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2021-2022学年陕西省咸阳市秦都区渭滨镇中学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.下列说法正确的是

。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.温度、压力、电磁作用可以改变液晶的光学性质B.改进内燃机结构,提高内燃机内能转化率,最终可能实现内能完全转化为机械能C.分子a从远处靠近固定不动的分子b,当a只在b的分子力作用下到达所受的分子力为零的位置时,a的动能一定最大D.气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关E.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体参考答案:ACD试题分析:温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质,故A正确;根据热力学第二定律可知,不可能从单一热源吸热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,所以内燃机得到的全部内能不可能转化为机械能,故B错误;两个分子相距无穷远时,分子力为零,逐渐靠近的过程,分子力先表现为引力,引力先增大后减小,减小到零后,又随距离的减小而表现为斥力,所以两个分子相互靠近时,分子力先做正功在做负功,分子a先做加速度增大的加速运动,再做加速度减小的加速运动,加速度减小到零时速度增加到最大,然后做加速度增大的减速运动,故C正确;根据理想气体的状态方程可知,如果物体的体积发生变化时,温度升高1K所吸收的热量不是恒定的,因为如果气体体积变大,那么气体对外做功,吸收的能量减少,即气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关,故D正确;大颗粒的盐磨成细盐,不改变盐的晶体结构,故D错误。考点:晶体、液晶的特点,热力学第二定律,理想气体的状态方程,分子力2.受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其

图线如图所示(

A、在0---秒内,外力大小不断增大B、在时刻,外力为零C、在---秒内,外力大小可能不断减小

D、在---秒内,外力大小可能先减小后增大参考答案:CD3.(多选)关于物理学发展,下列表述正确的有A.伽利略根据斜面实验的结果合理外推得出自由落体运动的位移与下落时间的平方成正比B.伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理和谐地结合起,从而有力地推进了人类科学认识的发展C.笛卡儿提出了三条运动定律D.笛卡儿明确指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动参考答案:ABD4.如图所示,倾角的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v2,且v2>v1,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v和位置,下面哪个是可能的(

)A.从下端B离开,v>v1 B.从下端B离开,v<v1C.从上端A离开,v=v1 D.从上端A离开,v<v1参考答案:AC5.三个质量相等的带电微粒(重力不计)以相同的水平速度沿两极板的中心线方向从O点射入,已知上极板带正电,下极板接地,三微粒的运动轨迹如图所示,其中微粒2恰好沿下极板边缘飞出电场,则()A.三微粒在电场中的运动时间有t3>t2>t1B.三微粒所带电荷量有q1>q2=q3C.三微粒所受电场力有F1=F2>F3D.飞出电场时微粒2的动能大于微粒3的动能参考答案:D【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】时间的判定可以从水平方向上做匀速直线运动来考虑,由于初速度相同,所以水平位移大小决定时间的长短;电量和电场力的判定从竖直位移进行比较,先比较加速度大小,再比较力的大小,从而就能比较电量的大小.动能的大小从动能定理看电场力做功多少进行判定.【解答】解:A、粒子在电场中运动的时间,水平速度相等而位移x1<x2=x3

所以t1<t2=t3

所以选项A错误.B、根据竖直位移公式:,对粒子1与2,两者竖直位移相等,由知:在y、E、m相同的情况下,粒子2的时间长,则电量小,即q1<q2,而对粒子2和3

在E、m、t相同的情况下,粒子2的竖直位移大,则q2>q3.所以选项B错误.C、由B选项分析知:q1<q2,所以F1<F2,选项C错误.D、由B选项分析,q2>q3,且y2>y3,则Eq2y2>Eq3y3,电场力做功多,增加的动能大,所以选项D正确.故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s传播,某时刻的波形如图所示,把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=

m.参考答案:由题图读出波长和振幅,由波速公式求出频率,由得出角速度,由于质点A开始时刻向下振动,故将相关数据代入可得答案.7.(2分)分子间同时存在着引力和斥力,若分子间的距离等于r0时,引力和斥力大小相等.则当r>r0时,引力

斥力;当r<r0时,引力

斥力.(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:

答案:大于;小于8.如图所示,两根细线把两个相同的小球悬于同一点,并使两球在同一水平面内做匀速圆周运动,其中小球1的转动半径较大,则两小球转动的角速度大小关系为ω1

