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2021-2022学年广东省汕头市澄海上都初级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1.一种海浪发电机的气室如图所示。工作时,活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。(1)下列对理想气体的理解,正确的有

。A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体C.一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关D.在任何温度、任何压强下,理想气体都遵循气体实验定律(2)压缩过程中,两个阀门均关闭。若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104J,则该气体的分子平均动能

(选填“增大”、“减小”或“不变”),活塞对该气体所做的功

(选填“大于”、“小于”或“等于”)3.4×104J。(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27℃,体积为0.224m3,压强为1个标准大气压。已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1。计算此时气室中气体的分子数。(计算结果保留一位有效数字)

参考答案:2.质量为2kg的物体,放在动摩擦因数为0.1的水平面上,在水平拉力的作用下,由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,则(

)A.此物体在AB段做匀加速直线运动

B.此物体在AB段做匀速直线运动C.此物体在OA段做匀加速直线运动

D.此物体在OA段做匀速直线运动参考答案:BC3.(单选)如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a。高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x关系的是(

)参考答案:B4.花样滑冰又被称为“冰上芭蕾”,这个运动的特点就是在音乐的伴奏下运动员完成一系列富有艺术性的动作,在2010年温哥华冬奥运上,我国花样滑冰选手申雪、赵宏博以216.57分的高分一举夺得了双人滑的冠军,实现了中国花样滑冰的一个重大突破.在双人滑的比赛中,有一组运动员出场后,在滑冰表演刚开始时他们静止不动,随着优美的音乐响起在相互猛推一下之后他们分别向相反方向运动.假定两人与冰面间的动摩擦因数相同,已知女运动员在冰上滑行的距离比男运动员远,则(

)A.在推的过程中,女运动员推男运动员的力等于男运动员推女运动员的力B.在推的过程中,女运动员推男运动员的时间小于男运动员推女运动员的时间C.在刚分开时,女运动员的初速度大小大于男运动员的初速度大小D.在刚分开时,女运动员的加速度大小小于男运动员的加速度大小参考答案:AC5.(单选题)平行板电容器与电动势为E0的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则(

A.带电油滴将沿竖直方向向上运动B.P点的电势将降低C.带电油滴的电势能将减小D.极板所带电荷量将增大参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图。A为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。C为小车的车轮,B为与C同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮B上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为30cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为vb,(c)图对应的车速为vc。(1)分析两幅图像,可以推知:vb_________vc(选填“>”、“<”、“=”)。(2)根据图(c)标出的数据,求得车速vc=__________________km/h。参考答案:⑴<;

⑵18π或56.5。7.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮,木板上有一滑块,其一端与

电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。

(1)下图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如下图所示。根据图中数据计算的加速度a=

(保留三位有效数字)。(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有

。(填入所选物理量前的字母)

A.木板的长度

B.木板的质量m1

C.滑块的质量m2

D.托盘和砝码的总质量m3

E.滑块运动的时间t

(3)滑块与木板间的动摩擦因数

(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)。与真实值相比,测量的动摩擦因数

(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:8.据报道:1978年澳大利亚科学家利用5m长的电磁轨道炮,将质量为3.3g的弹丸以5.9km/s的高速发射获得成功。假设弹丸在轨道炮内做匀加速直线运动,弹丸所受的合力为_________N。如果每分钟能发射6颗弹丸,该电磁轨道炮的输出功率约为_____W。参考答案:1.15×104

N;

5.74×103

W。9.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则波传播的速度为_____m/s,t=0.15s时质点P的运动方向沿y轴_________方向(填“正”或“负”)。参考答案:40

10.(6分)在操场上,两同学相距L为10m左右,在东偏北、西偏南11°的沿垂直于地磁场方向的两个位置上,面对面将一并联铜芯双绞线,象甩跳绳一样摇动,并将线的两端分别接在灵敏电流计上。双绞线并联后的电阻R为2Ω,绳摇动的频率配合节拍器的节奏,保持f=2Hz。如果同学摇动绳子的最大圆半径h=1m,电流计的最大值I=3mA。(1)磁感应强度的数学表达式B=

。(用R,I,L,f,h等已知量表示)试估算地磁场的磁感应强度的数量级

T。(2)将两人的位置改为与刚才方向垂直的两点上,那么电流计的读数

。参考答案:

答案:(1)IR/2πLhf;10-5T;(2)0。11.一小球在桌面上做匀加速直线运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球运动过程中在每次曝光时的位置,并将小球的位置编号,得到的照片如图所示.由于底片保管不当,其中位置4处被污损.若已知摄影机连续两次曝光的时间间隔均为1s,则利用该照片可求出:小球运动的加速度约为________m/s2.位置4对应的速度为________m/s,能求出4的具体位置吗?________.求解方法是:____________________(不要求计算,但要说明过程).参考答案:3.0×10-2(2.8×10-2~3.1×10-2均可)9×10-2能利用(x5-x4)-(x4-x3)=aT2可以求出位置4的具体位置(其他方法合理均可)

