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浙江省宁波市奉化莼湖中学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.如图,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线,用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路.由图象可知(
)A、电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω
B、电阻R的阻值为lΩC、电源的输出功率为2W
D、电源的效率为66.7%参考答案:ABD由图象Ⅱ可知,外电阻R==Ω=1Ω,故B正确.由图象Ⅰ可知,电源电动势E=3.0V,短路电流I短=2.0A,电源内阻r==Ω=
0.5Ω,故A正确.由两图象的交点坐标,可得电源的路端电压为2V,干路电流为2A,电源的输出功率为P=UI=2×2W=4W,故C错误.由两图象的交点坐标,可得电阻两端的电压为2V,电源的效率为=66.7%,故D正确.故选ABD.2.下列说法中正确的是().A.做曲线运动的质点速度一定改变,加速度可能不变B.质点做平抛运动,速度增量与所用时间成正比,方向竖直向下C.质点做匀速圆周运动,它的合外力总是垂直于速度D.质点做圆周运动,合外力等于它做圆周运动所需要的向心力参考答案:ABC3.一带电小球在空中由点运动到点的过程中,受重力和电场力作用。若重力做功,电场力做功,则小球的(
)
A.重力势能增加
B.电势能增加C.动能减少
D.机械能增加参考答案:AD4.负点电荷Q固定在正方形的一个顶点上,带电粒子P仅在该电荷的电场力作用下运动时,恰好能经过正方形的另外三个顶点a、b、c,如图所示,则 A.粒子P带负电 B.a、b、c三点的电势高低关系是 C.粒子P由a到b电势能增加,由b到c电势能减小 D.粒子P在a、b、c三点时的加速度大小之比是2:1:2参考答案:BCD粒子P仅受电场力作用,轨迹弯曲方向跟电场力方向一致,故粒子P带正电,A错误。沿电场线方向电势降低,故,B正确。粒子P由a到b,电场力做负功,电势能增加;由b到c,电场力做正功,电势能减小,C正确。电场力,故粒子P在a、b、c三点时的加速度大小之比是2:1:2,D正确。5.(单选)在如图所示的足够大匀强磁场中,两个带电粒子以相同方向垂直穿过虚线MN所在的平面,一段时间后又再次同时穿过此平面,则可以确定的是() A.两粒子一定带有相同的电荷量 B. 两粒子一定带同种电荷 C.两粒子一定有相同的比荷 D. 两粒子一定有相同的动能参考答案:考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,根据题意应用周期公式分析答题.解答: 解:粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:T=,两个带电粒子以相同方向垂直穿过虚线MN所在的平面,一段时间后又再次同时穿过此平面,两粒子在磁场中运动时间都为半个周期,它们的运动时间相同,说明它们的周期相同,由于两粒子在同一磁场中做圆周运动,磁感应强度B相同,由T=可知,两粒子一定有相同的比荷,无法确定它们的电荷量、电性、动能是否相同,故ABD错误,C正确;故选:C.点评: 本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、应用周期公式即可正确解题.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.现在,科学家们正在千方百计地探寻“反物质”。所谓“反物质”,是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和电量,但电性相反。如反α粒子的符号可表示为-24He.正、反粒子相遇时会因相撞结合成光子,放出巨大的能量,这就是所谓的“湮灭”现象.若正、负电子相撞后湮灭成两个频率相同的光子,已知电子的电荷量为e、质量为m,电磁波在真空中的传播速度为c.则可求得所生成的光子的波长
.参考答案:7.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块速度的大小是
m/s,木板和物块最终的共同速度的大小是
m/s。参考答案:
0.8
8.如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有
▲
的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为
▲
。参考答案:各向异性
引力9.(1)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为υ0,当用频率为2υ0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为
。当照射光的频率继续增大时,则逸出功
(填“增大”“减小”或“不变”)(2)如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界。在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质(镭),发生α衰变生成新核Rn(氡)。放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的α粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m。①试写出Ra的衰变方程;②求衰变后Rn(氡)的速率.(质子、中子的质量为1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)参考答案:(1)hv0
(2分)
不变
(2分)(2)①
②对α粒子
动量守恒得
10.(1)如图甲所示为某校兴趣小组通过电流传感器和计算机来测电源电动势和内阻实验电路,其中R0为定值,电阻R为可调节的电阻箱,电流传感器与计算机(未画出)相连,该小组成员通过实验记录下电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图乙所示图象,则该图象选取了___为纵坐标,由图乙中图线可得到该电源的电动势为____V;(2)现由三个规格相同的小灯泡,标出值为“2.5V、0.6A”,每个小灯泡的I-U特性曲线如图丙所示,将它们与图甲中电源按图丁所示的电路相连,闭合开关后,A灯恰好正常发光,则电源的内阻r=_____Ω,图甲中定值电阻R0=__Ω.参考答案:
(1).
