2022-2023学年天津津津中学高三物理联考试题含解析_第1页
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文档简介

1、2022-2023学年天津津津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. 某电场的电场线分布如图所示, 下列说法正确的是Aa点的电势低于b点的电势Bc点的电场强度大于d点的C若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功D若将一负试探电荷由c点移到d点,电势能增加参考答案:AC2. 2016年底以来,共享单车风靡全国各大城市,如图所示,单车的车锁内集成了嵌入式芯片、GPS模块和SIM卡等,便于监控单车在路上的具体位置用户仅需用手机上的客户端软件扫描二维码,即可自动开锁,骑行时手机APP上能实时了解单车的位置;骑行结束关锁后APP就显

2、示计时、计价、里程等信息此外,单车能够在骑行过程中为车内电池充电,满足定位和自动开锁等过程中的用电根据以上信息判断下列说法正确是( )A. 单车的位置信息是借助北斗卫星导航系统准确定位的B. 单车是利用电磁感应原理实现充电的C. 由手机APP上的显示信息,可求出骑行的平均速度D. 单车在被骑行过程中受到地面的摩擦力表现为阻力参考答案:B解:单车某个时刻的准确位置信息是借助通讯卫星定位确定的,故A错误;单车在运动过程通过电磁感应将机械能转化为电能从而实现充电,故B正确;由手机APP上的显示信息包括路程和时间,没有说明具体的位移,故不可以求出骑行的平均速度,故C错误;单车在骑行时,主动轮受到向前的

3、摩擦力(动力),从动轮受到向后的摩擦力(阻力),故D错误。故选B。【点睛】本题利用生活中熟知的单车综合考查了惯性、电磁感应的应用、电磁波的应用等,要求掌握相应物理规律在生产生活中的应用3. (单选)在不远的将来,中国宇航员将登上月球,某同学为宇航员设计了测量一颗绕月卫星做匀速圆周运动最小周期的方法在月球表面上以不太大的初速度v0竖直向上抛出一个物体,物体上升的最大高度为h已知月球半径为R,则如果发射一颗绕月运行的卫星,其做匀速圆周运动的最小周期为() A B C D 参考答案:解:根据竖直上抛运动规律可知,物体竖直上抛运动的最大高度h=,可得月球表面的重力加速度g=又卫星周期最小时靠近月球表面

4、运动,重力提供圆周运动向心力有:mg=m可得月球卫星的最小周期T=2=,故ACD错误,B正确故选:B4. (多选)将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示。以下判断正确的是A前3s内货物处于超重状态 B最后2s内货物只受重力作用C前3s内与最后2s内货物的平均速度相同 D第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒参考答案:AC5. 关于红光和紫光,下列说法正确的是A红光的频率大于紫光的频率B在同一种玻璃中红光的速度小于紫光的速度C用同一装置做双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距大于紫光的干涉条纹间距D当红光和紫光以相同入射角从玻璃射入空气时,若紫光刚好能发生全

5、反射,则红光也一定能发生全反射参考答案:C据所学知识可知,跟紫光相比,红光的波长较长,频率较低,A错误;同一种玻璃对红光的折射率较小,由可知红光的波速较大,B错误;由可知用同一装置做双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距较大,C正确;由可知红光的临界角较大,D错误。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. “探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示。(1)在平衡摩擦力后,挂上砝码盘,打出了一条纸带如图所示。计时器打点的时间间隔为0.02 s从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,该小车的加速度a_m/s2。(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦

6、力后,将5个相同的砝码都放在小车上挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中的砝码总重力F(N)00.1960.3920.5880.7840.980加速度a(ms2)0.210.691.181.662.182.70某同学根据上面表格中的实验数据在坐标纸上作出aF的关系图象,发现图线不通过坐标原点,请说明主要原因是什么?参考答案:(1)a0.16 m/s2或者0.17 m/s2; (2分)(2)未计入砝码盘的重力。7. 某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的

