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文档简介
安徽省亳州市马庙中学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.不同材料之间的动摩擦因数是不同的,例如木与木的动摩擦因数是0.30,木与金属之间的动摩擦因数是0.20。现分别用木与金属制作成多个形状一样,粗糙程度一样的长方体。选择其中两个长方体A与B,将它们叠放在木制的水平桌面上。如图所示,如果A叠放在B上,用一个水平拉力作用在B上,当拉力大小为F1时,A、B两物体恰好要分开运动。如果B叠放在A上,当拉力大小为F2时,A、B两物体恰好要分开运动。则下列分析正确的是:(
)A.如果F1>F2,可确定A的材料是木,B的材料是金属B.如果F1<F2,可确定A的材料是木,B的材料是金属C.如果F1=F2,可确定A、B是同种材料D.不管A、B材料如何,一定满足F1=F2参考答案:BC2.如图,通电直导线平行于磁场方向放置于匀强磁场中,关于通电直导线所受安培力,判断正确的是(
)A.受安培力,方向竖直向下
B.安培力为零C.受安培力,方向竖直向上
D.无法确定
参考答案:B3.(单选)如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,有一带电粒子P静止在电容器上部空间中,当在其下极板上快速插入一厚度为L的不带电的金属板后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度大小为()A.gB.gC.gD.g参考答案::解:粒子受重力和电场力,开始时平衡,有:mg=q
①当把金属板从电容器中快速抽出后,根据牛顿第二定律,有:q﹣mg=ma
②联立①②解得:a=g;故选:B.4.一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是
A.物体的末速度必与时间成正比
B.物体的位移必与时间的平方成正比
C.物体速度在一段时间内的变化量必与这段时间成正比D.匀加速运动,位移和速度随时间增加;匀减速运动,位移和速度随时间减小参考答案:C5.(单选题)如右图所示是一种汽车安全带控制装置的示意图,当汽车处于静止或匀速直线运动时,摆锤竖直悬挂,锁棒水平,棘轮可以自由转动,安全带能被拉动.当汽车突然刹车时,摆锤由于惯性绕轴摆动,使得锁棒锁定棘轮的转动,安全带不能被拉动.若摆锤从图中实线位置摆到虚线位置,汽车的可能运动方向和运动状态是()A.向左行驶、突然刹车;B.向右行驶、突然刹车;C.向左行驶、匀速直线运动;D.向右行驶、匀速直线运动。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.沿一直线运动的物体,在第1s内以10m/s的速度做匀速直线运动,在随后的2s内以7m/s的速度做匀速直线运动,那么物体在2s末的瞬时速度为___________,在这3s内的平均速度为___________。参考答案:7m/s8m/s7.一节电动势约为9V、内阻约为2Ω的电池,允许通过的最大电流是500mA.为了测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表等,连成了如图所示的电路.①为了防止误将滑动变阻器电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个保护电阻R,最适合的电阻是
A.10Ω,5W
B.10Ω,0.5W
C.20Ω,5W
D.20Ω,0.5W②由于电路中有一条导线发生了断路,闭合电键K后发现电压表、电流表均无示数,则出现断路的导线是
(填导线上的序号).③实验中,要使电压表的示数变大,滑动变阻器的滑片应向
端移动.(填“E”或“F”)参考答案:①C;②6③F【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①已知电源电动势和内电阻,已知电源的最大电流,则由闭合电路欧姆定律可求出电路中需接入的电小电阻;②电压表和电流表均没有读数,是断路,逐个分析各个部分即可;③要使电压表的示数变大,需要增加外电阻;【解答】解:①为保证电源安全,电路中电流不得超过500mA;由闭合电路欧姆定律可知:最大电阻为R=﹣r=﹣2=16Ω,故为了安全,保护电阻应为20Ω;1②电压表均没有读数,故导线1、6、7可能有一根断路;电流表没有读数,故导线2、3、4、5、6可能有一根断路;故是导线6断路;③使电压表的示数变大,需要增加外电阻,故滑动变阻器电阻值变大,滑片向F端移动;故答案为:①C;②6③F8.用如图所示的装置测定木块与水平桌面问的
动摩擦因数,除图中器材外还有刻度尺。实验中将A
拉到某适当位置P后用手按住,调节滑轮使桌面上
方的细线水平,待B稳定后迅速放手,B落地后不再
弹起,A最终停在Q点。重复上述实验,并记下相关
数据。
(1)已知A、B质量相等,实验中还需要测量的物理量有___________________________________________________________________________(并注明符号).
