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1、2022-2023学年河北省保定市龙门村中学高三物理测试题含解析一、 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. 图甲为一列简谐横波在时刻的波形图,是平衡位置为处的质点,是平衡位置为处的质点,图乙为质点的振动图象,则A时,质点的加速度达到负向最大B质点简谐运动的表达式为C从到,该波沿轴负方向传播了D从到,质点通过的路程为参考答案:C由乙图中Q点的振动图象可知t=0.15s时Q点在负的最大位移处,故具有正向最大加速度,故A错误;据简谐运动的一般表达式再结合已知条件可知质点简谐运动的表达式为,B错误;甲图描述的是t=0.10s时的波动图象,而根据乙图可知t=0.10

2、s到t=0.15s内Q点将向下振动,这说明在甲图中此时Q点将向下振动,根据质点振动方向和波传播方向的关系可知,波向左传播,根据甲乙两图可知波长和周期,则波速:v=40m/s,故从t=0.10s到t=0.25s,波沿x负方向传播了6m,故C正确;质点在一个周期内通过的路程为4个振幅长度,由图像可知t=0.10s到t=0.25s即四分之三周期内,质点P通过的路程小于三个振幅即小于30cm,故D错误故选C2. 如图所示,在O点处放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,aecf平面与bedf平面垂直,则下列说法中正确的是 A.b、d两点的电场强度相同B.a、f两点的电势相等

3、C.点电荷+q在球面上任意两点之间移动时,电场力一定不做功D.图中Oa两点之间的电势差与Ob两点之间的电势差不同参考答案:答案:BC3. 如图所示,是甲、乙两物体从同一地点运动的v-t图象,下列说法中正确的是( )A、甲做的是曲线运动,乙做的是直线运动B、甲做的是先向前后返回的直线运动,乙做的是匀速直线运动C、甲与乙在t1时刻相遇到 D、甲与乙在t1和t2两个时刻之间某时刻相遇参考答案:D4. (多选题)一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,速度大小与碰撞前相同,作用时间为0.1s则碰撞过程中墙壁对小球的平均作用力F和墙壁对小球做

4、功的平均功率大小P为()AF=18NBF=36NCP=0DP=108w参考答案:BC解:AB、规定初速度方向为正方向,初速度v1=6m/s,碰撞后速度v2=6m/s;v=v2v1=12m/s,负号表示速度变化量的方向与初速度方向相反;动量变化量为:P=m?v=0.3kg(12m/s)=3.6kg?m/s,由动量定理:F?t=p,有,碰撞过程中墙壁对小球的平均作用力F为36N,故A错误,B正确;CD、碰撞前后小球速度大小不变,小球动能不变,对碰撞过程,对小球由动能定理得:W=Ek=0,碰撞过程中墙对小球做功的大小W为0,平均功率,故C正确,D错误故选:BC5. (多选)如(a)图表示光滑平台上,

5、物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车上,车与水平面间的动摩擦因数不计,(b)图为物体A与小车的v-t图像,由此可求出( )A小车上表面最小的长度B物体A与小车B的质量之比CA与小车上B上表面的动摩擦因数 D小车B获得的动能参考答案:ABC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 核动力航母利用可控核裂变释放核能获得动力核反应是若干核反应的一种,其中X为待求粒子, y为X的个数,则X是 (选填“质子”、“中子”、“电子”), y .若反应过程中释放的核能为E,光在真空中的传播速度为c,则核反应的质量亏损表达式为 .参考答案:中子(1分) 3(1分) E/c2(1分);7. 如

6、图所示,a,b是匀强电场中的两点,已知两点间的距离为0.4m,两点的连线与电场线成37o角,两点间的电势差2.4103V,则匀强电场的场强大小为_V/m,把电子从a点移动到b点,电子的电势能将增加_J参考答案:.5.010-3 上8. 某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动。质量分别为mA和mB的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影。用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落。A球落到地面N点处,B球落到地面P点处。测得mA=0.04 kg,mB=0.05kg,B球距地面的高度是1.25m,M、N点间的距离为1.50m,则B球落

7、到P点的时间是_s,A球落地时的动能是_J。(忽略空气阻力)参考答案:(1)0.5(分); 0.689. 如图,由a、b、c三个粗细不同的部分连接而成的圆筒固定在水平面上,截面积分别为2S、S和S已知大气压强为p0,温度为T0两活塞A和B用一根长为4L的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置静止在图中位置则此时轻线的拉力为0现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上升到T时两活塞之间气体的压强可能为p0或(忽略活塞与圆筒壁之间的摩擦)参考答案:考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强专题:理想气体状态方程专题分析:加热前,AB活塞处于平衡状态,由平衡方程可得内部气体压

