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文档简介
1、安徽省安庆市姑塘中学2022年高三物理联考试卷含解析一、 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. (单选题)滑雪运动员由斜坡高速向下滑行时的Vt图象如图乙所示,则由图中AB段曲线可知,运动员在此过程中A所受外力的合力一定不断增大B运动轨迹一定是曲线C加速度一定减小D斜坡对运动员的作用力一定是竖直向上的参考答案:C2. 以下说法正确的是( )A古希腊学者亚里士多德提出力是改变物体运动的原因B.英国科学家牛顿发表了万有引力定律,并通过扭秤实验装置测出了引力常量C.丹麦奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场D.俄国物理学家愣次发表了确定感应电流方向的规律-楞次
2、定律参考答案:CD3. (单选)长直螺线管中通有电流,沿螺线管中心轴线射入一电子,若螺线管中电流增大,方向不变,电子在螺线管中心轴线上运动情况是()A做匀速直线运动B做变加速直线运动C做变减速直线运动D做间距变大的螺旋运动参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动 专题:带电粒子在磁场中的运动专题分析:根据安培定则可知通电螺线管内部磁场方向与电子运动方向的关系,分析电子所受洛伦兹力情况,来分析电子的运动情况解答:解:根据安培定则可知通电螺线管内部磁场方向沿螺线管中心轴线,电子运动方向也沿螺线管中心轴线,电子运动方向与磁场方向平行,不受洛伦兹力,当电流增大时,通电螺线管内部磁场方向仍然沿螺线管中
3、心轴线,电子仍不受洛伦兹力故电子做匀速直线运动故选A点评:带电粒子所受洛伦兹力方向与粒子的运动方向与磁场方向的夹角有关:当粒子运动方向与磁场方向平行时,不受洛伦兹力;当粒子运动方向与磁场方向垂直时,洛伦兹力最大本题比较容易4. 如图所示,在光滑水平面上有直径相同的a、b两球,在同一直线上运动.选定向右为正方向,两球的动量分别为pa=6 kgm/s、pb=-4 kgm/s.当两球相碰之后,两球的动量可能是_。(填选项前的字母)A.pa=-6 kgm/s、pb=4 kgm/sB.pa=-6 kgm/s、pb=8 kgm/sC.pa=-4 kgm/s、pb=6 kgm/sD.pa=2 kgm/s、p
4、b=0参考答案:B5. (4分)铀()经过、衰变形成稳定的铅(),问在这一变化过程中,共转变为质子的中子数是 个。参考答案: 答案:6二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一定质量的理想气体经历了从ABC温度缓慢升高的变化过程,如图所示,从AB过程的pT图象和从BC过程的VT图象各记录了其部分变化过程,试求:从AB过程外界对气体 (填“做正功”、“做负功”或“不做功”);气体将 (填“吸热”或“放热”)。气体在C状态时的压强。参考答案:)不做功(1分) 吸热(1分)从BC过程:(2分)代入数据有 解得23、如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的
5、钢管住下滑已知这名消防队员的质量为60,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员加速与减速过程的时间之比为_,加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为_。参考答案:1:2,1:78. 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:9. 如图所示,一半径为R的绝缘圆形轨道竖直放置,圆轨道最低点与一条水平轨道相连,轨道均光滑;轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,场强为E从水平轨道上A点
6、由静止释放一质量为m的带正电小球,已知小球受电场力的大小等于小球重力大小的3/4倍为使小球刚好在圆轨道内做圆周运动,小球在轨道内的最小速率是;释放点距圆轨道最低点B的距离是参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动;向心力.分析:1、带电小球受到重力和电场力作用,重力和电场力都是恒力,故重力和电场力的合力也是恒力,所以在轨道上上升的运动过程中,动能减小,因为小球刚好在圆轨道内做圆周运动,故合力恰好提供向心力时是小球做圆周运动的临界状态,此时小球的速度最小,此时的“最高点”是等效最高点,不是相对于AB轨道的最高点2、A到B的过程运用动能定理,此过程只有电场力作用Eqs=m,化简可得A到B的距离s
7、解答:解:带电小球运动到图中最高点时,重力、电场力的合力提供向心力时,速度最小,因为Eq=根据勾股定理合力为:=因为小球刚好在圆轨道内做圆周运动,故最高点合力提供向心力,即解得:(3)从B点到最高点,由动能定理得:mgR(1+cos)EqRsin= 从A到B,由动能定理得:Eqs= 代入数据解得:s=R故答案为:,点评:题要注意速度最小的位置的最高点不是相对于地面的最高点,而是合力指向圆心,恰好提供向心力的位置,这是解题的关键10. (3分)如图为光纤电流传感器示意图,它用来测量高压线路中的电流。激光器发出的光经过左侧偏振元件后变成线偏振光,该偏振光受到输电线中磁场作用,其偏振方向发生旋转,通