(2).4.5
(3).2.5
(4).2(1)由电路图可知,本实验采用电流表与电阻箱串联的方式进行实验,由闭合电路欧姆定律可知:
变形可得:故纵坐标应选取;
由图可知,图象的斜率;
解得:E=4.5V;r+R=4.5
(2)A灯泡正常发光,故电压为2.5V,电流I=0.6A;两并联灯泡电流I'=0.3A,则电压U’=0.5V;故路端电压U=2.5+0.5=3V;电流为0.6A;
由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir
代入数据解得;
则可知R0=2Ω
点睛:本题考查测量电动势和内电阻的实验以及灯泡伏安特性曲线的应用,要注意明确闭合电路欧姆定律的应用,同时注意灯泡内阻随沉默温度的变化而变化,故只能根据图象分析对应的电压和电流,不能利用欧姆定律求解灯泡电阻.11.某同学在探究摩擦力的实验中采用了如图所示的操作,将一个长方体木块放在水平桌面上,然后用一个力传感器对木块施加一个水平拉力F,并用另外一个传感器对木块的运动状态进行监测,表1是其记录的实验数据。木块的重力为10.00N,重力加速度g=9.80m/s2,根据表格中的数据回答下列问题(结果保留3位有效数字):
表1实验次数运动状态水平拉力F/N1静止3.622静止4.003匀速4.014匀加速5.015匀加速5.49(1)木块与桌面间的滑动摩擦力Ff=
N;(2)木块与桌面间的动摩擦因数
;(3)实验次数5中监测到的加速度
m/s2.参考答案:当物体做匀速运动的时候,拉力等于摩擦力,在根据,就可以求出摩擦因数。在第5次监测中利用牛顿第二定律可以求出加速度的大小。12.飞机着陆后做匀减速运动,初速度为60m/s,加速度大小为10m/s2,则飞机着陆后8s内的位移是
m。参考答案:180m13.某同学用烧瓶与玻璃管等器材制作了如图所示的简易测温装置,他用一小滴水银(即忽略水银产生的压强)封闭一定质量的气体,并将竖直管如图细分100个等分刻度。该同学将两天的数据记录在下表内。观察时间第一天第二天6:008:0010:0012:006:008:0010:00实际温度(°C)810111381012水银滴所在刻度24343949213039(1)由第一天数据推断,该测温装置能测量的最高温度为________°C。(2)(多选)发现第二天与第一天在同温下水银滴所在刻度不一致,分析产生此现象的原因可能是(
)(A)外界大气压变大
(B)外界大气压变小(C)烧瓶内气体质量减小
(D)测量时整个装置倾斜参考答案:(1)(2分)23.2(2)(4分)AC三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,在“有固定转动轴物体的平衡条件”实验中,调节力矩盘使其平衡,弹簧秤的读数为
N。此时力矩盘除受到钩码作用力F1、F2、F3和弹簧拉力F4外,主要还受到
力和
力的作用。如果每个钩码的质量均为0.1kg,盘上各圆半径分别是0.05m、0.10m、0.15m、0.20m(取g=10m/s2),则F2的力矩是
N·s,有同学在做实验时,发现顺时针力矩之和与逆时针力矩之和存在较大差距,检查发现读数和计算均无差错,请指出造成这种差距的一个可能原因,并提出简单的检验方法(如图所示,将答案填在下表空格中),
可能原因检验方法例力矩盘面没有调整到竖直用一根细线挂一钩码靠近力矩盘面,如果细线与力矩盘面间存在一个小的夹角,说明力矩盘不竖直答
参考答案:答案:1.9(1.8~2.0均可)
重
支持
0.1
