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四川省宜宾市第十二中学2022-2023学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.(多选题)如图所示,竖直固定放置的粗糙斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD在B点相切,圆弧轨道的半径为R,圆心O与A、D在同一水平面上,C点为圆弧轨道最低点,∠COB=θ=30°.现使一质量为m的小物块从D点无初速度地释放,小物块与粗糙斜面AB间的动摩擦因数μ<tanθ,则关于小物块的运动情况,下列说法正确的是()A.小物块可能运动到A点B.小物块经过较长时间后会停在C点C.小物块通过圆弧轨道最低点C时,对C点的最大压力大小为3mgD.小物块通过圆弧轨道最低点C时,对C点的最小压力大小为(3﹣)mg参考答案:CD【考点】动能定理的应用;向心力.【分析】由几何知识得知,斜面的倾角等于30°.物体从A点无初速度滑下后,由于克服摩擦力做功,物体在斜面上运动时机械能不断减小,到达的最大高度越来越小,最终在BE圆弧上来回运动,到达B点的速度为零.当物体第一次经过C点时,速度最大,对C点的压力最大,当最后稳定后,物体在BE之间运动时,经过C点时速度最小,物体对C点的压力最小,根据动能定理求出最大速度和最小速度,再由牛顿运动定律求解最大压力和最小压力.【解答】解:AB、物体从D点无初速度滑下后,由于在AB段要克服摩擦力做功,所以物体在斜面上运动时机械能不断减小,在斜面上升的最大高度越来越小,不可能运动到A点,最终在BE圆弧上来回运动,不会停在C点.故A、B错误.C、物块第一次运动到C时速度最大,对轨道的压力最大.物块从D第一次运动到C过程,由动能定理得:

mgR=设此时轨道对物体的支持力F1,由牛顿第二定律得:

F1﹣mg=m联立解得:F1=3mg,由牛顿第三定律知物块对C点的最大压力为3mg.故C正确.D、当最后稳定后,物体在BE之间运动时,设物体经过C点的速度为v2,由动能定理得:

mgR(1﹣cosθ)=设轨道对物体的支持力F2,由牛顿第二定律得:

F2﹣mg=m联立解得:F2=3mg﹣2mgcosθ=(3﹣)mg由牛顿第三定律可知,物体对C点的最小压力为(3﹣)mg.故D正确.故选:CD2.如下图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中Rt为热敏电阻(温度升高阻值减小),R为定值电阻。下列说法正确的是A.副线圈两端电压的瞬时值表达式为VB.t=0.02s时电压表V2的示数为12VC.变压器原、副线圈中的电流之比和输入、输出功率之比均为1∶4D.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V2的示数不变参考答案:D3.如图所示,平直公路上行驶着的小车内,线吊着的小球与车保持相对静止,吊线与竖直线夹角恒为θ,由此可知()A.小车的加速度恒定 B.小车一定向左运动C.小车的加速度方向向右 D.小车一定做匀加速直线运动参考答案:A解:A、C、小球相对车厢处于静止状态,球与车厢的加速度相同,根据悬绳偏转方向可知拉力与重力的合力应水平向左,则车厢加速度一定是水平向左.由牛顿第二定律得:mgtanθ=ma,解得a=gtanθ,即加速度的大小和方向都不变.故A正确,C错误;B、D、通过受力分析,只能得出小车与小球的加速度的方向向左,小车可能向左做加速运动,也可能向右做减速运动.故BD错误.故选:A.4.(多选)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是:

A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力E.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大参考答案:5.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距lm,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处.由此可知(

)A.此波的传播速度为25m/sB.此波沿x轴负方向传播C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1mD.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向参考答案:答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了

0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了

J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度

(填“升高”或“降低”)。参考答案:0.3

降低17、光电计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图实-1-10(a)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以精确地把物体从开始挡光到挡光结束的时间记录下来.图(b)中MN是水平桌面,Q是长木板与桌面的接触点,1和2是固定在长木板上相距L=0.5m的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,长木板顶端P点悬有一铅锤,实验时,让滑块从长木板的顶端滑下,做匀加速直线运动。光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为1.0×10-2s和4.0×10-3s.用精度为0.05mm的游标卡尺测量滑块的宽度为d,其示数如图(c)所示.

(1)滑块的宽度d=________cm.(2)已知滑块通过光电门1时的速度v1=

m/s,滑块通过光电门2时的速度v2=________m/s.(结果保留两位有效数字)(3)滑块做匀加速运动的加速度a=

m/s2(结果保留三位有效数字)参考答案:1、010

1、0

2、5

5、258.质量为m1

m2

m3的三个物体从上到下叠放在一起,先使它们一起自由下落,再设法使它们一起匀速下落,则在先后两次情况中,质量为m2的那个物体受到的合外力之差为参考答案:9.某研究性学习小组对“不同类型的运动鞋底在相同平面上滑动时摩擦力的大小”进行了探究,如图所示。他们先测出每只不同类型运动鞋的质量,再往质量小的鞋子里均匀摆放砝码,使鞋子(连同鞋里砝码)的质量均相等。接着用弹簧测力计先后匀速拉动不同类型的运动鞋,使它们沿水平桌面滑动,读取各次弹簧测力计的读数。(1)探究中“使鞋子(连同鞋里砝码)的质量均相等”,这是采用了