8、过右侧偏振元件可测得最终偏振方向,由此得出高压线路中电流大小。图中左侧偏振元件是起偏器,出射光的偏振方向与其透振方向 ,右侧偏振元件称为 。 参考答案:相同(1分)(填“一致”或“平行”同样给分),检偏器(2分)11. 氢原子的能级图如图所示,普朗克常量h=6.6X10- 34 J?s。处于n=6能级的氢原子,其能量为_eV;大量处于n = 4能级的氢原子,发出光的最大波长为_m。(计算结果保留两位有效数字。)参考答案: (1). (2). 解:由公式:,即;波长最长即光子的能量最小,所以氢原子从n=4跃迁到n=3,由公式: 即 所以。12. 一颗行星的半径为R,其表面重力加速度为g0,引力常
9、量为G,则该行星的质量为 ,该行星的第一宇宙速度可表示为 。参考答案:13. 为探究橡皮条被拉伸到一定长度的过程中,弹力做的功和橡皮条在一定长度时具有的弹性势能的关系(其中橡皮条的弹性势能表达式为,k是劲度系数),某同学在准备好橡皮条、弹簧测力计、坐标纸、铅笔、直尺等器材后,进行了以下操作:a将橡皮条的一端固定,另一端拴一绳扣,用直尺从橡皮条的固定端开始测量橡皮条的原长l0,记录在表格中;b将弹簧测力计挂在绳扣上,测出在不同拉力F1、F2、F3的情况下橡皮条的长度l1、l2、l3; c以橡皮条的伸长量l为横坐标,以对应的拉力F为纵坐标,在坐标纸上建立坐标系,描点、并用平滑的曲线作出F-l图象;
10、d计算出在不同拉力时橡皮条的伸长量l1、l2、l3;e根据图线求出外力克服橡皮条的弹力做的功f. 根据弹性势能表达式求出橡皮条具有的弹性势能.(1)以上操作合理的顺序是 _;(2)实验中,该同学作出的F-l图象如图所示,从图象可求出l=9cm过程中外力克服橡皮条的弹力做的功约为_J,计算出l=9cm时橡皮条具有的弹性势能约为_J.(保留二位有效数字)(3)由实验可得出的结论是_参考答案:(1)abdcef (2)0.11 , 0.11 (3)在误差允许范围内克服弹力做的功等于橡皮条弹性势能的增量三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用如图所示装置做“验证牛顿第二定律”的实
11、验。实验中小车及砝码的总质量为m1,钩码质量为m2,并用钩码所受的重力作为小车受到的合力,用纸带测出小车运动的加速度。(1)下列说法正确的是( )A每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B实验时应先释放小车后接通电源C本实验中m1应远大于m2D在用图象探究加速度与质量关系时,应用a图象(2)下图为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如下图所示。已知打点计时器接在频率为50 Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a_ m/s2。(结果保留两位有效数
12、字)(3)实验时改变所挂钩码的质量,分别测量小车在不同外力作用下的加速度根据测得的多组数据画出aF关系图线,如图所示.此图线的AB段明显偏离直线,造成此现象的主要原因可能是( )A小车与平面轨道之间存在摩擦B平面轨道倾斜角度过大C所挂钩码的总质量过大D所用小车的质量过大参考答案:(1)CD (2) 1.0 m/s2 (3) C (2)由xaT2和逐差法可知:a m/s21.0 m/s215. (6分)在研究性学习中,学生通过查找资料知道了竖直方向弹簧振子作简谐振动的周期公式(k为弹簧的劲度系数,m是振子的质量),利用下列器材:铁架台(含固定弹簧的铁夹)、钩码一个、一根轻弹簧、毫米刻度尺、秒表,
13、设计了测量重力加速度g的实验(1)补充写出实验的步骤: A将轻弹簧悬挂起来测出原长L0 B挂上钩码静止时测出弹簧的长度L1 C_D代入表达式算出重力加速度的数值(2)用测量的量表示重力加速度的表达式g_参考答案:答案:(1)将钩码向下拉离平衡位置释放并测出N次全振动的时间t(或周期T) (3分) (2)或 (3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (16分)在光滑水平面上有两个小木块A和B,其质量mA=1kg、mB=4kg,它们中间用一根轻质弹簧相连.一颗水平飞行的子弹质量为m=50g,以V0=500m/s的速度在极短时间内射穿两木块,已知射穿A木块后子弹的速度变为原来的,且子弹射穿
14、A木块损失的动能是射穿B木块损失的动能的2倍.求:系统运动过程中弹簧的最大弹性势能. 参考答案:17. 如图所示,质量为2 kg的物体静止在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为05,最大静摩擦 力与滑动摩擦力视为相等,给物体一水平拉力F (g取10 m/s2) (1)当拉力大小为5 N时,地面对物体的摩擦力是多大? (2)当拉力大小为12 N时,地面对物体的摩擦力是多大? (3)此后若将拉力减小为5 N(物体仍在滑动),地面对物体的摩擦力是多大? (4)若撤去拉力,在物体继续滑动的过程中,地面对物体的摩擦力多大?参考答案:(1)5 N(2)10 N(3)10 N(4)10 N18. 如下图,竖直平面坐标系的第一象限,有垂直面向里的水平匀强磁场和竖直向下的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限有竖直向上的匀强电场,大小也为;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于.一质量为的带电小球从轴上()的点沿轴正方向进入第一象限后做匀速圆周运动,恰好通过坐标原点,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过点水平进入第四象限,并在电场中运动(已知重力加速度为).(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;(2)点距坐标原点至少多高;(3)若该小球以满足(2)中最小值的
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