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1、2021-2022学年辽宁省锦州市凌海第一中学高三物理测试题含解析一、 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. 如图所示,在水平面上有一固定的U形金属框架,框架上置一金属杆ab,在垂直于纸面方向有一匀强磁场,下面情况可能的是( )A.若磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度增大时,杆ab将向右移动B.若磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度减小时,杆ab将向右移动C.若磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度增大时,杆ab将向右移动D.若磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度减小时,杆ab将向右移动参考答案:答案:BD 解析:由楞次定律可知,导体棒的运动结果是要阻碍回路中磁通
2、量的变化,所以B、D正确。2. 下列说法正确的是_A.核反应:,符号“X”表示中子B.若一个铀核在裂变前后的质量亏损为m,则其释放的核能为C.氢原子辐射出一个光子后能量减小,核外电子的运动加速度减小D.比结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定参考答案:AB比结合能越小,表示原子核中核子结合得越不牢固,越不稳定,D错误;氢原子辐射出一个光子后电子从高能级跃迁到低能级,能量减小,但加速度随着半径减小而增大故C错误。3. (多选题)如图甲所示,水平传送带始终以恒定速率v1运行初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传
3、送带上运动的vt图象(以地面为参考系)如图乙所示已知v2v1,错误的是()At2时刻,小物块离A处的距离达到最大Bt2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左D0t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用参考答案:ACD【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】小物块滑上传送后在阻力作用下做匀减速直线运动,当速度减为0时,小物块又反向匀加速运动最后与传送带一起向右运动根据图象分析有:0t1时间内木块向左匀减速直线运动,受到向右的摩擦力,t1t2小物块向右匀加速,t2t3当速度增加到与皮带相等时,一起向右匀速,摩擦力消失【
4、解答】解:A、在0t1时间内小物块向左减速,受向右的摩擦力作用,在t1t2时间内小物块向右加速运动,受到向右的摩擦力作用,t1时刻小物块向左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,故A错误;B、t2时刻前小物块相对传送带向左运动,之后相对静止,则知小物块相对传送带滑动的距离达到最大,故B正确;C、0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,且大小不变,故C错误;D、如图知,t2t3小物块做匀速直线运动,此时受力平衡,小物块不受摩擦力作用,故D错误;本题选错误的,故选:ACD4. 若汽车以额定功率P由静止出发,沿平直路面行驶,受到的阻力恒为f ,则:A汽车行驶的最大速度为B汽车先做匀加速运动,最
5、后做匀速运动C汽车先做加速度越来越小的加速运动,最后做匀速运动D汽车先做匀加速运动,再做匀减速运动,最后做匀速运动参考答案:AC5. (单选)如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千。某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变。木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后( )AF1不变,F2变大 BF1不变,F2变小CF1变大,F2变大 DF1变小,F2变小参考答案:A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按图示过程变化,其中bc与V轴平行,cd与T轴平行,则bc过程中气体的内
6、能_(填“增加”“减小”或“不变”),气体的压强_(填“增加”“减小”或“不变”)。参考答案:不变增加7. 在测量重力加速度的实验中,有位同学用一根细线和一质量分布均匀的小球制成单摆。其已测得此单摆20个周期的时间t,悬点到小球顶端的线长为l,还需要测量的物理量有_。将g用测得的物理量表示,可得g=_。参考答案:1)小球的直径d;g=8. 一列简谐横波沿直线传播以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点A的振动图象如图所示,已知O、A的平衡位置相距0.9m,则该横波波长为 m,波速大小为 m/s,波源的起振方向是沿y轴 方向(选填“正”或“负”)参考答案:1.2,0.3,正【考点】波长、频率和
7、波速的关系;横波的图象【分析】首先明确yt图象是振动图象,由图可知周期为4s和A点的起振方向,即可得到波源的起振方向;据波速公式v=求解波速【解答】解:据图象可知:A点比波源O晚振动3s,即波从O传到A的时间 t=3s,所以波速为:v=0.3m/s振动周期为 T=4s,则波长为:=vT=0.34m=1.2m据波的传播特点,各质点的起振方向与波源的起振方向相同;据图象可知,A点的起振方向沿y轴的正方向,则波源的起振方向是沿y轴正方向故答案为:1.2,0.3,正9. 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
8、,大小稳定在a=1.5 m/s2时,悬索与竖直方向的夹角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。 10. 示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示。如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的极板X应带 电;极板Y应带 电(填正或负)。参考答案:、正;正11. 如图所示,在场强为E、方向竖直
9、向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电荷量分别为2q和q,两小球用长为L的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,重力加速度为g,则细线对悬点O的作用力等于_.参考答案:以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力如图:重力2mg、电场力,方向竖直向下,细线的拉力T,由平衡条件得: 12. 如图为一压路机的示意图,其大轮半径是小轮半径的2倍A、B分别为大轮和小轮边缘上的点在压路机前进时,A、B两点相对各自轴心的线速度之比vAvB ;A、B两点相对各自轴心的角速度之比AB A、B两点相对各自轴心的向心加速度之比为aAaB 参考答案:1:1; 1:2; 1:213
10、. 1991年卢瑟福依据粒子散射实验中粒子发生了 (选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的粒子轰击金箔,则其速度约为m/s。(质子和中子的质量均为1.671027kg,1MeV=1106eV)参考答案:答案:大,6.9106解析:卢瑟福在粒子散射实验中发现了大多数粒子没有大的偏转,少数发生了较大的偏转,卢瑟福抓住了这个现象进行分析,提出了原子的核式结构模型;1MeV=11061.610-19= mv2,解得v=6.9106m/s 。三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (8分) 如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别
11、是 v、2 v、3 v和 4 v,a、b是x轴上所给定的两点,且abl。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图 ;频率由高到低的先后顺序依次是图 。参考答案: BDCA DBCA15. (选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S 的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h, 已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?参考答案:解析:由热力学第一定律U=W+Q得 U=(F+mg+P0S)hQ (6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.
12、 如图所示,圆管构成的半圆轨道竖直固定在水平面上,半径为R,直径比管内径略小的小球A,以某一初速冲进轨道,到达最高点M时与静止在该处的质量相同的小球B发生碰撞,然后粘在一起飞出轨道,落地点距离N点为 2R,重力加速度为g,忽略管的内径和一切阻力,求:(1)粘合后两球飞出轨道到落地的时间; (2)小球A冲进轨道时的速度大小参考答案:(1)粘合后两球飞出轨道过程做平抛运动,有 解得两球飞出轨道到落地的时间 (2)小球A从N点运动到M点过程,机械能守恒ks5u 在M点与B碰撞后粘在一起,动量守恒 飞出轨道后做平抛运动,有 联立解得小球A冲进轨道时的速度大小 17. 如图510所示,在光滑水平轨道上有
13、一小车质量为M2,它下面用长为L的绳系一质量为M1的砂袋,今有一水平射来的质量为m的子弹,它射入砂袋后并不穿出,而与砂袋一起摆过一角度。不计悬线质量,试求子弹射入砂袋时的速度V多大?参考答案:分析解答 子弹射入砂袋前后动量守恒,设子弹打入砂袋瞬间具有速度v0,由动量守恒定律:mv0=(M1m)v 此后(M1m)在摆动过程中,水平方向做减速运动,而M2在水平方向做加速运动,当(M1+m)与M2具有共同水平速度时,悬线偏角达到最大,即竖直向上的速度为零,在这一过程中。满足机械能守恒,设共同速度为v,由机械能守恒有:但式,中有三个未知量,v0,v0,v,还需再寻找关系。从子弹入射前到摆动至最同点具有共同速度v为止,在这个
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