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文档简介
1、2022-2023学年河北省石家庄市西兆通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. 关于地球的同步卫星,下列说法中正确的是 A同步卫星离地面的高度是一个定值 B同步卫星相对地面静止,处于平衡状态 C同步卫星运行的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度D同步卫星运行的向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等参考答案:A同步卫星定轨道、定周期、定速度,所以同步卫星离地面的高度是一个定值,A正确。同步卫星在做匀速圆周运动,其加速度不为零,不可能处于平衡状态,故B错误第一宇宙速度又叫最大环绕速度,同步卫星的速度是3km/s,小
2、于第一宇宙速度,故C错误由可知同步卫星运行的向心加速度大于静止在赤道上物体的向心加速度,D错误。2. 在空间某一点以大小相等的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出质量相等的小球,不计空气阻力,经过相等的时间(设小球均未落地)( )A做竖直下抛运动的小球加速度最大 B三个小球的速度变化相同C做平抛运动的小球速度变化最小 D做竖直下抛的小球速度变化最小参考答案:B3. (多选)如图所示,工厂利用皮带传输机把货物从地面运送到平台C上,普通离地的高度一定,运输机的皮带以一定速度顺时针转动且不打滑将货物轻放在A处,货物随皮带到达平台,货物在皮带上相对滑动时会留下一定的痕迹认为最大摩擦力等与滑动摩擦力若皮
3、带的倾角、运动速度和货物质量m都可以改变,则下列说法正确的是()A货物到达平台的速度一定等于皮带的运行速度B当皮带的倾角一定时,增大皮带的运行速度,运送时间可能不变C当皮带的倾角和运行速度一定时,货物质量m越小,皮带上留下的痕迹越短D当皮带的倾角和运行速度一定时,货物质量m越大,皮带上摩擦产生的热量越多参考答案:BD4. 一带电粒子射入一正点电荷的电场中,运动轨迹如图所示,粒子从A运动到B,则 A粒子带负电 B粒子的动能一直变大C粒子的加速度先变小后变大D粒子在电场中的电势能先变小后变大参考答案:AD5. (多选)在物理发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献关于科学家和他们的贡献,下列说法
4、正确的是( )A伽利略发现了行星运动的规律 B密立根测定电子电荷量C牛顿通过实验测出了引力常量D笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献参考答案:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图(所用交变电流的频率为50Hz) (1)图(b)为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2(保留三位有效数字) (2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的,数据如下表:实验次数12345678小车
5、加速度a/ms206330572049704180332025001670101小车质量m/kg025029033040050071100167小车质量倒数400345303250200141100060 请在方格坐标纸中画出图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数之间的关系式是 (3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如上图所示。该图线不通过原点,其主要原因是_ 参考答案: (1)0510 (2)a=0162 (01420182即可) 图略 (3)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分或木板倾角较小7. 如图甲所示,在一端封闭,长约1m的玻璃管
6、内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧,然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动,假设从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内任意1s内上升的距离都是10cm,玻璃管向右匀加速平移,从出发点开始在第1s内、第2秒内、第3秒内、第4秒内通过的水平位移依次是2.5cm7.5cm12.5cm17.5cm,图乙中y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,t=0时蜡块位于坐标原点,(1)请在图乙中画出蜡块4s内的轨迹;(2)玻璃管向右平移的加速度a= m/s2;(3)t=2s时蜡块的速度v2= m/s (保留到小数点后两位)参考答案:解:(1
7、)依据运动的合成法则,则蜡块4s内的轨迹,如下图所示:(2)蜡块在水平方向做匀加速运动,每相邻1秒位移差值x=7.52.5=12.57.5=17.512.5=5(cm)x=at2则加速度a=5102 m/s2(3)竖直方向上的分速度vy=0.1m/s水平分速度vx=at=0.1m/s根据平行四边形定则得,v=m/s=0.14m/s故答案为:(1)如图所示;(2)5102;(3)0.148. 如图所示,半圆形玻璃砖半径为 8cm ,使直径 AB 垂直于屏幕并接触于 B 点,当激光束 a 以 i 30 的入射角射向玻璃砖的圆心 O 时,在屏幕上 M 点出现光斑,测得 M 到 B 的距离为8cm 。
8、则玻璃砖的折射率为_。要使激光束不能从 AB面射出,则入射角 i 至少应为 _。参考答案: (1). (2). 45【分析】先根据几何关系求解光线的折射角,然后根据折射定律求解折射率; 要使激光束不能从 AB面射出,则入射角大于临界角,根据求解临界角.【详解】因MB=OB=8cm,可知折射角为r=450,根据光的折射定律可得:;临界角,可得C=450,即要使激光束不能从 AB面射出,则入射角 i 至少应为450.9. 在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为0,该金属的逸出功为_若用波长为(0)的单色光做该实验,则其遏止电压为_(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h
