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文档简介
2022-2023学年四川省成都市大邑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.在氢原子光谱中,电子从较高能级跃迁到n=2能级发出的谱线属于巴尔末系。若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有两条属于巴尔末系,则这群氢原子自发跃迁时最多可能发出多少条不同频率的谱线A.2
B.5
C.4
D.6参考答案:D2.如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连。在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B。发电导管内有电阻率为的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出。由于运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势(设电阻定律适用于此物理过程)。不计离子间相互作用及气体流动时的阻力,则可变电阻R消耗电功率的最大值为A.
B.
C.
D.参考答案:B3.(多选)2013年我国将实施16次宇航发射,计划将“神舟十号”、“嫦娥三号”等20颗航天器送入太空,若已知地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则()A.“神舟十号”绕地球表面运行角速度与“嫦娥三号”绕月球表面运行角速度之比为1:bB.地球和月球的质量之比为b2:a3C.地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为a:b2D.地球和月球的第一宇宙速度之比为a:b参考答案:考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据万有引力提供向心力求出中心天体质量与轨道半径和周期的关系,从而得出地球和月球的质量之比.根据万有引力等于重力,结合天体的半径求出表面重力加速度之比.根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度之比.解答:解:A、根据ω=知,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则角速度之比为.故A正确.B、根据得,中心天体的质量M=,因为地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则地球和月球的质量之比为.故B错误.C、根据得,表面的重力加速度g=,因为质量之比为,半径之比为a,则重力加速度之比为.故C正确.D、根据得,第一宇宙速度v=,因为质量之比为,半径之比为a,则第一宇宙速度之比为.故D正确.故选:ACD.点评:解决本题的关键掌握万有引力两个重要理论的运用:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力.4.如图所示,边长为上的正方形金属框ABCD在水平恒力F作用下,穿过宽度为d的有界匀强磁场。已知d<L,AB边始终与磁
场边界平行。若线框AB边进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动。
则线框AB边穿过磁场的过程和CD边穿过磁场的过程相比较
A.线框中感应电流的方向相反
B.线框均做匀速直线运动
C.水平恒力F做的功相等
D.线框中产生的电能相等参考答案:AC5.如图为两个物体A和B在同一直线上沿同一方向同时作匀加速运动的v-t图线。已知在第3s末两个物体在途中相遇,则下列说法正确的是A.两物体从同一地点出发B.出发时B在A前3m处C.3s末两个物体相遇后,两物体不可能再相遇
D.运动过程中B的加速度大于A的加速度参考答案:BC速度时间图线与时间轴围成的图形的面积大小表示相应时间的位移大小,故0-3s内,物体A的位移大小为6m,物体B的位移大小为3m,又A和B在同一直线上沿同一方向同时运动且在第3s末在途中相遇,故出发时B在A前3m处,3s末A从后面追上B,此后两物体不可能再相遇,故选项A错误BC正确。图线的斜率表示加速度的大小,选项D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.光照射某金属产生光电效应时,实验测得光电子最大初动能与照射光频率的图象如图所示,其中图线与横轴交点坐标为ν0,则该金属的逸出功为
.用一束波长范围为λ1~λ2,且λ1<λ2的光照射该金属时产生光电效应,则光电子的最大初动能为
.已知普朗克常量为h,光在真空中传播速度为C.参考答案:hν0,.【考点】爱因斯坦光电效应方程.【分析】根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0和eUC=EKm得出遏止电压Uc与入射光频率v的关系式,从而进行判断.【解答】解:当遏止电压为零时,最大初动能为零,则入射光的能量等于逸出功,所以W0=hv0.从图象上可知,逸出功W0=hv0.根据光电效应方程,Ekm=hv﹣W0=hv0.用一束波长范围为λ1~λ2,且λ1<λ2的光照射该金属时产生光电效应,入射光的最小波长为λ1,即频率最大,那么产生的光电子的最大初动能为Ekm=,故答案为:hν0,.7.加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=______m/s2.(结果保留两位有效数字)
(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(m·s-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据在图中作出a-F的关系图象.(3)根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点.请说明主要原因.参考答案::(1)a==m/s2=0.16m/s2或a==m/s2=0.15m/s2.(3)小车、砝码盘和砝码组成的系统所受合外力为砝码盘和砝码的总重力,而表中数据漏计了砝码盘的重力,导致合力F的测量值小于真实值,a-F的图线不过原点.答案:(1)0.16(0.15也算对)(2)如下图所示(3)未计入砝码盘的重力ks5u8.如图,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块m1-和m2,质量都为1kg,拉力F1=10N,F2=6N与轻线沿同一水平直线。则在两个物块运动过程中,m1-的加速度_______,轻线的拉力_______.参考答案:a=2m/s2
F=8N9.如图所示,AB为匀质杆,其重为8N,它与竖直墙面成37°角;BC为支撑AB的水平轻杆,A、B、C三处均用铰链连接且位于同一竖直平面内。则BC杆对B端铰链的作用力的方向为________________,该力的大小为_____________N。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:水平向右,310.如图所示为一圆拱桥,最高点的半径为40m。一辆质量为1.2×103kg的小车,以10m/s的速度经过拱桥的最高点。此时车对桥顶部的压力大小为_________N;当过最高点的车速等于_________m/s时,车对桥面的压力恰好为零。(取g=10m/s2)参考答案:
20
11.如图所示为甲、乙、丙三个物体在同一直线上运动的s-t图象,比较前5s内三个物体的平均速度大小为____________;比较前10s内三个物体的平均速度大小有′____′____′(填“>”“=’“<”)参考答案:>
>
=
=12.湖面上一列水波使漂浮在水面上的小树叶在3.0s内完成了6次全振动.当该小树叶开始第10次振动时,沿此传播方向与该小树叶相距1.8m、浮在水面的另一小树叶刚好开始振动,根据上述信息可求得水波的波长
,水波的传播速度大小为
.参考答案:0.20m;0.40m/s【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】小树叶在3.0s内全振动了6次,求出树叶振动一次的时间即树叶振动的周期,等于此水波的周期.由题意当某小树叶开始第10次振动时,沿水波的传播方向与该小树叶相距1.8m经历的时间为9个周期,求出传播时间,得到波速.若振动的频率变大,波速不变,波传播的时间不变.【解答】解:据题,小树叶在3.0s内全振动了6次,则此水波的周期为T=s=0.5s,由题意当某小树叶开始第10次振动时,沿水波的传播方向与该小树叶相距1.8m、经历的时间为9个周期,即为t=4.5s,波速为v=,波长为λ=vT=0.4×0.5m=0.20m.故答案为:0.20m;0.40m/s13.16.如图甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:a.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M。c.取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,接通电源,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g。d.改变细沙质量,重复a、b、c实验步骤。(1)步骤c中小车所受的合外力为________________。(2)为验证从O→C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,OC间距离为x1,则C点的速度为________。需要验证的关系式为______________________________(用所测物理量的符号表示)。(3)用加细沙的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是________。A.可以获得更大的加速度以提高实验精度B.可以更容易做到m?MC.可以更方便地获取多组实验数据参考答案:①mg
②
mgx1=
Cks5u三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)图是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。①已知打点计时器电源频率为50Hz,A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出。从图中读出A、B两点间距s=__________;C点对应的速度是________(计算结果保留三位有效数字)。②如果当时电网中交变电流的频率实际是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比________
