四川省成都市西华大学附属实验学校2022年高三物理联考试卷含解析_第1页
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1、四川省成都市西华大学附属实验学校2022年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. (多选)如图甲所示,光滑的平行导轨MN、PQ固定在水平面上,导轨表面上放着光滑导体棒ab、cd,两棒之间用绝缘细杆连接,两导体棒平行且与导轨垂直现加一垂直导轨平面的匀强磁场,设磁场方向向下为正,磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,t1=2to,不计ab、cd间电流的相互作用,不计导轨的电阻,每根导体棒的电阻为R,导轨间距和绝缘细杆的长均为L下列说法正确的是At= t0时轻杆既不被拉伸也不被压缩B在Ot1时间内,绝缘细杆先被拉伸后被压缩C在0t1

2、时间内,abcd回路中的电流方向是先顺时针后逆时针D若在0t1时间内流过导体棒的电量为q,则t1时刻的磁感应强度大小为参考答案:ABD2. 我国第一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”于2007年10月24日发射升空,是继人造地球卫星和载人航天之后,我国航天事业发展的又一个里程碑设该卫星贴近月球表面的轨道是圆形的,且已知月球的质量约为地球质量的,月球的半径约为地球半径的,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为 ( ) A1.8km/s B11km/s C17km/s D36km/s参考答案:A3. 如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳一端系着一个带电小

3、球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b.不计空气阻力,则A. 小球带负电B. 电场力跟重力平衡C. 小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小D. 小球在运动过程中机械能守恒参考答案:B4. 一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v.假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为N,已知引力常量为G,则这颗行星的质量为( )A. B. C. D.参考答案:B5. 如图所示为某小型水电站的电能输送示意图,A为升压变压器,其输入功率为P1输出功率为P2,输出电压为U2 ;B为降压变压器,其输人功率为

4、P3,输入电压为U3。A、B均为理想变压器,输电电流为I,输电线的总电阻为r,则下列关系正确的是A. B.C. D.参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联测量实际电流表G1内阻r1的电路如图9所示供选择的仪器如下:待测电流表G1(05 mA,内阻约300 ),电流表G2(010 mA,内阻约100 ),定值电阻R1(300 ),定值电阻R2(10 ),滑动变阻器R3(01 000 ),滑动变阻器R4(020 ),干电池(1.5 V),开关S及导线若干图9(1)定值电阻应选_,滑动变阻器应选_(在空格内填写序号)(2)

5、用连线连接实物图(3)补全实验步骤:按电路图连接电路,_;闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;_;图10以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图10所示(4)根据I2I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式_参考答案:(1)根据电路的原理图,定值电阻应适当大一些,滑动变阻器采用分压接法时,应选用阻值适当小一些的变阻器(2)连线时要注意电表的正负接线柱不能接反(3)略(4)根据串、并联电路规律可知:I2I1I1,所以k,所以r1(k1)R1.答案(1)(2)如图(3)将滑动触头移至最左端多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2(4

6、)r1(k1)R17. 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。8. 为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:ks5uA给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C处理纸带上打下的点迹。(

7、1)由纸带知遥控汽车的最大速度为 ;汽车滑行时的加速度为 。(2)汽车滑行的阻力为 ;动摩擦因数为 ,额定功率为 。(g取10m/s2 ,计算结果保留三位有效数字)第22题图参考答案:1.00 -1.73 (2)1.04 0.173 1.049. 在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)、(c)所示。不计电表、导线对电路的影响。则电源电动势E=_V,电源内阻r=_。参考答案:12,310. 初速度为v0的匀加速直线运动,可看作是一个同方向的一个 运动和一个 运动的合运动。参考答案:匀速

8、直线运动,初速度为0的匀加速直线运动。11. 在如图所示电路中,电源电动势E,内阻r,保护电阻R0,滑动变阻器总电阻R,闭合电键S,在滑片P从滑动变阻器的中点滑到b的过程中,通过电流表的电流_,通过滑动变器a端的电流_。(填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:变大,变小12. 如图所示是一定质量的理想气体状态变化过程中密度随热力学温度变化的曲线,则由图可知:从A到B过程中气体 (吸热、放热),从B到C过程中,气体的压强与热力学温度的关系为 (P与T成正比,P与T的平方成正比)参考答案:吸热 P与T的平方成正比13. 如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的