9、)参考答案:10. (4分)如图是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,封闭有一定质量的理想气体,若用力缓慢向下推动活塞,使活塞向下移一段距离,不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变由此可以判断,被封闭气体的内能- (填不变或改变), 体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律可知,气体 热(填吸或放) 参考答案:答案:不变;放(每空2分)11. 如图所示,为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在 t=0时刻的波的图像。经t=0.1s,质点M第一次回到平衡位置,则这列波的波速为v=_m/s,周期T=_s。参考答案:1,1.212. 一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻向-y
10、方向运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,那么该波沿 (选填“+x”或“-x”)方向传播;图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程= cm;P点的横坐标为x= m.参考答案:13. 右图为小车做直线运动的st图,则小车在BC段做_运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是_m/s。参考答案:匀速 1.6-2.1 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有一标有“6 V,1.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A直流电源6 V(内阻不计) B直流电流表03 A(内阻0.1 以下)C直流电流表0300 mA(内阻
11、约为5 ) D直流电压表010 V(内阻约为15 k)E滑动变阻器10 ,2 A F滑动变阻器1 k,0.5 A实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量(1)实验中电流表应选用_,滑动变阻器应选用_(均用序号表示)(2)在方框内画出实验电路图(3)试将图实214所示器材连成实验电路参考答案:C、E。最大15. 用如图所示的气垫导轨装置验 证机械能守恒定律。在气垫导轨上安装了两光电门l、2,在滑块上固定一竖直遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连。在调整气垫导轨水平时,滑块不挂钩码和细线,接通气源后,给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2
12、的时间。下列能够实现调整导轨水平的措施是_A调节P使轨道左端升高一些 B调节P使轨道左端降低一些C遮光条的宽度应适当大一些 D滑块的质量增大一些实验时,测出光电门1、2间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m,由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间t1、t2,则系统机械能守恒成立的表达式是_.参考答案:A;(2)mgL=明确实验原理以及气垫导轨装置的特点可正确解答;表示出钩码的重力势能减少量和系统动能增加量的大小来验证机械能守恒定律(1)不挂钩码和细线,接通气源,滑块从轨道右端向左运动的过程中,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间说明滑块做加速运动,也就
13、是左端低,右端高所以实施下列措施能够达到实验调整目标的是调节P使轨道左端升高一些,调节Q使轨道右端降低一些故选:A(2)实验时,测出光电门1、2间的距离L,遮光条的宽度d,滑块和遮光条的总质量M,钩码质量m由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间t1、t2,滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度钩码的重力势能减少了:mgL,系统动能增加了:则系统机械能守恒成立的表达式是mgL=四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一位体育教师为了选出些灵活且跑步速度又快的体育尖子生,它设计出了一个选“苗”的方法:快速绕障碍物的测试。即在水平跑道中一直线上排列10面门旗,门旗宽
14、为2m,门旗间距为2y=8m,该项目是要求选手快速绕过门旗(碰到为犯规),绕旗行进的路径是圆弧,选手为了避免碰到门旗,重心至少要离门旗lm。 现设选手从A点出发以恒定的速率运动,绕过l0面门旗到达终点B(如图所示),选手与地面间的动摩擦因数为0.18,(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)试问(1)选手为了用时最短,则做圆弧运动的半径是多少?(2)绕过l0面门旗到达B点的最短时间是多少? (己知:sin53o=0.8)(g=10m/s2)参考答案:17. 如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘。水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点。在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小。现用质量m0=0.4kg的小物块a将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m=0.2kg、带+q的绝缘小物块b将弹簧缓慢压缩到C点,释放后,小物块b离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P。(取g= 10m/s2)求:(1)小物块b经过桌面右侧边缘B点时的速度大小;(2)释放后,小物块b在运动过程中克服摩擦力做的功;
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