12.当光照射到光敏电阻上时,光敏电阻的阻值

(填“变大”、“不变”或“变小”)。半导体热敏电阻是利用半导体材料的电阻率随

变化而改变的特性制成的。

参考答案:答案:变小;温度解析:光敏电阻和热敏电阻均为半导体材料的电阻,半导体材料的电阻率随温度升高而减小。

13.如图所示,木板质量为M,长度为L,小木块质量为m,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M和m连接,小木块与木板间的动摩擦因数为?.开始时木块静止在木板左端,现用水平向右的力将m拉至右端,拉力至少做功为.

参考答案:μmgL

三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学想利用滑块在倾斜气垫导轨上的运动来验证动能定理.如图所示,测量步骤如下:(1)将长为L、原来已调至水平的气垫导轨的左端垫高H,在导轨上间距为l的两点处分别安装光电门P1和P2.(2)用游标卡尺测量滑块上遮光条的宽度d.(3)接通气源及光电计时器,将滑块从导轨左端自由释放.测得滑块分别通过两个光电门时遮光时间为△t1和△t2.阅读上面的实验步骤回答下列问题:(1)写出本实验验证动能定理的原理式2g=(用测出的物理量表示)(2)实验所用滑块的质量m=600g,其他数据如下L=1.5m,H=10cm,l=50cm,则实验中外力所做的功为0.2J.(g=10m/s2)(3)写出减小实验系统误差的一种措施适当提高滑块的初始位置,增大滑块通过光电门的速度.参考答案:解:(1)合外力做功即为重力所做的功为:W=mgh=mglsinθ=mgl,动能的增加量为:,由W=△EK得验证动能定理的原理式为:2g=(2)代入数据可得合外力做功为:W=mgl=0.6×=0.2J(3)误差来源来自于滑块速度的近似处理,可以适当提高滑块的初始位置,增大滑块通过光电门的速度或减小遮光条的宽度.故答案为:(1)2g=;(2)0.2J;(3)适当提高滑块的初始位置,增大滑块通过光电门的速度.15.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,该油酸膜的面积是

m2;若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是4×10-6mL,则油酸分子的直径是▲

m.(上述结果均保留1位有效数字)参考答案:8×10-3

(2分)

5×10-10

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一质量为的小孩子站在电梯内的体重计上。电梯从0时刻由静止开始下降,在0到6s内体重计示数F的变化如图所示。试问:在这段时间内电梯下降的高度是多少?取重力加速度。参考答案:解析:由图可知,在第一段时间内,电梯向下匀加速运动,,(2分)解得

,(1分)电梯下降的高度

;(2分)在第二段时间内,F/N

电梯向下匀速运动,速度为,下降高度;(2分)在第三段时间内,电梯向下匀减速运动,,(2分)解得

,(1分)下降高度

(1分)所以,在整个过程中,电梯下降的总高度为

。(1分)17.如图所示,水平放置的光滑平行金属轨道,电阻不计,导轨间距为L=2m,左右两侧各接一阻值为R=6Ω的电阻.两轨道内存垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,一质量为m、电阻为r=2Ω的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.2v+3(N)(v为金属棒速度)的水平外力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,用电压表测得电阻两端电压随时间均匀增大.(1)请推导说明金属棒做什么性质的运动.(2)求磁感应强度B的大小.参考答案:解:(1)设金属棒左右两侧电阻阻值分别为R1、R2,则R1、R2的等效电阻为R==3Ω,设电阻两端电压为U、U随t的变化关系为U=kt,导体棒切割磁感线产生的感应电动势为E,通过导体棒的电流为I,导体棒所受安培力大小为FA,则:U=E﹣IrE=BLvI=解得:U=0.6BLv,结合U=kt可得:0.6BLv=kt,v∝t,故金属棒做初速度为零的匀加速直线运动(2)取金属棒为研究对象,根据牛顿第二定律可得:F﹣FA=maFA=BIL=0.2B2L2v解得:0.2v+3﹣0.2B2L2v=ma因导体棒做匀加速,故a与v无关,即:0.2v=0.2B2L2v解得:B==0.5T答:(1)金属棒做初速度为零的匀加速直线运动(2)磁感应强度B的大小为0.5T【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【分析】(1)根据闭合电路欧姆定律、感应电动势计算公式、可得出电阻两端电压U与速度v的大小关系,结合题意可知v∝t,即金属棒做初速度为零的匀加速直线运动(2)根据金属棒的受力情况结合安培力的计算公式,由牛顿第二定律可求出加速度a与速度v的关系,因金属棒做匀加速直线运动,故a与v无关,由此可计算出磁感应强度B

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