7、加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线_是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=_kg;滑块和轨道间的动摩擦因数=_。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件? 。参考答案:(1)1 (2)0.5,0.2 (3) 否8. 如图所示,在边长为a的等边三角形区域内有匀强磁场B,其方向垂直纸面向外,一个阻值为R、边长为a的等边三角形导线框架EFG正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转

8、动,经过导线框转到图中虚线位置,则在这时间内平均感应电动势=Ba2,通过导线框任一截面的电量q=Ba2参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势专题:电磁感应与电路结合分析:本题的关键是根据几何知识求出时间内磁通量的变化?,再根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求出平均感应电动势和平均感应电流,由q=It求电荷量解答:解:两等边三角形所夹的小三角形为等边三角形,小三角形高为:h=根据对称性可知,小三角形的底边长为:,则小三角形的面积为S=a2根据法拉第电磁感应定律可知:Ba2有:q=Ba2故答案为:Ba2;Ba2点评:求平均感应电动势时应用E=,q=来求9. 在探究动能定理的实验中,某实验小组组

9、装了一套如图所示的装置,拉力传感器固定在小车上,一端与细绳相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小。穿过打点计时器的纸带与小车尾部相连接,打点计时器打点周期为T,实验的部分步骤如下:平衡小车所受的阻力:不挂钩码,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器打出一系列_的点测量小车和拉力传感器的总质量M ,按图组装好仪器,并连接好所需电路,将小车停在打点计时器附近,先接通拉力传感器和打点计时器的电源,然后 ,打出一条纸带,关闭电源在打出的纸带中选择一条比较理想的纸带如图所示,在纸带上按打点先后顺序依次取O、A、B、C、D、E等多个计数点,各个计数点到O点间的距离分别用hA、hB、hC、hD、

10、hE表示,则小车和拉力传感器在计时器打下D点时的动能表达式为 ,若拉力传感器的读数为F,计时器打下A点到打下D点过程中,细绳拉力对小车所做功的表达式为 某同学以A点为起始点,以A点到各个计数点动能的增量为纵坐标,以A点到各个计数点拉力对小车所做的功W为横坐标,得到一条过原点的倾角为45的直线,由此可以得到的结论是 参考答案:间距相等 (2分,其他表述正确的同样给分) 释放小车 (2分) (2分);(2分)外力所做的功,等于物体动能的变化量(2分,其他表述正确的同样给分)10. 我们绕发声的音叉走一圈会听到时强时弱的声音,这是声波的现象;如图是不同频率的水波通过相同的小孔所能达到区域的示意图,则

11、其中水波的频率最大的是图参考答案:干涉, C 11. (4分)质量为110-2kg的氢气球,受到浮力的大小为0.12N,距天花板距离为4m。今沿水平方向以3m/s速度拍出(不计空气阻力),当它到达天花板时,水平位移是 ,速度的大小为 (g取10m/s2)。 参考答案: 答案:6m;5m/s 12. 如图所示为水平放置的两个弹簧振子A和B的振动图像,已知两个振子质量之比为mA :mB=2:3,弹簧的劲度系数之比为kA:kB=3:2,则它们的周期之比TA:TB ;它们的最大加速度之比为aA:aB 。参考答案:2:3;9 HYPERLINK / :2略 13. 静电除尘器示意如右图所示,其由金属管A

12、和悬在管中的金属丝B组成。A和B分别接到高压电源正极和负极,A、B之间有很强的电场,B附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到_(填A或B)上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中,排出的烟就成为清洁的了。已知每千克煤粉会吸附n mol电子,每昼夜能除m kg煤粉,设电子电量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t,则高压电源的电流强度为_。参考答案:A 2emnNA/t 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 参考答案:15. 在“用单分子油膜估测分子大小”实验中,若油酸酒精溶液体积浓度为,一滴溶液的体积为,其形成的油膜面积为,则估测出油酸分子的直径为

