四川省绵阳市第一职高成人中专校2023年高三物理联考试题含解析_第1页
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1、四川省绵阳市第一职高成人中专校2023年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. (单选)极板间距为d的平行板电容器,充电后与电源断开,此时两极板间的电势差为U1,板间电场强度大小为E1;现将电容器极板间距变为,其它条件不变,这时两极板间电势差为U2,板间电场强度大小为E2,下列说法正确的是(C)AU2 = U1,E2 = E1BU2 = 2U1,E2 = 2E1CU2 = U1,E2 = E1DU2 = U1,E2 = E1参考答案:C2. 质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具如图所示为质谱仪的原理示意图现利用这种质谱

2、议对氢元素进行测量氢元素的各种同位素从容器A下方的小孔S,无初速度飘入电势差为的加速电场加速后垂直进入磁感强度为B的匀强磁场中氢的三种同位素最后打在照相底片D上,形成、三条“质谱线”关于三种同位素进人磁场时速度的排列顺序以及、三条“质谱线”的排列顺序,下列判断正确的是( )A进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氚、氘、氕B进入磁场时速度从大到小排列的顺序是氘、氚、氕C、三条质谱线依次排列的顺序是氘、氚、氕D、三条质谱线依次排列的顺序是氚、氘、氕参考答案:D3. (多选题)如图所示,在0 xa,0ya的长方形区域有垂直于xoy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,坐标原点O处有一个粒子源,在某时

3、刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),它们的速度方向均在xoy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在090范围内,速度大小不同,且满足v,已知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则下列说法正确的是()A所有粒子在磁场中运动经历最长的时间为B所有粒子在磁场中运动经历最长的时间小于C从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间小于D从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间为参考答案:AC【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动【分析】分析粒子运动轨迹随速度与y轴正方向的夹角的变化关系,求得从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间;再分析粒子能到达的距离o点最远处,求出该点对应的运动时间即为运动的最

4、长时间【解答】解:粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动运动,洛伦兹力作为向心力,所以有,则有,;又因为,所以,2aR3a;粒子做圆周运动的周期;CD、当速度与y轴正方向的夹角为零时,有;R越大,对应的越小,所以,当R=3a时,最小,此时, ,所以,故C正确,D错误;AB、从0增大,则粒子在磁场上边界的出射点右移,设磁场横向无右边界,则粒子在上边界最远能到达的位置为粒子做圆周运动与上边界相切的点,此时,粒子出射点的横坐标,所以,粒子一定能到达磁场边界的右上顶点且粒子做圆周运动的轨迹都是劣弧,该点对应粒子做圆周运动的弦最大值,所以,粒子出射点为磁场边界右上边界点时,粒子在磁场中转过角度最大,运动时间最长

5、;对应于相同的弦长,半径越小,中心角越大,所以,当R=2a,且粒子出射点为磁场边界右上顶点时,粒子在磁场中运动经历的时间最长;此时,半径和弦长相等,所以,粒子转过的角度,运动经历的时间,故A正确,B错误;故选:AC4. 如图所示,M、N为两个同心金属圆环,半径分别为R1和R2,两圆环之间存在着沿金属环半径方向的电场,N环内存在着垂直于环面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,N环上有均匀分布的的6个小孔,从M环的内侧边缘由静止释放一质量为m,电荷量为 +q的粒子(不计重力),经电场加速后通过小孔射入磁场,经过一段时间,粒子再次回到出发点,全程与金属环无碰撞。则M N间电压U满足的条件是:A. B.

6、C. D. 参考答案:AC粒子在电场中加速满足:;在磁场中先做圆周运动,然后从小孔中再次进入电场做减速运动,到达电场边缘后速度减为零,然后再次反向加速从小孔中再次进入磁场,因粒子在N环上经过6个小孔,可知粒子在磁场中每次做圆周运动的圆心角为1=1200或者2=600,由几何关系可知对应的半径分别为: 或者,根据联立可得:或者,故选AC.点睛:此题关键是要搞清粒子在电场和磁场中的运动规律,根据圆周运动规律及几何关系找到圆心角及半径值即可解答.5. 如图所示,水平传送带A、B两端相距S3.5m,工件与传送带间的动摩擦因数=0.1。工件滑上A端瞬时速度VA4 m/s,达到B端的瞬时速度设为VB ,则