8、强和轻绳的张力加热后由于没有摩擦,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,此时B被挡住,活塞不能继续移动;根据盖?吕萨克定律可得此时被封闭气体的温度,以此温度为分界,做讨论可得结果解答:解:设加热前,被密封气体的压强为p1,轻线的张力为f,根据平衡条件可得:对活塞A:2p0S2p1S+f=0,对活塞B:p1Sp0Sf=0,解得:p1=p0,f=0;即被密封气体的压强与大气压强相等,轻线处在拉直的松弛状态,这时气体的体积为:V1=2Sl+Sl+Sl=4Sl,对气体加热时,被密封气体温度缓慢升高,两活塞一起向左缓慢移动,气

9、体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,这时气体的体积为:V2=4Sl+Sl=5Sl,由盖?吕萨克定律得:=,解得:T2=T0,由此可知,当TT2=T0,时,气体的压强为:p2=p0当TT2时,活塞已无法移动,被密封气体的体积保持V2不变,由查理定律得:=,解得:p=,即当TT2=T0时,气体的压强为:p=;故答案为:0;p0或点评:本题重点在于对被封闭气体状态变化的讨论,依据给定的情形,气体会做两种变化:1、等压变化2、等容变化能讨论出来这两点是本题的关键10. 如图所示,在A点固定一点电荷,电荷量为+Q,已知点电荷Q周围各点的电势=(r是各

10、点离Q的距离)。在A点正上方离A高度为h的B点由静止释放某带电的液珠(可以看作点电荷),液珠开始运动瞬间的加速度大小为(g为重力加速度)。静电常量为k,若液珠只能沿竖直方向运动,不计空气阻力,则液珠的电量与质量的比值为_;若液珠向下运动,到离A上方h/2处速度恰好为零,则液珠的最大速度为_。参考答案:,11. 如图所示的演示实验中,A、B两球同时落地,说明,某同学设计了如右下图所示的实验:将两个斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平.把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是 ,这说明 .参考答案:12. 如图,为测量作匀加速直线运动小车的加

11、速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度 。(2)(多选题)为减小实验误差,可采取的方法是( ) (A)增大两挡光片宽度 (B)减小两挡光片宽度(C)增大两挡光片间距 (D)减小两挡光片间距参考答案:(1) (2)B,C 13. (2分)分子间同时存在着引力和斥力,若分子间的距离等于r0时,引力和斥力大小相等则当rr0时,引力 斥力;当rr0时,引力 斥力(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案: 答案:大于; 小于三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某学习小组利用如图所

12、示的装置验证动能定理;(1)将气垫导轨调至水平,安装好实验器材,从图中读出两光电门中心之间的距离s= cm;(2)测量挡光条的宽度d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间t1和t2,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验,还需要直接测量的一个物理量是 ;(3)该实验是否需要满足砝码盘和砝码总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量? (填“是”或“否”)参考答案:(1)50.00;(2)滑块、挡光条和拉力传感器的总质量M;(3)否【考点】探究功与速度变化的关系【分析】(1)先明确刻度尺的分度值,读数时注意估读一位;(2)光电门测速度的原理是用平均速度来代替瞬时速度,根据功能关系可

13、以求出需要验证的关系式,进而得到还需要测量的物理量;(3)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量【解答】解:(1)光电门1处刻度尺读数为:23.00cm,光电门2处刻度尺读数为:73.00cm,故两光电门中心之间的距离s=73.00cm23.00cm=50.00cm;(2)由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度滑块通过光电门1速度为:v1=滑块通过光电门2速度为:v2=根据功能关系需要验证的关系式为:Fs=Mv22Mv12=M()2M()2可见还需要测量出M,即滑块、挡光条和拉力传感器的总质量;(3)该实验中由于已

14、经用传感器测出绳子拉力大小,不是将砝码和砝码盘的重力作为小车的拉力,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量故答案为:(1)50.00;(2)滑块、挡光条和拉力传感器的总质量M;(3)否15. 某同学到实验室做测电源电动势和内阻的实验时,发现实验台上有以下器材:待测电源(电动势未知,内阻约为2);一个阻值未知的电阻R0;多用电表一只;电压表两只;电流表一只;滑动变阻器一只;开关一个,导线若干。(1)该同学首先用多用电表粗略测量电源的电压,所用量程为直流2.5伏,则该电表读数为 V;(2)为较准确地测量该电源的电动势和内电阻并同时测出定值电阻R0的阻值,他设计了如图所示的电路。实验时他用

15、U1、U2、分别表示电表V、V2、A的读数,在将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时,记录了U1、U2、的一系列值。并作出下列三幅U-I图线来处理实验数据,从而计算电源电动势、内阻以及定值电阻R0的值。其中,可直接算出电源电动势和内电阻的图是 ,可直接算出定值电阻R0的图是 。(3)本实验中定值电阻的测量存在误差,造成这一误差的原因是A由电压表V1、V2分流共同造成 B由电压表V1、V2分流及电流表分压共同造成C只由电压表V2分流造成 D由电流表、滑动变阻器分压共同造成参考答案:(1) 1.50 (2) A 、 C (3)Cks5u四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,足够长的木板