ω2,两根线中拉力大小关系为T1

T2,(填“>”“<”或“=”)参考答案:=;>【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】两个小球均做匀速圆周运动,对它们受力分析,找出向心力来源,可先求出角速度.【解答】解:对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得合力:F=mgtanθ…①;由向心力公式得:F=mω2r…②设绳子与悬挂点间的高度差为h,由几何关系,得:r=htanθ…③;由①②③三式得:ω=,与绳子的长度和转动半径无关,故二者角速度相等;绳子拉力T=,则T1>T2;故答案为:=;>9.下图是某同学在做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,则纸带上打相邻两点的时间间隔为_________;②ABCD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.O、B两点间的A点不小心被墨水弄脏了看不到.从图中读出B、C两点间距SBC=________;若A点与B点之间的距离满足SAB=________,根据匀变速直线运动的规律,可以判断A点到D点间的运动为匀变速直线运动,且根据数据可计算出该段位移的加速度a=____(保留两位有效数字).参考答案:①0.02s②0.90cm,0.70cm,5.0m/s2

解析::(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为0.02s.

(2)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,B、C两点间的距离s=2.60cm-1.70cm=0.90cm;如果满足,则为匀变速直线运动,所以根据△x=aT2可得:物体的加速度a==5.0m/s210.如图所示,质量为m、边长为L的等边三角形abc导线框悬挂于水平轻杆一端,离杆左端1/3处有固定转轴O,杆另一端通过细线连接地面.导线框处于磁感应强度为B的匀强磁场中,且与磁场垂直.当线圈中逆时针电流为I时,bc边所受安培力的大小及方向是___________________;接地细线对杆的拉力为____________.

参考答案:BIL向上;

mg/211.11参考答案:11112.(4分)在一个边长为a的等边三角形区域内分布着磁感应强度为B的匀强磁强,一质量为

m、电荷量为q的带电粒子从BC边的中点垂直BC方向射入磁场中,如图所示,为使该粒子能从AB边(或AC边)射出,则带电粒子的初速度v必须大于

。参考答案:

答案:13.如图所示,半圆形玻璃砖半径为8cm,使直径AB垂直于屏幕并接触于B点,当激光束a以i=30°的入射角射向玻璃砖的圆心O时,在屏幕上M点出现光斑,测得M到B的距离为8cm。则玻璃砖的折射率为________。要使激光束不能从AB面射出,则入射角i至少应为___________。参考答案:

(1).

(2).45°【分析】先根据几何关系求解光线的折射角,然后根据折射定律求解折射率;要使激光束不能从AB面射出,则入射角大于临界角,根据求解临界角.【详解】因MB=OB=8cm,可知折射角为r=450,根据光的折射定律可得:;临界角,可得C=450,即要使激光束不能从AB面射出,则入射角i至少应为450.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示。(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是___________。(2)(单选题)本实验采用的科学方法是:A.理想实验法

B.等效替代法

C.控制变量法

D.建立物理模型法(3)(多选题)实验中可减小误差的措施有:A.两个分力F1、F2的大小要尽量大些B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些参考答案:(1)F′(2分),(2)B(2分),(3)ACD(2分)15.(5分)用已调零且选择旋钮指向欧姆档:“×10”位置的多用表测某电阻阻值,根据图1所示的表盘,被测电阻阻值为___Ω。若将该表选择旋钮置于1mA挡测电流,表盘仍图1所示,则被电流为___mA。参考答案:答案:220Ω0.40mA解析:从指针位置读出指示数为“22”,再乘倍率,即为电阻值,即电阻值为:22×10Ω=220Ω。当旋纽置于1mA档时,应读中间刻度,其读数为:I=×20mA=0.40mA。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小.参考答案:解:对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力;令Fsin53°=mg,F=1.25N此时无摩擦力.当F<1.25N时,杆对环的弹力向上,由牛顿定律有:Fcosθ﹣μFN=ma,FN+Fsinθ=mg,解得:F=1N当F>1.25N时,杆对环的弹力向下,由牛顿定律有:Fcosθ﹣μFN=ma,Fsinθ=mg+FN,解得:F=9N答:F的大小为1N或者9N.【考点】牛顿第二定律.【分析】对环受力分析,受重力、拉力、弹力和摩擦力,其中弹力可能向上,也可能向下;要分两种情况根据牛顿第二定律列方程求解即可.17.一个半径为R的透明圆柱,其横截面积如图20所示,该透明圆柱的折射率为,AB是圆的一条直径。现有一平行光沿AB方向射入圆柱体。其中一条光线经过一次折射后恰好经过B点,问:这条入射光线到AB的距离是多少?参考答案:设光线P经C折射后过B点,光路如图4所示。根据折射定律①………(2分)在△OBC中,由几何关系得:

②……………(1分)由①、②得:

③……(2分)可得=30°,=60°

④………(

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