9、实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车的总质量不变,用钩码所受的重力作为_,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。分析此图线的OA段可得出的实验结论是_。(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是A小车与轨道之间存在摩擦 B导轨保持了水平状态C所挂钩码的总质量太大 D所用小车的质量太大参考答案:(1)小车所受外力,(2)加速度与外力成正比,C,三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学在家中尝试验证平行四边形定则,他找到三条相同的橡皮筋(遵循胡克

10、定律)和若干小事物,以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子,设计了如下实验:将两条橡皮筋的一端分别在墙上的两个钉子A、B上,另一端与第二条橡皮筋连接,结点为O,将第三条橡皮筋的另一端通过细绳挂一重物。为完成实验,下述操作中必需的是 。A、测量细绳的长度; B、测量橡皮筋的原长;C、测量悬挂重物后像皮筋的长度; D、记录悬挂重物后结点O的位置;钉子位置固定,欲利用现有器材,改变条件再次实验证,可采用的方法是 参考答案:BCD;更换不同的小重物;15. 图甲为某同学测定电池的电动势和内电阻的实验电路图。图中R0为阻值2的定值保护电阻。 该同学将电路连接好后闭合电键发现:电压表读数不为零,但电流

11、表读数为零,检查确定各接线柱正确且接触良好。于是该同学用多用表的电压档检查电路,测得,而读数与电压表读数相同。由此可以推知故障是 。 将图乙的实物连线电路补充完整(用黑色笔连线),并将用多用表的电压档检查电路中c、d两端的电压也用笔画线代导线将线路连接起来。I/A0.100.170.230.300.40U/V1.201.000.800.600.55 故障排除后,该同学完成了实验,测出相关数据如下表所示,并在图丙的U-I坐标中描出了对应的点。请画出U-I图线,并由图求出:电池的电动势为 V ,内阻为 。参考答案:(1)(2分) 滑动变阻器R断路 。(2)(2分) (如图所示)(3) (如图) (

12、1分) 1.451.55 (1分) 0.81.0 (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图,长为L的平行金属板M、N水平放置,板间距也为L,两板间有方向竖直向下的匀强电场,其右侧空间有宽度为d、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的边界竖直。一质量为m、电荷量为q的正电荷以水平向右的初速度v0从M、N板左侧正中进入电场,恰好从N板右端射出电场,且进入磁场后恰好不从磁场右边界射出磁场。不计电荷重力。求:(1)穿越电场的过程中,电场力对电荷的冲量大小;(2)磁感应强度大小。参考答案:(1) (2)【详解】(1)电荷在电场、磁场中的轨迹如图所示,其中电场中做类平抛运动水平方向: 竖直方向

13、: 解得: 由动量定理有:;(2)进入磁场时电荷的速度大小为: 速度与水平方向的夹角为:电荷在磁场中做匀速圆周运动,恰好不从右边界出磁场,则: 由公式 解得:。17. 如图11所示,质量m=2.010-4kg、电荷量q=1.010-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的电场强度为E1的匀强电场中。取g=10m/s2。(1)求匀强电场的电场强度E1的大小和方向;(2)在t=0时刻,匀强电场强度大小突然变为E2=4.0103N/C,且方向不变。求在t=0.20s时间内电场力做的功;(3)在t=0.20s时刻突然撤掉电场,求带电微粒回到出发点时的动能。参考答案:见解析(1)设电场强度为E,则 Eq=

14、mg2分 E=N/C=2.0103N/C,方向向上2分(2)在t=0时刻,电场强度突然变化为E2=4.0103N/C,设微粒的加速度为a,在t=0.20s时间内上升高度为h,电场力做功为W,则q E2-mg=ma1 2分 解得:a1=10m/s2 2分 解得:h=0.20m W=qE2h2分 解得:W=8.010-4J1分(3)设在t=0.20s时刻突然撤掉电场时粒子的速度大小为v,回到出发点时的动能为Ek,则 v=at2分Ek=mgh+2分 解得:Ek=8.010-4J1分18. (18分)如图,圆形玻璃平板半径为R,离水平地面的高度为h,可绕圆心O在水平面内自由转动,一质量为m的小木块放置在玻璃板的边缘玻璃板匀速转动使木块随之做匀速圆周运动 (1)若已知玻璃板匀速转动的周期为T,求木块所受摩擦力的大小(2)缓慢增大转速,木块随玻璃板缓慢加速,直到从玻璃板滑出已知木块脱离时沿玻璃板边缘的切线方向水平飞出,落地点与通过圆心O的竖直线间的距离为s木块抛出的初速度可认为等于木块做匀速圆周运

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