16、静止在粗糙的水平地面上,木板的质量M=2kg,与地面间的动摩擦因数1=0.1;在木板的左端放置一个质量m=2kg的小铅块(视为质点),小铅块与木板间的动摩擦因数2=0.3。现给铅块一向右的初速度v0=4m/s,使其在木板上滑行,木板获得的最大速度v=1m/s,g取10m/s2,求:(1)木板达到最大速度时,木板运动的位移;(2)铅块与木板间因摩擦产生的总热量;(3)整个运动过程中木板对铅块的摩擦力所做的功。参考答案:【知识点】动能定理的应用,摩擦力产生的热能计算考查题。E2、E6【答案解析】(11分)解:(1)设小铅块在木板上滑动过程中,木板达到最大速度时,木板运动的位移为x1,由动能定理得=

17、 (2分)代入数据解得x1= 0.5m (1分)(2)木板达到最大速度时,铅块运动的位移为x2,由动能定理得= (2分)代入数据解得x2=2.5m (1分) 小铅块在木板上运动的位移x2x1=2m (1分)所以,铅块与木板间因摩擦产生的总热量Q=2mg12J (2分)(3)整个运动过程中木板对铅块的摩擦力所做的功W=0-=-16J (2分)【思路点拨】要正确对木板进行受力分析,选取初末状态,运用动能定理列式求木板到达最大速度时发生的位移;再转换研究对象铅块运用动能定律求铅块发生的位移,两者的相对位移是两者位移之差,则铅块与木板间因摩擦产生的总热量Q=2mg12J。根据动能定理就可求出整个运动过

18、程中木板对铅块的摩擦力所做的功W=0-=-16J 。求解的关键是状态的分析和位移的求出。 17. 如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的绝缘轨道,AB段水平且光滑,BC段为圆心角=37的光滑圆弧,圆弧半径r=2.0m,CD段为足够长的粗糙倾斜直轨,各段轨道均平滑连接质量m=2.0l02kg、可视为质点的小球被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行(1)若小球向左运动到B点的速度vB=0.2m/s,则经过多少时间小球第二次达到B点?(2)若B点左侧区域存在竖直向下的匀强电场,使小球带q=+1.0106C的电量,弹簧枪对小球做功W=0.36J,到达C点的速度vC=2m/s,则匀强电场的大小为多少?(3)

19、上问中,若小球与CD间的动摩擦因数=0.5,运动到CD段的最高点时,电场突然改为竖直向上但大小不变,小球第一次返回到C点的速度大小为多少?(取sin37=0.6,cos37=0.8 )参考答案:(1)若小球向左运动到B点的速度vB=0.2m/s,则经过1.4s小球第二次达到B点(2)若B点左侧区域存在竖直向下的匀强电场,使小球带q=+1.0106C的电量,弹簧枪对小球做功W=0.36J,到达C点的速度vC=2m/s,则匀强电场的大小为1.0l05N/C(3)上问中,若小球与CD间的动摩擦因数=0.5,运动到CD段的最高点时,电场突然改为竖直向上但大小不变,小球第一次返回到C点的速度大小为1.2

20、65 m/s: 解:(1)由于vB较小,上升高度很小,沿BC向上运动的路程远小于半径r,故小球在BC上做类似单摆的运动,周期为:再次返回到B点的时间为半个周期:=1.4s (2)小球到达C点之前的过程中,动能定理:Wmg(rrcos)qE(rrcos)=,解得:E=1.0l05N/C (3)设从C点到达最高点前小球滑行的距离为s,动能定理:mgssinqEssin(mg+qE)cos=,解得:s=0.8m 从最高点返回到C点过程中,动能定理:mgssinqEssin(mgqE) cos=,解得:vC=m/s=1.265 m/s 答:(1)若小球向左运动到B点的速度vB=0.2m/s,则经过1.

21、4s小球第二次达到B点(2)若B点左侧区域存在竖直向下的匀强电场,使小球带q=+1.0106C的电量,弹簧枪对小球做功W=0.36J,到达C点的速度vC=2m/s,则匀强电场的大小为1.0l05N/C(3)上问中,若小球与CD间的动摩擦因数=0.5,运动到CD段的最高点时,电场突然改为竖直向上但大小不变,小球第一次返回到C点的速度大小为1.265 m/s【点评】: 该题的关键是用好动能定理,而动能定理的应用关键在与处理运动过程中合外力的功,要注意分清各个做里做功的正负,以及具体表达式18. 如图,ABCD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是倾斜的,倾角为370,BC段是水平的,CD段为半径R=0.15 m的半圆,三段轨道均光滑连接,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0103 Vm。一带正电的导体小球甲,在A点从静止开始沿轨道运动,与静止在C点不带电的相同

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