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文档简介

1、2021-2022学年浙江省温州市双桂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. (多选)下列说法正确的是 。A布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在永不停息地做无规则运动B气体的温度升高,个别气体分子运动的速率可能减小C对于一定种类的大量气体分子,在一定温度时,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的D若不计气体分子间相互作用,一定质量气体温度升高、压强降低过程中,一定从外界吸收热量E密闭容器中有一定质量的理想气体,当其在完全失重状态下,气体的压强为零 参考答案:BCD2. 2009年3月1日16时13分,“嫦娥一号”完成了“受

2、控撞月”行动,探月一期工程完美落幕。本次“受控撞月”,“嫦娥一号”经历了从距月表100km的圆形轨道进入椭圆轨道的过程,如图所示,为椭圆轨道的远月点,为椭圆轨道的近月点,则下列说法正确的是( )A从点到点的过程中,“嫦娥一号”受到的月球引力减小B从点到点的过程中,月球引力对“嫦娥一号”做正功C从点到点的过程中,“嫦娥一号”飞行的线速度减小D从点到点的过程中,“嫦娥一号”飞行的角速度减小参考答案:B3. (单选)如图所示,P、Q是两个完全相同的灯泡,L是直流电阻为零的纯电感,且自感系数L很大C是电容较大且不漏电的电容器,下列判断正确的是 ( )AS闭合时,P灯亮后逐渐熄灭,Q灯逐渐变亮BS闭合时

3、,P灯、Q灯同时亮,然后P灯变暗,Q灯变得更亮CS闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯立即熄灭DS闭合,电路稳定后,S断开时,P灯突然亮一下,然后熄灭,Q灯逐渐熄灭参考答案:D4. 如图是拔桩装置。当用大小为F、方向竖直向下的作用力拉图中长绳上的E点时,绳CE部分被水平拉直,绳CA被拉到竖直,绳DE与水平方向的夹角为,绳BC与竖直方向的夹角为。则绳CA拔桩的作用力的大小是AFtantan BFtancotCFcottan DFcotcot参考答案:答案:D5. (单选)某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的、图线所示由图

4、可知,启用ABS后()At1时刻车速更小B0t1的时间内加速度更大C加速度总比不启用ABS时大D刹车后前行的距离比不启用ABS更短参考答案:考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系专题:运动学中的图像专题分析:根据速度图象,直接比较车速的大小,由斜率等于加速度,比较加速度的大小由图线与时间轴围成的面积表示位移,比较位移的大小解答:解:A、由图看出,启用ABS后t1时刻车速更大故A错误B、C、由斜率等于加速度的大小得到,启用ABS后0t1的时间加速度小,t1t2的时间内加速度大故BC错误D、根据速度图象的“面积”等于位移大小看出,刹车后前行的距离比不启用ABS更短故D正确故选

5、:D点评:本题要结合速度图象来分析汽车的速度、加速度和位移的大小,抓住斜率等于加速度、“面积”等于位移是基本方法二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的UI图象,若电流表的内阻为1,则 E_V, r_参考答案:2.0; 1.4;7. 如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为I且方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,其连线与导线垂直,a、b到两导线中点O的连线长度和甲乙间距离均相等已知直线电流I 产生的磁场中磁感应强度的分布规律是(K为比例系数,为某点到直导线的

6、距离),现测得O点磁感应强度的大小为,则a点的磁感应强度大小为,乙导线单位长度受到的安培力的大小为 N参考答案: ; 8. 如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,线圈中有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆一端,轻杆另一端通过竖直的弹簧固定于地面,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动。在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为 ;弹簧受到的拉力为_。参考答案: 9. 在如图所示的电场中,一电荷量q=1.0108C的点电荷在A点所受电场力大

7、小F=2.0104 N 则A点的电场强度的大小E= N/C; 该点电荷所受电场力F的方向为 (填“向左”“向右”)参考答案:2.0104; 向左【考点】电场线;电场强度【分析】根据电场强度的定义式E=,可以直接求解(2)在电场中某点电场强度的方向沿该点电场线的切线方向,正电荷受力方向和电场方向一致,负电荷受力方向和电场方向相反【解答】解:A点电场强度的大小为:E=N/C=2.0104N/C根据负电荷受力方向和电场方向相反可得:点电荷在A点所受电场力的方向向左故答案为:2.0104; 向左10. 如图所示为“用DIS研究机械能守恒定律”的实验装置。该实验装置中传感器K的名称是_传感器;由该实验得

8、到的结论是:_。参考答案:光电门;在只有重力做功的情况下,物体的动能和重力势能相互转化,机械能总量保持不变。11. (4分)在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示。有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为 。参考答案: 2r 12. 如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体 (填“吸收”或“放出”

9、) J热量。参考答案:吸收 260J;13. 右图是自行车传动机的示意图,其中是大齿轮,是小齿轮,是后轮。假设脚踏板的转速为r/s,则大齿轮的角速度是_rad/s;要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,除需要测量大齿轮的半径,小齿轮的半径外,还需要测量的物理量是_; 用上述量推导出自行车前进速度的表达式:_。参考答案: 后轮的半径 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位

10、有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数, (或)则 (或)解得 (都算对) 解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数, (或)则 (或)解得 (都算对) 15. (8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是 。(填写选项前的字母)

11、A.0和0 B.0和1 C.1和 0 D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2 已知正电子和电子的质量都为9.110-31,反应中产生的每个光子的能量约为 J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是 。参考答案:(1)A; (2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系