研究方法。(2)测量时,沿水平方向匀速拉动运动鞋,则此时运动鞋所受滑动摩擦力与弹簧测力计拉力的大小

。这种测摩擦力的方法是

(选填“直接”或“间接”)测量法。参考答案:(1)控制变量法(2)相等,间接10.如图所示,内径均匀的导热性能良好的“U”形玻璃管竖直放置,横截面积S=5cm2,右侧管上端封闭,左侧管上端开口,内有用细线栓住的活塞.两管中均封入长L=11cm的空气柱A和B,活塞上、下表面处的气体压强均为p=76cm水银柱产生的压强,这时两管内的水银面的高度差h=6cm。环境温度恒定,现将活塞用细线缓慢地向上拉,使两管内水银面相平,则:

①此过程中活塞向上移动的距离h′是多少?②此过程中空气柱B内的气体对外界做___________(填“正功”或“负功”),气体将__________(填“吸热”或放热”)。参考答案:11.某实验小组拟用甲图所示的装置研究滑块的运动。实验器材有:滑块、钩码、纸带、毫米刻度尺、带滑轮的木板、漏斗和细线组成的单摆(细线质量不计且不可伸长,装满有色液体后,漏斗和液体质量相差不大)等。实验前,在控制液体不漏的情况下,从漏斗某次经过最低点时开始计时,测得之后漏斗第100次经过最低点共用时100秒;实验中,让滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时单摆垂直于纸带运动方向做微小振幅摆动,漏斗漏出的液体在纸带上留下的痕迹记录了漏斗在不同时刻的位置。

①该单摆的周期是 s;

②图乙是实验得到的有液体痕迹并进行了数据测量的纸带,根据纸带可求出滑块的加速度为

m/s2;(结果取两位有效数字) ③用该实验装置测量滑块加速度,对实验结果影响最大的因素是

。参考答案:12.如图所示为研究光电效应规律的实验电路,利用此装置也可以进行普朗克常量的测量。只要将图中电源反接,用已知频率ν1、ν2的两种色光分别照射光电管,调节滑动变阻器……已知电子电量为e,要能求得普朗克常量h,实验中需要测量的物理量是

;计算普朗克常量的关系式h=

(用上面的物理量表示)。参考答案:13.如图所示,左侧是倾角为60°的斜面、右侧是1/4圆弧面的物体固定在水平地面上,圆弧面底端切线水平。一根轻绳两端分别系有质量为m1、m2的小球跨过其顶点上的小滑轮。当它们处于平衡状态时,连结m2小球的轻绳与水平线的夹角为600,不计一切摩擦,两小球视为质点。则两小球的质量之比ml:m2等于

;m2小球对圆弧面的压力大小为

m2g.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115℃解析:

P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由图像可得锅内最高温度大约为115℃.若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115℃,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。15.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面底端,(斜面足够长),对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图像如图乙,试求

(1)物体与斜面间的滑动摩擦因数;(2)拉力F大小;

(3)物体离开斜面时的速度大小。参考答案:(1)由速度时间图像得:物体向上匀减速时a1=10m/s2根据牛顿第二定律得:a1=gsinθ+μgcosθ,可得:μ=0.5(2)由速度时间图像得:物体向上匀加速时a2=10m/s2根据牛顿第二定律得:F-mgsinθ-mμgcosθ=ma2,可得:F=30N。(3)由速度时间图像得:物体沿斜面上升的位移X=30m物体返回时的加速度a3=gsinθ-μgcosθ=2m/s2由运动学公式v2=2a3X;可得17.居里夫人是世界最伟大的科学家之,在放射性的研究方面取得丁卓越的成就。居

里夫妇处理了数十吨沥青矿残渣,历时4年才提取到O.1g氯化镭。居里夫人后束获得了1903

年诺贝尔物理学奖和1911年的化学奖。为纪念自己的祖国波兰,她命名所发现的放射性元素之一为钋(原于核符号为).钋在放射时放出某种粒子X后,形成新的原子核.如果该放射源放在一个正方形ABCD的带有小孔O的容器内,容器的边长为L.如图所示,粒子以不同的速度从AB边的中点O处的小孔沿垂直于AB方向射出,进入一个磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场区域足够大,容器内无磁场。当粒子从O点射出的速度为v0时,未与容器碰撞直接打在A点处。求:

(1)试写出该核反应方程,井说明是何种衰变

(2)如果有—粒子恰好直接打在D点,则该粒子从O点射出的速度v0是多少?(3)如果粒子碰撞到ABCD各边上时不损失机械能,且粒子所带电量不变化,则要从小孔O中射出的粒子能够回到O点,粒子从小孔射出时的速度应满足什么条件?从小孔O中射出的粒子回到。点的最短时间是多少?参考答案:(3)粒子能够回到点,则粒子的轨迹半径满足18.现在我国多个城市开始重点治理“中国式过马路”行为,只有科学设置交通管制,人人遵守交通规则,才能保证行人及车辆的安全。如下图所示,停车线AB与前方斑马线边界CD间的距离为23m,质量为8t、车长7m的卡车以54km/h的速度向北匀速行驶,当车前端刚驶过停车线AB,该车前方的机动车交通信号灯由绿灯变黄灯。(1)若此时前方C处人行横道路边等待的行人就抢先过马路,卡车司机发现行人,立即制动,卡车受到的阻力为3×104N,求卡车的制动距离。(2)若人人遵守交通规则,该车将不受影响地驶过前方斑马线边界CD.为确保行人安全,D处人行横道信号灯应该在南北向机动车信号灯变黄灯后至少多久变为

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