木块与桌面问的动摩擦因数可表示为μ=__________(用测量物理量的符号表示)
(2)符发现A释放后会撞到滑轮,请提出一个解决办法__________________________________________________________________________________________。参考答案:9.质量为m的汽车行驶在平直的公路上,在运动中所受阻力恒定。当汽车的加速度为a、速度为v时,发动机的功率是P1,则当功率是P2时,汽车行驶的最大速率为
。参考答案:10.实验证明:通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小为B=kI/r,式中常量k>0,I为电流强度,r为距导线的距离。在水平长直导线MN正下方,有一矩形线圈abcd通以逆时针方向的恒定电流,被两根轻质绝缘细线静止地悬挂着,如图所示。开始时MN内不通电流,此时两细线内的张力均为T0=3N;当MN通以强度为I1=1A电流时,两细线内的张力均减小为T1=2N;当MN内电流强度大小变为I2时,两细线内的张力均增大为T2=4N。则电流I2的大小为
A;当MN内的电流强度为I3=3A时两细线恰好同时断裂,则在此断裂的瞬间线圈的加速度大小为
g。(g为重力加速度)。参考答案:11.当每个具有5.0eV的光子束射人金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大初动能是1.5eV。为了使这种金属产生光电效应,入射光子的最低能量是_________eV。为了使从金属表面逸出的电子具有的最大初动能加倍,入射光子的能量是_________eV。参考答案:3.5、3.512.环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台.再严重下去,瓶装纯净空气也会上市.设瓶子的容积为500mL,空气的摩尔质量M=29×10-3kg/mol.按标准状况计算,NA=6.0×1023mol-1,试估算:①空气分子的平均质量是
kg
(保留两位有效数字)②一瓶纯净空气的质量是
kg(保留两位有效数字)③一瓶中约有
个气体分子?(保留两位有效数字)参考答案:13.某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为,天体的质量为(万有引力恒量为G).参考答案:解:卫星的周期T=.根据得,天体的质量M=.故答案为:,.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某研究学习小组用图甲所示的装置探究加速度与合力的关系。装置中的铝箱下端连接纸带,砂桶中可放置砂子以改变铝箱所受的外力大小,铝箱向上运动的加速度a可由打点计时器和纸带测出。现保持铝箱总质量m不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量进行多次实验,得到多组a、F值(F为力传感器的示数,等于悬挂滑轮绳子的拉力)。已知重力加速度为g,不计滑轮的重力。某同学根据实验数据画出了图乙所示的一条过坐标原点O的倾斜直线,其中纵轴为铝箱的加速度大小,横轴应为__________(用所给字母表示);当砂桶和砂的总质量较大导致a较大时,图线_______________(填选项前的字母)A.偏向纵轴
B.偏向横轴
C.仍保持原方向不变
D.斜率逐渐减小参考答案:F,C。15.(1)某同学利用如题6(1)甲图所示的装置测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上砝码盘。通过改变盘中砝码的质量,测得多组砝码的质量m和对应的弹簧长度,画出—图线,对应点已在图上标出,如题6(1)乙图所示。(重力加速度)①请你判断如果没有测量砝码盘的质量,
得到该弹簧的劲度系数,
得到该弹簧的原长。(均选填“能”或“不能”)②若已知砝码盘的质量为5g,则该弹簧的劲度系数为
。(结果保留3位有效数字)参考答案:①能
不能。不需要测定砝码盘的质量,由图线可测定该弹簧的劲度系数。由图线和题中告诉的条件是不能求出弹簧的原长。②3.44由图可知斜率为,从而求出了弹簧的劲度系数。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图直流电源的路端电压U=182V,金属板AB、CD、EF、GH相互平行、彼此靠近。它们分别和变阻器上触点a、b、c、d连接。ab、bc、cd段电阻之比为1∶2∶3。孔O1正对B和E,孔O2正对D和G,边缘F、H正对。一个电子以初速度m/s沿AB方向从A点进入电场,恰好穿过孔O1和O2后,从H点离开电场。金属板间的距离L1=2cm,L2=4cm,L3=6cm。电子质量kg,电荷量C。正对的两平行板间可视为匀强电场,求:
(1)各相对两板间的电场强度;(2)电子离开H点时的动能;(3)四块金属板的总长度(AB+CD+EF+GH)。参考答案:(1)三对正对极板间电压之比U1∶U2∶U3=Rab∶Rbc∶Rcd=1∶2∶3---------------1′板间距离之比L1∶L2∶L3=1∶2∶3故三个电场场强相等E==1516.67N/C---------------------------2′-(2)根据动能定理qU=mev2-mev
--------------------------2′电子离开H点时的动能Ek=mev+qU=3.64×10-17J------------------------2′(3)由于板间场强相等,则电子在竖直方向所受电场力不变,加速度恒定,可知电子做类平抛运动:竖直方向:L1+L2+L3=·t2
----------------------------------2′水平方向:x=v0t
-------------------------------------1′消去t解得x=0.12m-----------------------------------------2′四块金属板的总长度AB+CD+EF+GH=2x=0.24m------------------------2′-17.(20分)如图,某一新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道,管道的长为L、宽度为d、高为h,上下两面是绝缘板,前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S和定值电阻R相连。整个管道置于磁感应强度大小为B,方向沿z轴正方向的匀强磁场中。管道内始终充满电阻率为ρ的导电液体(有大量的正、负离子),且开关闭合前后,液体在管道进、出口两端压强差的作用下,均以恒定速率v0沿x轴正向流动,液体所受的摩擦阻力不变。(1)求开关闭合前,M、N两板间的电势差大小U0;(2)求开关闭合前后,管道两端压强差的变化Δp;(3)调整矩形管道的宽和高,但保持其它量和矩形管道的横截面S=dh不变,求电阻R可获得的最大功率Pm及相应的宽高比d/h的值。参考答案:(1)设带电粒子所带的电量为q,当其所受的洛仑兹力与电场力平衡时,U0保持恒定,有
①得
②(2)设开关闭合前后,管道两端压强差分别为p1、p2,液体所受摩擦阻力均为f,开关闭合后管道内液体受到安培力为F安,有
③④
⑤根据欧姆定律,有
⑥两导体板间液体的电阻
⑦由②③④⑤⑥⑦式得:
⑧(3)电阻R获得的功率为
⑨
P=R
⑩当时
电阻R获得最大功率
18.如图所示,在倾角为300足够长的光滑绝缘斜面的底端A点固定一电荷量为Q的正点电荷,在离A距离为S0的C处由静止释放某正电荷的小物块P(可看做点电荷)。已知小物块P释放瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。(1)求小物块所带电荷量q和质量m之比;(2)求
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