运动分解为平行于河岸和垂直于河岸两个方向,抓住分运动和合运动具有等时性,知甲乙两

2、船到达对岸的时间相等渡河的时间t=,甲船沿河岸方向上的位移x=ut=l2l故a、c错误,b、d正确故选:bd2. 下列说法正确的是a物体受到的重力gmg,物体的质量不变,重力大小就不变b相互接触的两个物体间一定有弹力产生c滑动摩擦力的方向可以和物体的运动方向相同d只有物体处于静止状态,才可能受到静摩擦力参考答案:c3. (多选)如图所示,物体a、b用细绳与弹簧连接后跨过滑轮,a静止在倾角为45°的粗糙斜面上,b悬挂着。已知质量ma3mb,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,那么下列说法中正确的是 a弹簧的弹力大小将不变b物体a对斜面的压力将减少c物体a

3、受到的静摩擦力将减小d弹簧的弹力及a受到的静摩擦力都不变参考答案:ac 取a物体为研究对象受力分析:竖直向下的重力、垂直斜面向上的支持力、沿斜面向上的静摩擦力和弹簧向上的拉力弹簧弹力等于b物体重力,即弹簧弹力不变,故a选项正确,正交分解列平衡方程分析可知,c项正确、d项错误;根据nmgcos ,当倾角减小时,a物体对斜面压力变大,故b项错误。4. 如图所示电路,电源内阻不可忽略,且r1r。开关s闭合后,在变阻器r0的滑动端向下滑动的过程中(      )a电压表与电流表的示数都减小     &#

4、160; b电压表与电流表的示数都增大cr1上消耗的功率增大 d电源输出的功率增大参考答案:acd5. 压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受力面向上,在其上面放一质量为m的物体,电梯静止时电压表的示数为u0,下列电压表示数随时间变化的图象中,能表示电梯竖直向上做匀加速直线运动的是(     )参考答案:a二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 图示为探究牛顿第二定律的实验装置,该装置由气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶等组成。光电门可以测出滑块分别通过两个光电门的瞬时速度,导轨标尺可以测出两个光电门间

5、的距离,另用天平测出滑块和沙桶的质量分别为m和m.下面说法正确的是_(选填字母代号)a用该装置可以测出滑块的加速度b用该装置探究牛顿第二定律时,要保证拉力近似等于沙桶的重力,因此必须满足m<<mc可以用该装置验证机械能守恒定律,但必须满足m<<md可以用该装置探究动能定理,但不必满足m<<m某同学采用控制变量法探究牛顿第二定律,在实验中他将沙桶所受的重力作为滑块受到的合外力f,通过往滑块上放置砝码改变滑块的质量m。在实验中他测出了多组数据,并画出了如图所示的图像,图像的纵坐标为滑块的加速度a,但图像的横坐标他忘记标注了,则下列说法正确的是 

6、0;  a图像的横坐标可能是f,图像ab段偏离直线的原因是没有满足m<<m    b图像的横坐标可能是m,图像ab段偏离直线的原因是没有满足m<<m    c图像的横坐标可能是,图像ab段偏离直线的原因是没有满足m<<m    d若图像的横坐标是,且没有满足m<<m,图像的ab部分应向虚线上方偏离参考答案:7. 右图为一道路限速标志牌。道路交通安全法明确规定,机动车上道路行驶,不得超过限速标志牌标明的最高时速。质量为1200kg的某汽车在公路上行驶

7、,轮胎与路面间的最大静摩擦力为16000n。若该汽车经过半径为30m的水平弯路时,汽车行驶的速度不得高于        m/s;若该汽车驶上圆弧半径为40m的拱形桥桥顶时,汽车行驶的速度不得高于        m/s。 (取g =10 m/s2)参考答案:20,208. (多选)在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块a、b,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,c为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力f拉物块a使之向

8、上运动,当物块b刚要离开挡板c时,物块a运动的距离为d,速度为v,则此时  a物块b的质量满足  b物块a的加速度为  c拉力做功的瞬时功率为  d此过程中,弹簧弹性势能的增量为参考答案:bd9.     (选修34模块)(5分)机械波和电磁波都能传递能量,其中电磁波的能量随波的频率的增大而      。波的传播及其速度与介质有一定的关系,在真空中,机械波是    传播的,电磁波是     

9、60;       传播的。(填能、不能、不确定),在从空气进入水的过程中,机械波的传播速度将        ,电磁波的传播速度将            (填增大、减小、不变)。参考答案:答案:增大  不能  能    增大  减小10. (5分,选修物理3-4) 如图13所示为某一简谐横波在t=0

10、时刻的波形图,由此可知该波沿        传播,该时刻a、b、c三点速度最大的是      点,加速度最大的是     点,从这时刻开始,第一次最快回到平衡位置的是    点。若t=0.02s时质点c第一次到达波谷处,则此波的波速为      m/s。参考答案:答案:x轴正方向,a,c,c,100(每空1分)11. 如图所示,质量m=1kg、长l=0.8m