___(选填:偏大、偏小或不变).
(2)要测量某导电材料棒的电阻。①首先用多用电表的欧姆档(倍率为×100)粗测其电阻,指针位置如图(a)所示,其读数为
Ω。②然后用以下器材用伏安法尽可能精确地测量其电阻:ks5uA.电流表:量程为0-5mA-25mA,5mA内阻约为10Ω,25mA内阻约为2ΩB.电压表:量程为0-3V-15V,3V内阻约为7.2kΩ,15V内阻约为36kΩC.滑动变阻器:最大阻值为20Ω,额定电流1AD.低压直流电源:电压4V,内阻可以忽略E.电键K,导线若干按提供的器材,要求测量误差尽可能小,在下面实物图(b)上连接正确的实验电路。③根据实验的测量数据在坐标系中描点,如图(c)所示。请在图(c)中作出该导电材料棒的伏安特性曲线,则其阻值为
___
Ω。参考答案:(1)①0.70cm
0.100m/s;②偏小(2)①或900Ω(2分)②如下图。③特性曲线如上图,800Ω15.测量某电流表内阻的电路如图所示.供选择的仪器如下:①待测电流表G1(0~10mA,内阻约为),②标准电流表G2(0~5mA,内阻为),③定值电阻R1(),④定值电阻R2(),⑤滑动变阻器R3(0~),⑥滑动变阻器R4(0~),⑦干电池(1.5V),⑧开关S及导线若干.(1)为使G1,G2的读数均能达到满偏电流的一半以上,定值电阻应
选________,滑动变阻器应选_________(填写序号).(2)补全实验步骤:①按电路图连接电路,将滑动触头移至最________(填“左”或“右”)端;②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;③操作中,多次改变_________,记录相应的G1,G2读数I1,I2;④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图所示.(3)若I2-I1图线的斜率为0.48,则待测电流表内阻为________参考答案:(1)③(2分),⑥(2分)(2)左(2分)
滑动触头的位置(2分)(3)94解析:(1)如题图所示,当G1,G2均达到半偏时,代入数据得,解得,故定值电阻应选择③;(2)实验前为保证电表的安全,滑动变阻器滑动触头移至最左端使得两表被短路;为描绘两表示数的图象,需要得到多组数据,故操作中要多次改变滑动触头的位置;(3)电流表G1与定值电阻R串联后与G2并联,由I2RG2=I1(RG1+R1),整理可得,结合数学知识,斜率,代入数据可解得四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,在xoy平面第一象限内有平行于y轴的匀强电场和垂直于xoy平面的匀强磁场,匀强电场电场强度为E。一带电量为+q的小球从y轴上离坐标原点距离为L的A点处,以沿x正向的初速度进入第一象限,如果电场和磁场同时存在,小球将做匀速圆周运动,并从x轴上距坐标原点L/2的C点离开磁场。如果只撤去磁场,并且将电场反向,带电小球以相同的初速度从A点进入第一象限,仍然从x轴上距坐标原点L/2的C点离开电场。求:(1)小球从A点出发时的初速度大小;(2)磁感应强度B的大小和方向;参考答案:(1)(2)解析:(1)由带电小球做匀速圆周运动知,mg=Eq
所以电场反向后竖直方向受力Eq+mg=ma
a=2g
小球做类平抛运动有L/2=v0t
,
L=2gt2
得v0=
(2)带电小球做匀速圆周运动时,洛仑兹力提供向心力
qv0B=mv02/R
B=mv0/(qR)
由圆周运动轨迹分析得(L-R)2+()2=R2
R=5L/8
代入得B=
17.(16分)如图所示,绝缘长方体B置于水平面上,两端固定一对平行带电极板,极板间形成匀强电场E。长方体B的上表面光滑,下表面与水平面的动摩擦因数=0.05(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同)。B与极板的总质量=1.0kg。带正电的小滑块A质量=0.60kg,其受到的电场力大小F=1.2N。假设A所带的电量不影响极板间的电场分布。t=0时刻,小滑块A从B表面上的a点以相对地面的速度=1.6m/s向左运动
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