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文档简介
1、2022-2023学年安徽省淮南市望峰岗中学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. 潮汐现象主要是受月球对地球的万有引力影响产生的. 如图所示为地球和月球的相对位置图,则下列说法中正确的是( )AA点和C点既不是高潮又不是低潮BD点离月球较近,月球对地表水的万有引力较大,形成高潮 CB点离月球较远,月球对地表水的万有引力较小,形成低潮DB点离月球较远,月球对地表水的万有引力较小,形成低潮参考答案:B2. (单选)如图(甲)所示,静止在光滑水平面上的长木板B(长木板足够长)的左端静止放着小物块A。某时刻,A受到水平向右的外力F作用。
2、F随时间t的变化规律如图乙所示,即F=kt,其中k为已知常数。设A、B之间的滑动摩擦力大小等于最大静摩擦力f,且A、B的质量相等,则下列可以定性描述长木板B运动的v-t图象是参考答案:B 解析:解:选AB整体为研究对象,AB整体具有共同的最大加速度,有牛顿第二定律 得:a1=,对B应用牛顿第二定律:a1=,对A应用牛顿第二定律:a1=经历时间:t=,由以上各式解得t=,此后,B将受恒力作用,做匀加速直线运动,图线为倾斜的直线;故选:B3. 物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的革命和创新,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步下列表述正确的是A奥斯特发现了电流的磁效应;法拉第发
3、现了电磁感应现象B麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在C牛顿发现了万有引力定律;库仑发现了点电荷的相互作用规律D安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律参考答案:AC4. 如图所示,用轻绳AO和OB将重为G的重物悬挂在水平天花板和竖直墙壁之间处于静止状态,AO绳水平,OB绳与竖直方向的夹角=30。AO绳的拉力大小为T1、OB绳的拉力大小为T2,下列判断正确的是 ( ) AT1小于T2 BT1大于G CT2小于G DT1与T2的合力大小等于G参考答案:AD5. 在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球
4、乙被夹在甲与挡板之间,乙没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示.现在从球心处对甲施加一平行于斜面向下的力F使甲沿斜面方向缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止. 设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在 此过程中( ) A.F1缓慢增大,F2缓慢增大 B.F1缓慢增大,F2缓慢减小C.F1缓慢减小,F2缓慢增大 D.F1缓慢减小,F2保持不变 参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角1450。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5 m/s2时,悬索与竖直方向的
5、夹角2140。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,则空气阻力大小为_ _N,水箱中水的质量M约为_kg。(sin140=0.242;cos140=0.970)(保留两位有效数字)参考答案:试题分析:直升机沿水平方向匀速和匀加速飞行时,水箱受力情况如下图,根据牛顿第二定律,则有,解得,。考点:本题考查了牛顿第二定律的应用。 7. 某人在地面上最多能举起质量为60 kg的物体,而在一个加速下降的电梯里,最多能举起质量为80 kg的物体,那么此时电梯的加速度大小应为 ms2,若电梯以5 ms2 的加速度上升时,那么此人在电梯中,最多能举起质量为 kg的物体(g10 ms2)参考答案: 2.5_
6、40 8. (4分)图为人手臂面骨骼与肌肉的生理结构示意图,手上托着重量为G的物体,(1)在方框中画出前臂受力示意图(手、手腕、尺骨和挠骨看成一个整体,所受重力不计,图中O点看作固定转动轴,O点受力可以不画)。(2)根据图中标尺估算出二头肌此时的收缩约为 。参考答案:答案:13(1)前臂受力示意图如下;(2)8G9. 某同学在探究摩擦力的实验中采用了如图所示的操作,将一个长方体木块放在水平桌面上,然后用一个力传感器对木块施加一个水平拉力F,并用另外一个传感器对木块的运动状态进行监测,表1是其记录的实验数据木块的重力为10.00N,重力加速度g=9.80m/s2,根据表格中的数据回答下列问题(答
7、案保留3位有效数字):(1)木块与桌面间的动摩擦因数 ;(2)实验次数5中监测到的加速度 m/s2 实验次数运动状态拉力F/N1静止3.622静止4.003匀速4.014匀加速5.015匀加速5.49参考答案:(1)0.401 (2)1.4510. 一物体放在倾角为的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑,若给此物体一个沿斜面向上的初速度V0,则它能上滑的最大路程是_。参考答案:11. 如图所示为一正在测量中的多用电表表盘。如果是用10 挡测量电阻,则读数为_。如果是用直流10V挡测量电压,则读数为_V。参考答案:(i)D E F (ii)140 5.212. (4分)如图所示,两平行板间为匀
8、强电场,场强方向与板垂直,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿与板平行的方向射入电场中,P从两极板正中射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在上板的同一点上,不计重力,则它们所带的电荷量之比 ,从开始射入到打到上板的过程中,它们的电势能减小量之比。参考答案:答案:1:2 l:413. (5分)一探照灯照射在云层底面上,这底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面高h,探照灯以角速度在竖直平面内匀速转动,当光束转过与竖直线夹角为时,此刻云层底面上光点的移动速度等于 。参考答案: 答案:h/cos2 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 小明同学通过实验探究某一金属电阻