7、:(重力加速度g取10m/s2)A若传送带不动,则VB=3m/sB若传送带以速度V=6m/s逆时针匀速转动,则在到达B端前已返回C若传送带以速度V=2m/s顺时针匀速转动,VB=2m/sD若传送带以速度V=6m/s顺时针匀速转动,VB=3m/s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由状态A变化到状态B,压强随体积变化的关系如图所示气体在状态A时的内能 状态B时的内能(选填“大于”、“小于”或“等于”);由A变化到B,气体对外界做功的大小 (选填“大于”、“小于”或“等于”)气体从外界吸收的热量参考答案:等于;等于【考点】理想气体的状态方程【分析】

8、由图示图象求出气体在状态A、B时的压强与体积,然后判断A、B两状态的气体温度关系,再判断内能关系,根据气体状态变化过程气体内能的变化情况应用热力学第一定律判断功与热量的关系【解答】解:由图示图象可知,气体在状态A与状态B时,气体的压强与体积的乘积:pV相等,由理想气体状态方程可知,两状态下气体温度相等,气体内能相等;A、B两状态气体内能相等,由A变化到B过程,气体内能的变化量:U=0,由热力学第一定律:U=W+Q可知:W+Q=0,气体对外界做功的大小等于气体从外界吸收的热量故答案为:等于;等于7. 如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子

9、,并用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠。 这群氢原子能发出_种不同频率的光,其中有_种频率的光能使金属钠发生光电效应。 金属钠发出的光电子的最大初动能_eV。参考答案: 3 2 9.60eV 8. 1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现_。图中A为放射源发出的射线,银箔的作用是吸收_。参考答案:质子, 粒子9. 一降压变压器输入电压的最大值是220 V,另有负载电阻R,当R接在20 V的直流电源上时消耗的功率为P,若把它接到该变压器的副线圈上时消耗功率为P2,则此变压器原、副线圈的匝数比=_。参考答案:11:l10. 一个质量为70kg的人在电梯

10、中用体重计称量,当电梯以4m/s2向下加速运动时,读数为 N,当电梯以4m/s2向下减速运动时,读数为 N。参考答案:420 98011. 利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d= ;阿伏加德罗常数= 。参考答案: 12. 某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标内,如图所示,则电源内阻r=4,当电流为1.5A时,外电路的电阻R=参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律专题:恒定电流专题分析:三种功率与

11、电流的关系是:直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EII2r,根据数学知识选择图线根据图线a斜率求解电源的电动势由图读出电流I=1.5A时,发热功率Pr=I2r,求出电源的内阻解答:解:根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EII2r,E=8V内部的发热功率Pr=I2r,内阻为r=4,当电流为1.5A时,由图读出电源的功率PE=12W由PE=故答案为:4 点评:本题首先考查读图能力,物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义13. 一矩形线圈围绕着垂直于匀强磁场的中心轴匀速转动,从线圈平面通过中性面开始,将它转过1/4转用的时

12、间分成三等分,则在这连续三段时间内的感应电动势的平均值的比值是: 。 参考答案:答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某实验小组用如图所示的实验装置和实验器材做“探究功与速度变化的关系”实验,在实验中,该小组同学把砂和砂桶的总重力当作小车受到的合外力。(1)为了保证实验结果的误差尽量小,在实验操作中,下面做法必要的是 。A实验前要对装置进行平衡摩擦力的操作B实验操作时要先放小车,后接通电源C在利用纸带进行数据处理时,所选的两个研究点离得越近越好D在实验过程中要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量(2)除实验装置中的仪器外,还需要的测量仪器有 。(3)如下图所示,为实

13、验中打出的一条纸带,现选取纸带中的A、B两点来探究功与速度变化的关系。已知打点计时器的打点周期为T,重力加速度为g。图中已经标明了要测量的物理量,另外,小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m。请你把要探究的结果用题中给出的字母表达出来 。参考答案:(1) AD ,(2) 刻度尺、天平 ,(3) 。15. 如图所示,为了测量滑块(装有遮光条) 的加速度,在倾斜的气垫导轨上安放两个光电门A、B,配套的数字毫秒表会自动记录遮光条通过光电门的相应时间某同学根据自己的设想,做了如下操作:将计时方式设定为记录“遮光条从光电门A运动到B的时间”将滑块从导轨上某处自由滑下,测出两光电门间距x,并记下毫秒表上的示