可能原因检验方法答轮轴摩擦力太在安装力矩盘后,轻轻转动盘面,如果盘面转动很快停止,说明摩擦力太大或力矩盘重心没有在中心安装力矩盘后,在盘的最低端做一个标志,轻轻转动盘面,如果标志始终停在最低端,说明重心在这个标志和中心之间15.(9分)有同学利用如图的装置来验证力的平行四边形定则:在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个勾码的重量相等,当系统达到平衡时,根据勾码个数读出三根据绳子的拉力TOA、TOA和TOA,回答下列问题:(1)改变勾码个数,实验能完成的是(
)A.勾码的个数N1=N2=2,N3=4
B.勾码的个数N1=N3=3,N2=4
C.勾码的个数N1=N2=N3=4D.勾码的个数N1=3,N2=4,N3=5
(2)在拆下勾码和绳子前,最重要的一个步骤是(
)A.标记结点O的位置,并记录OA、OB、OC三段绳子的方向.B.量出OA、OB、OC三段绳子的长度C.用量角器量出三根绳子之间的夹角D.用天平测出勾码的质量
(3)在作图时,你认为下图中图
是正确的.(填“甲”或“乙”)
参考答案:答案:(1)BCD(3分);(2)A(3分);(3)甲(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在水平桌面上叠放着一质量为mA=2.0kg的薄木板A和质量为mB=3.0kg的金属块B,A的长度l=2.0m.B上有轻线绕过定滑轮与质量为mC=1.0kg的物块C相连,A与B以及桌面与A之间的滑动摩擦因数均=0.2,最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力.忽略滑轮质量及与轴间的摩擦.起始时令各物体都处于静止状态,绳被拉直,B位于A的左端(如图),然后放手,求经过多长时间t后B从A的右端脱离(设A的右端距滑轮足够远)(取g=10m/s2).参考答案:由17.如图所示,C、D为两平行金属板,C板带正电,D板带负电,C、D间加有电压U=2.0×102V。虚线E为匀强磁场中的分界线,B1=B2=1.0×10-2T,方向相反。虚线F为过点O3的一条虚线,C、D、E、F相互平行,依次相距d=10m。现在金属板中点O1由静止释放一质量m=1.0×10-12kg、电荷量q=1.0×10-8C的粒子,粒子被电场加速后穿过小孔O2,再经过磁场B1、B2偏转后,通过点O3。不计粒子重力(计算结果保留两位有效数字)(1)求粒子从O1到O3点的运动时间;(2)若自粒子穿过O2开始,右方与虚线F相距40m处有一与之平行的挡板G正向左以速度匀速移动,当与粒子相遇时粒子运动方向恰好与挡板平行,求的大小.参考答案:(1)加速过程
…………1分在磁场中偏转
…………1分由以上二式解得…………1分由几何关系…………1分…………2分(公式1分,结果1分)(2)板G的移动时间为…………2分移动的距离为: ………2分移动的速度为:…………2分18.随着科学技术的发展,磁动力作为一种新型动力系统已经越来越多的应用于现代社会,如图13所示为电磁驱动装置的简化示意图,两根平行长直金属导轨倾斜放置,导轨平面与水平面的夹角为q,导轨的间距为L,两导轨上端之间接有阻值为R的电阻。质量为m的导体棒ab垂直跨接在导轨上,接触良好,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=tanθ,导轨和导体棒的电阻均不计,且在导轨平面上的矩形区域(如图
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