13、m。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。y0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在第一象限的空间内有与x轴平行的匀强电场(图中未画出);第四象限有与x轴同方向的匀强电场;第三象限也存在着匀强电场(图中未画出)。一个质量为m、电荷量为q的带电微粒从第一象限的P点由静止释放,恰好能在坐标平面内沿与x轴成=30角的直线斜向下运动,经过x轴上的a点进入y0的区域后开始做匀速直线运动,经过y轴上的b点进入x0的区域后做匀速圆周运动,最后通过x轴上的c点,且Oa=Oc。已知重力加速度为g,空

14、气阻力可忽略不计,求:(1)第一象限电场的电场强度E1的大小及方向;(2)带电微粒由P点运动到c点的过程中,其电势能的变化量大小;(3)带电微粒从a点运动到c点所经历的时间。参考答案:(1)在第一象限内,带电微粒从静止开始沿Pa做匀加速直线运动,受重力mg和电场力qE1的合力一定沿Pa方向,电场力qE1一定水平向左。1分带电微粒在第四象限内受重力mg、电场力qE2和洛仑兹力qvB做匀速直线运动,所受合力为零。分析受力可知微粒所受电场力一定水平向右,故微粒一定带正电。1分所以,在第一象限内E1方向水平向左(或沿x轴负方向)。1分根据平行四边形定则,有 mg=qE1tan 1分解得 E1=mg/q

15、 1分(2)带电粒子从a点运动到c点的过程中,速度大小不变,即动能不变,且重力做功为零,所以从a点运动到c点的过程中,电场力对带电粒子做功为零。1分由于带电微粒在第四象限内所受合力为零,因此有 qvBcos=mg 1分带电粒子通过a点的水平分速度vx=vcos= 1分带电粒子在第一象限时的水平加速度ax=qE1/m=g1分带电粒子在第一象限运动过程中沿水平方向的位移x=1分由P点到a点过程中电场力对带电粒子所做的功W电=qE1x=1分因此带电微粒由P点运动到c点的过程中,电势能的变化量大小 E电=1分说明:其他方法正确的同样得分。但用动能定理的水平分量式求解的不能得分。(3)在第三象限内,带电

16、微粒由b点到c点受重力mg、电场力qE3和洛仑兹力qvB做匀速圆周运动,一定是重力与电场力平衡,所以有qE3=mg 1分设带电微粒做匀速圆周运动的半径为R,根据牛顿第二定律,有 qvB=mv2/R 1分带电微粒做匀速圆周运动的周期 T=1分带电微粒在第三象限运动的轨迹如图所示,连接bc弦,因Oa=Oc,所以abc为等腰三角形,即Ocb=Oab=30。过b点做ab的垂线,与x轴交于d点,因Oba=60,所以Obd=30, 因此bcd为等腰三角形,bc弦的垂直平分线必交于x轴上的d点,即d点为轨迹圆的圆心。1分所以带电粒子在第四象限运动的位移xab=Rcot=R其在第四象限运动的时间t1=1分由上

17、述几何关系可知,带电微粒在第三象限做匀速圆周运动转过的圆心角为120,即转过1/3圆周,所以从b到c的运动时间 t2= 1分因此从a点运动到c点的时间 t=t1+t2=+= 1分17. 如图15所示,AB与CD为两个对称斜面,其上部都足够长,下部分分别与一个光滑的圆弧面的两端相切,圆弧圆心角为1200,半径R=2.0m,一个物体在离弧底E高度为h=3.0m处,以初速度V0=4m/s沿斜面运动,若物体与两斜面的动摩擦因数均为=0.02,则物体在两斜面上(不包括圆弧部分)一共能走多少路程?(g=10m/s2).参考答案:由动能定理得:mg(h-R/2) -mgscos600=0-s=280m.18. 如图(a)所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导轨左端连接一个阻值为2的定值电阻R,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒cd的电阻r=2,导轨电阻不计,整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T。若棒以1m/s的初速度向右运动,同时对棒施加水平向右的拉力F作用,并保持拉力的功率恒为4W,从此时开始计时,经过一定时间t金属棒的速度稳定不变,电阻R中产生的电热为3

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