11、的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平。板与桌面间的动摩擦因数为=0.4。现用f=5n的水平力向右推薄板,木板翻下桌子前移动的距离为_m;使它翻下桌子力f做的功至少为_j。    参考答案:0.4m  1.6j12. 利用如图甲所示的装置可测量滑块在斜面上运动的动摩擦因数。在斜面上安装有两个光电门,且光电门a、b固定在斜面上,ab两点高度差为h,水平距离为s,当一带有宽度为d的很窄遮光片的滑块自斜面上滑下时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片通过光电门时的遮光时间t。让滑块每次从斜面上的不同点有静止开始下滑,记下相应的、值。完成下列

12、填空和作图:(1)滑块经过光电门a、b时的瞬时速度_,_;(2)根据上面测量的物理量,得到滑块的动摩擦因数计算表达式为=_;(3)某实验小组同学实验测量得到h=0.3m,s=0.4m,d=0.5cm,根据多次测量、值,由计算机处理得到图线如图乙所示,可计算得到滑块与斜面动摩擦因数=_(保留两位有效数字)。参考答案:(1),(2分) ;(2分)(2)=;(3分)(3)=0.25(3分)13. 已知引力常量月球中心到地球中心的距离及和月球绕地球运行的周期t。仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有()。a. 月球的质量b. 地球的密度c. 地球的半径d. 月球绕地球运行速度的大小参考答案:d【详解】

13、研究月球绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,得,所以可以估算出地球的质量,不能估算出月球的质量;由题中条件不能求解地球的半径,也就不能求解地球的密度;故abc错误。研究月球绕地球做匀速圆周运动,根据圆周运动知识得:月球绕地球运行速度的大小,故d正确。故选d。三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:n=   

14、 r=300      (2分) 光路图如图所示 l1=d/cosr =        (2分) l2= l1sin300=       (2分)15.     (选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为v=22.4l=2.24×10-

15、2m3      一个分子平均占有的体积v0=v/na     分子间的平均距离d=v01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,竖直分界线mn左侧存在水平向右的匀强电场,右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,其磁感应强度大小b×102t,p为电场中的一点,在其下方离p点距离处有一垂直于mn的足够大的板电场和磁场的范围足大,现将一重力不计、比荷ckg的正电荷从p点由静止释放,经过t4s,电荷以的速度过mn第一次进人右侧磁场。求(1)p点到mn的距离及匀强

16、电场的电场强度e的大小(2)电荷打到挡板的位置到mn的距离(3)电荷从p点出发至运动到挡板所用的时间参考答案:(1)0.5m;100n/c(2)0.28m(3)4.67×10-4s【分析】(1)根据平均速度公式求解p点到mn的距离;根据牛顿第二定律结合运动公式求解匀强电场的电场强度e的大小;(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,画出运动的轨迹,结合结合关系求解电荷打到挡板的位置到mn的距离;(3)根据几何关系求解电荷在磁场中运动的圆弧所对的圆心角,根据求解时间;根据运动公式求解在电场中的运动时间.(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,p点到mn的距离为 解得x=0.5m由速度公式v0=a?

17、t由牛顿第二定律qe=ma解得e=100n/c(2)电荷在电场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得: 解得 运动周期 电荷在电场、磁场中的运动轨迹如图,q点到挡板的距离为 则,即a点到mn的距离x=rcos600=m=0.28m.(3)电荷在电场中运动的总时间: 电荷在磁场中运动的圆弧所对的圆心角为 电荷在磁场中运动的总时间 解得 则电荷从p点出发至运动到挡板所需的时间为17. 如图,水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直档板,板高h=9m,与板等高处有一水平放置的篮筐,筐口的中心离挡板s=3m板的左侧以及板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度b=1

18、t;质量、电量、直径略小于小孔宽度的带电小球(视为质点),以某一速度水平射入场中做匀速圆周运动,若与档板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能从筐口的中心处落入筐中,求:(1)电场强度的大小与方向;    (2)小球运动的最大速率;    (3)小球运动的最长时间。参考答案:解:(1)因小球能做匀速圆周运动,所以有:    分    方向竖直向下分(2)洛仑兹力提供向心力有:    且 2分  

19、60;        得:        1分小球不与挡板相碰直接飞入框中,其运动半径最大,如图1所示,由几何知识可得:      2分求得:1分5m/s1分(3)因为速度方向与半径方向垂直,圆心必在档板的竖直线上  设小球与档板碰撞n次,其最大半径为        要击中目标必有:    

20、;                 n只能取0 ,  1     2分        当n=0,即为(2)问中的解        当n=1,时可得:        2分解得:r1=3m, r2=3.75m  2分r1=3m时半径最小,其运动轨迹如图2中的轨迹所示,其速度为:,3m/s  1分  即为所求的最小速度。 (其它解法同样给分,再提供两种解法)(3)因为速度方向与半径方向垂直,圆心必在档板的竖直线上  设小球与档板碰撞n次

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