9、的阻值R随温度t的变化关系已知该金属电阻在常温下的阻值约10,R随t的升高而增大实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温值.(1)有以下两电流表,实验电路中应选用_(A)量程0100mA,内阻约2(B)量程00.6A,内阻可忽略(2)完成下列实验步骤的填空闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度20.0,记下电流表的相应示数I1,然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的读数为_,记下电阻箱相应的示数R1,逐步升高温度的数值,直至100.0为止,每一步温度下重复步骤。(3)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9调节至10.0,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作
10、顺序是_将旋钮a由“0”旋转至“1”将旋钮b由“9”旋转至“0”将旋钮c由“9”旋转至“0”(4)该同学根据数据在如图作出Rt图象设该金属电阻的阻值R随温度t的变化关系在-100时到500时满足此规律,则当该金属电阻R=16.8时,可推知控温箱的温度为_参考答案: (1). A (2). I1 (3). (4). 200(20010均可)【详解】(1)已知电源的电动势为1.5V,在常温下阻值约为,滑动变阻器的阴值为0时,电路中的最大电流约为,当滑动变阻器的阻值最大为时,电路中的电流最小约为,考虑到准确性原则,电流表B量程太大,指针偏转角小于满偏的,所以应选择电流表A;(2)本实验所采用替代法,
11、所以开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的读数为;(3)将电阻箱阻值由调节到,要考虑到安全性原则,如果先把bc调节到为,这样做很危险,电路中的电流过大可能会损坏电表,应该先把电阻箱阻值调大再慢慢减小,以确保电路的安全,操作步骤先将旋钮a由“0”至“1”,然后将个位数及小数位旋转至0,所以正确的顺序;(4)由图象可得随的变化关系为:,当时,解得:。15. (1)某同学想利用图甲所示装置,验证滑块与钩码组成的系统机械能守恒,该同学认为只要将摩擦力平衡掉就可以了.你认为该同学的想法_(填“正确”或“不正确”),理由是:_.(2)另一同学用一倾斜的固定气垫导轨来验证机械能守恒定律.如图乙所示,质量为m
12、1的滑块(带遮光条)放在A处,由跨过轻质定滑轮的细绳与质量为m2的钩码相连,导轨B处有一光电门,用L表示遮光条的宽度,x表示A、B 两点间的距离,表示气垫导轨的倾角,g表示当地重力加速度.气泵正常工作后,将滑块由A点静止释放,运动至B,测出遮光条经过光电门的时间t,该过程滑块与钩码组成的系统重力势能的减小量表示为_,动能的增加量表示为_;若系统机械能守恒,则与x的关系式为=_(用题中已知量表示).实验时测得m1=475 g,m2=55 g,遮光条宽度L=4 mm,sin =0.1,改变光电门的位置,滑块每次均从A点释放,测量相应的x与t的值,以为纵轴,x为横轴,作出的图象如图丙所示,则根据图象
13、可求得重力加速度g0为_m/s2(计算结果保留两位有效数字),若g0与当地重力加速度g近似相等,则可验证系统机械能守恒.参考答案: (1). 不正确 (2). 有摩擦力做功,不满足机械能守恒的条件 (3). (m2-m1sin )gx (4). (m1+m2) (5). (6). 9.4解:(1)机械能守恒的条件只有重力或弹力做功,平衡摩擦力时,是用重力的分力等于摩擦力,但此时系统受到摩擦力,故摩擦力对系统做功,机械能不守恒;故该同学的想法不正确;(2)滑块由A到B的过程中,系统重力势能的减小量为:EP=m2gx-m1gxsin;经过光电门时的速度为:;则动能的增加量为: 或机械能守恒,则有:
14、EP=EK联立解得:;由上述公式可得,图象中的斜率表示;代入数据解得:g=9.4m/s2.【点睛】本题考查验证机械能守恒定律的条件,属于创新型的实验题目,要求能正确分析实验原理,能明确是两物体组成的系统机械能守恒四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一根长为L5m的轻绳一端固定在 O点,另一端系一质量m=1kg的小球(小球可视为质点)。将轻绳拉至水平并将小球由位置A静止释放,小球运动到最低点O时,轻绳刚好被拉断。O点下方有一以O点为圆心,半径的圆弧状的曲面,已知重力加速度为 g10ms2,求:(1)轻绳所能承受的最大拉力Fm的大小;(2)小球从O点运动到曲面的时间t;(3)小球
15、落至曲面上的动能Ek。参考答案:17. (16分)如图所示,de和fg是两根足够长且固定在竖直方向上的光滑金属导轨,导轨间距离为L、电阻忽略不计。在导轨的上端接电动势为E、内阻为r的电源。一质量为m、电阻为R的导体棒ab水平放置于导轨下端e、g处,并与导轨始终接触良好。导体棒与金属导轨、电源、开关构成闭合回路,整个装置所处平面与水平匀强磁场垂直,磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外。已知接通开关S后,导体棒ab由静止开始向上加速运动。求:(1)导体棒ab刚开始向上运动时的加速度以及导体棒ab所能达到的最大速度;(2)导体棒ab达到最大速度后电源的输出功率;(3)分析导体棒ab达到最大速度后的一段时间t内,整个回路中能量是怎样转化的?并证明能量守恒。参考答案: 见解析(1)导体棒ab刚开始运动时的速度为零,由欧姆定律得导体棒ab所受安培力由牛顿第二定律导体棒ab开始运动时的加速度为设导体棒ab向上运动的最大速度为,当导体棒所受重力与安培力相等时,达到最大速度,回路电流为,则得由欧姆定律得,得(2)电源的输出功率为得(3)电源的电能转化为导体棒的机械能和电路中产生的焦耳热之和时间内:电源的电能导体棒ab增加的机械能电路中产生的焦耳热t时间内,导体棒ab增加的机械能与
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