14、数保持光电门B位置不动,适当移动光电门A的位置,重复步骤重复步骤若干次(1)关于操作中的注意事项,下列各项正确的是 A必须洲量遮光条的宽度B两光电门的间距应适当大些C在每次重复的步骤中,滑块必须从导轨的同一位置自由滑下D导轨倾斜是为了平衡摩擦(2)已知该同学的两组数据:x1=40cm,t1=0.800s;x2=63cm,t2=0.900s,则滑块的加速度a= m/s2参考答案:(1)BC;(2)4.0【考点】测定匀变速直线运动的加速度【分析】由实验步骤可知,滑块做匀加速直线运动,测出滑块经过两光电门间的时间间隔与两光电门间的距离,求出滑块的平均速度,由匀变速直线运动的推论可知,该平均速度等于中

15、间时刻的瞬时速度,然后应用加速度定义式求出加速度即可,格局实验原理分析答题【解答】解:(1)根据做匀变速直线运动的物体在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出滑块在两时刻的瞬时速度,然后应用加速度定义式求出加速度;根据实验原理可知:A、实验不需要测出滑块经过光电门时的速度,因此不需要测量遮光条的宽度,故A错误;B、为减小测量误差,两光电门的间距应适当大些,故B正确;C、在每次重复的步骤中,滑块必须从导轨的同一位置自由滑下,故C正确;D、导轨倾斜是为了使滑块加速下滑,不是为了平衡摩力,故D错误;故选:BC(2)t1中间时刻的速度:v1中=0.5m/s,t2中间时刻的速度:v2中=0.7m

16、/s,t1中间时刻到t2中间时刻的时间间隔:t=0.05s,加速度:a=4.0m/s2;故答案为:(1)BC;(2)4.0四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在xOy直角坐标系中,第象限内分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,第象限内分布着方向沿y轴负方向的匀强电场初速度为零、带电荷量为q、质量为m的粒子经过电压为U的电场加速后,从x轴上的A点垂直x轴进入磁场区域,经磁场偏转后过y轴上的P点且垂直y轴进入电场区域,在电场中偏转并击中x轴上的C点已知OA=OC=d求电场强度E和磁感应强度B的大小(粒子的重力不计)参考答案:解:设带电粒子经电压为U的电场加速后速度为v,由动能定理得:

17、qU=mv20 带电粒子进入磁场后做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qBv=依题意可知:r=d 联立可解得:B=;带电粒子在电场中偏转,做类平抛运动,设经时间t从P点到达C点,则:d=vt d=t 2 联立可解得:E=答:电场强度E大小为:,磁感应强度B的大小为:【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【分析】离子在加速电场中,电场力做功,动能增大,根据动能定理求出离子获得的速度离子进入磁场后由洛伦兹力提供向心力做匀速圆周运动,轨迹半径r=d,根据牛顿第二定律求解B离子在电场中受电场力做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀加速直线运动,由题水平

18、位移和竖直位移均为d,根据由牛顿第二定律和运动学公式求解E17. 如图所示,间距为L的水平平行金属导轨上连有一定值电阻,阻值为R,两质量均为m的导体棒ab和cd垂直放置在导轨上,两导体棒电阻均为R,棒与导轨间动摩擦因数均为,导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B。现用某一水平恒力向右拉导体棒ab使其从静止开始运动,当棒ab匀速运动时,棒cd恰要开始滑动,从开始运动到匀速的过程中流过棒ab的电荷量为q,(重力加速度为g)求:(1)棒ab匀速运动的速度大小;(2)棒ab从开始运动到匀速运动所经历的时间是多少?(3)棒ab从开始运动到匀速的过程中棒ab产生的焦耳热是多少?参考答案:(1)(2) (3)【详解】(1)设棒ab速度为v,则棒ab中的感应电流棒cd中的感应电流为: cd受安培力 当棒cd恰要

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