12、统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一直立的轻质薄空心圆管长为L,在其上下端开口处各安放有一个质量分别为m和2m的圆柱形物块A、B,A、B 紧贴管的内壁,厚度不计。A、B 与管内壁间的最大静摩擦力分别是f1=mg、f2=2mg,且滑动摩擦力与最大静摩擦力大小相等。管下方存在这样一个区域:当物块A 进入该区域时受到一个竖直向上的恒力F作用,而B 在该区域运动时不受它的作用,PQ、MN 是该区域上下水平边界,高度差为H (L2H)。现让管的下端从距离上边界PQ 高H 处由静止释放,重力加速度为g。(1)为使A、

13、B 间无相对运动,求F 应满足的条件。(2)若F=3 mg ,求物块A 到达下边界MN 时A 、B 间距离。参考答案:【知识点】动能定理的应用;牛顿第二定律;机械能守恒定律C2 E2 E3【答案解析】(1) (2) 解析:(1)设A、B与管不发生相对滑动时的共同加速度为a,A与管的静摩擦力为fA,则:=对A、B整体,有: 对A,有:,并且 联立解得:。(2)A到达上边界PQ时的速度 当时,可知A相对于圆管向上滑动,设A的加速度为a1,则有:,解得:=-gA向下减速运动位移H时,速度刚好减小到零,此过程运动的时间 由于管的质量不计,在此过程中,A对管的摩擦力与B对管的摩擦力方向相反,大小均为mg

14、,B受到管的摩擦力小于2mg,则B与圆管相对静止,B和圆管整体受到重力和A对管的静摩擦力作用以VA为初速度,以a2为加速度做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可得: 物块A到达下边界MN时A、B之间的距离为: 。 【思路点拨】(1)若使A、B间无相对运动,就是要让A的加速度和整体的加速相等,据此列出两个牛顿第二定律表达式,在结合A的最大静摩擦力即可解出恒力F的范围(2)这里涉及到多物体的运动,一定要分析好各个物体的运动,并且明确各物体的运动关系,即其初位置,末位置之间的关系,这个考查的就是两大基础中的运动分析其实运动和受力很多时候是分不开的,比如这里我们要分析物体的运动,首先要受力分析,以此才能

15、来确定其运动情况这就是牛顿第二定律应用之一的:由受力确定运动另外一个是:由运动确定受力这一问的分析时这样的:从A到上边界至A到下边界这个过程中:对A来说,我们可以知道它和管相对滑动了,则它与管之间的摩擦力就等于滑动摩擦力,而题目告知滑动摩擦力与最大静摩擦力大小相等,最大静摩擦力又等于mg,所以滑动摩擦力等于mgA还受重力,向上的恒力F=3mg,由牛顿第二定律可以求的其加速度,进而确定其运动情况由于管的质量不计,在此过程中,A对管的摩擦力与B对管的摩擦力方向相反、大小均为mg,B受到管的摩擦力小于kmg,则B与圆管相对静止而对管和B这个整体来说,受到重力、A对管的摩擦力,且二力平衡,故管和B这个

16、整体做匀速直线运动然后计算A和管的运动位移,就可以计算出物块A到达下边界MN时A、B间距离本题难点在第三问上,难这是多物体的运动,并且涉及相对运动,如何来分析多物体的运动呢?关键就是要明确这多个物体之间有什么样的相互作用,其各自的于东情况是如何的,相互之间有什么样的相对运动等几个方面去分析,尤其在其受力上,多物体的受力关系往往比较复杂需细心再细心16.如图所示,长度未知的两端封闭的玻璃真空管,内壁光滑,装有A、B两个金属小球,质量、电量分别为m、3q和3m、q ,现将真空管与水平面成30放置时,A球处在管底,而B球恰在管的正中央位置,试求真空管的长度。参考答案:18. 在竖直平面直角坐标系xO

17、y内,第象限存在沿y轴正方向的匀强电场E1,第、象限存在沿y轴正方向的匀强电场E2(E2=),第象限内还存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B1,第象限内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B2一带正电的小球(可视为质点)从坐标原点O以某一初速度v进入光滑的半圆轨道,半圆轨道在O点与x轴相切且直径与y轴重合,如图所示,小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出进入第象限的匀强电场中,偏转后经x轴上x=R处的P点进入第象限磁场中,然后从y轴上Q点(未画出)与y轴正方向成60角进入第象限磁场,最后从O点又进入第一象限电场已知小球的质量为m,电荷量为q,圆轨道的半径为R,重力加速度为g求:(1)小球的初速度大小;

18、(2)电场强度E1的大小;(3)B1与B2的比值参考答案:解:(1)小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出,则小球在A点轨道对小球的作用力为零,即重力作为向心力,则有:;又有小球在光滑轨道上运动,只有重力做功,那么机械能守恒,所以有:=;解得:;(2)小球在第一象限只收电场力和重力的作用,合外力F=mgqE1,方向竖直向下,故小球做类平抛运动;在水平方向上有:x=vAt;在竖直方向上有:;所以, =;(3)由(2)可得小球进入第四象限时速度v的水平分量为:;v的竖直分量为:;所以,v与x轴正向之间的夹角为60;小球在第三、第四象限所受的电场力F电=qE2=mg,故小球的合外力为洛伦兹力,所以,小球在洛伦兹力的作用下做圆周运动,如图所示,那么由图上几何关系可知,小球在第四象限做圆周运动的半径R1有关系式:R1sin30+R1cos30=x,所以,;小球在第三象限做

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