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文档简介
2022-2023学年四川省成都市金堂县赵家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.如图甲所示,两平行正对的金属板A、B间加有如图1-12乙所示的交变电压,一重力可忽略不计的带正电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t0时刻释放该粒子,粒子会时而向A板运动,时而向B板运动,并最终打在A板上.则t0可能属于的时间段是()A.0<t0<B.<t0<C.<t0<TD.T<t0<参考答案:B2.质量为50kg的消防员两脚各用750N水平蹬力,恰在两竖直墙之间匀速下滑,在离地面6m处改做匀减速运动,经过2s后到达地面时速度恰减为零,则该时两脚的水平蹬力至少为(重力加速度g取10m/s2)
(
)(A)900N,
(B)925N,
(C)950N,
(D)975N。参考答案:D3.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并沿水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度大小合适,螺丝帽恰好不下滑。假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转动塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是
AA.螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡B.螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心C.此时手转动塑料管的角速度ω=D.若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动参考答案:A4.(单选)如图,两根平行放置的长直导线a和b通有大小分别为I和2I、方向相同的电流,导线b受到的磁场力大小为F,当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,导线b受到的磁场力为零,则此时a受到的磁场力大小为()A.B.FC.D.2F参考答案:考点:平行通电直导线间的作用.分析:根据题意对导线进行受力分析,然后由安培力公式、力的合成方法分析即可求解.解答:解:物体间力的作用是相互的,物体间的相互作用力大小相等,方向相反,b受到的磁场力为F,则a受到的磁场力也为F,如图1所示;当加入匀强磁场后,b受到的磁场力为零,如图2所示,则F=F2,F2=2BIL=F,F1=BIL=F,则a受到的合力F合=F+F1=F+F=F;故选:C.点评:对导线正确受力分析,熟练应用力的合成方法即可正确解题,注意牛顿第三定律的应用,同时当心电流的大小不一,但相互作用力大小相等.5.(单选)如图所示,在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F的作用下,以加速度a向右做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度大小分别为a1和a2,则A.a1=a2=0
B.a1=a,a2=0
C.a1=a,
D.a1=a,参考答案:【知识点】牛顿第二定律.C2【答案解析】D解析:在F作用下,整体的加速度为:a=,隔离对A分析,弹簧的弹力为:F弹=m1a=,撤去F后,隔离对A分析,有:a1==a,隔离对B分析,有:aB=,故D正确,A、B、C错误.故选:D.【思路点拨】根据牛顿第二定律,运用整体隔离法求出弹簧的弹力大小,撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律分别求出A、B的加速度大小.本题考查了牛顿第二定律的瞬时问题,知道撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律进行求解.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学设计了如下实验方案用来‘验证牛顿运动定律’:
(1)如图甲所示,将木板有定滑轮的一端垫起,把滑块通过细绳与带夹的重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤下夹一纸带,穿过打点计时器。调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动。
(2)如图乙所示,保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板上靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之由静止开始加速运动。打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,打出的纸带如图丙所示,A,B,C,D,E是纸带上五个计数点。
①图乙中滑块下滑的加速度为_______。(结果保留两位有效数字)
②若重锤质量为m,滑块质量为M,重力加速度为g,则滑块加速下滑受到的合力为________。
③某同学在保持滑块质量不变的情况下,通过多次改变滑块所受合力,由实验数据作出的a-F,图象如图丁所示,则滑块的质量为______kg.(结果保留两位有效数字)参考答案:7.如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径R=3r,现在进行倒带,使磁带绕到A轮上.倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮,经测定,磁带全部绕到A轮上需要时间为t,从开始倒带到A、B两轮的角速度相等的过程中,磁带的运动速度
(填“变大”、“变小”或“不变”),所需时间
(填“大于”、“小于”或“等于”).参考答案:变大;大于.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】主动轮和从动轮边缘上的点线速度相等,A的角速度恒定,半径增大,线速度增大,当两轮半径相等时,角速度相等.【解答】解:在A轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,随着磁带的倒回,A的半径变大,根据v=rω,知A线速度增大,若磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,由于A线速度越来越大,倒回前一半磁带比倒回后一半磁带所用时间要长,即A、B两轮的角速度相等所需要的时间大于.故答案为:变大;大于.8.如图所示,A、B两点相距0.1m,AB连线与电场线的夹角θ=60°,匀强电场的场强E=100V/m,则A、B间电势差UAB=____V。参考答案:-5V
由图示可知,BA方向与电场线方向间的夹角为:θ=60°,BA两点沿电场方向的距离为:d=Lcosθ,BA两点间的电势差为:UBA=Ed=ELcosθ=100V/m×0.1m×cos60°=5V,故AB间的电势差为:UAB=-UBA=-5V。故选。9.某同学做了如图所示的探究性实验,U形管左口管套有一小气球,管内装有水银,当在右管内再注入一些水银时,气球将鼓得更大。假设封闭气体与外界绝热,则在注入水银时,封闭气体的体积________,压强________,温度________,内能_______。(填“增大”、“减小”、“升高”、“降低”或“不变”)参考答案:减小增大升高增大注入水银,封闭气体的压强变大,水银对气体做功,气体体积减小,由于封闭气体与外界绝热,所以气体内能增大,温度升高。10.(1)打点计时器所用电源为___交流电___,当电源频率为50Hz,每隔__s打一个点,实验时放开纸带与接通电源的先后顺序是先_接通电源后释放纸带__。(2)某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,他已在每条纸带上按每5个点取好一个计数点,即两计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点先后编为0,1,2,3,4,5。由于不小心,几条纸带都被撕断了,如图所示,请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应该是_____,打A纸带时,物体的加速度大小是_____m/s2。参考答案:0.02_C
0.6_11.若元素A的半衰期为3天,元素B的半衰期为2天,则相同质量的A和B,经过6天后,剩下的元素A、B的质量之比mA∶mB为
.
参考答案:2:112.一卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为v,若地球质量为M,引力常量为G,则该卫星的圆周运动的半径R为
;它在1/6周期内的平均速度的大小为
。参考答案:;13.如图所示,一列简谐横波沿+x方向传播.已知在t=0时,波传播到x轴上的B质点,在它左边的A质点位于负最大位移处;在t=0.6s时,质点A第二次出现在正的最大位移处.
①这列简谐波的波速是
m/s.②t=0.6s时,质点D已运动的路程是
m.参考答案:(1)①
5;
②
0.1三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“测定直流电动机的效率”实验中,用左下图所示的电路测定一个额定电压为6V、额定功率为3W的直流电动机的机械效率。(1)根据电路图完成实物图的连线;(2)实验中保持电动机两端电压U恒为6V,重物每次匀速上升的高度h均为1.5m,所测物理量及测量结果如下表所示:实验次数12345电动机的电流I/A0.20.40.60.82.5所提重物的重力Mg/N0.82.04.06.06.5重物上升时间t/s1.41.652.12.7∞
计算电动机效率η的表达式为________(用符号表示),前4次实验中电动机工作效率的平均值为________。(3)在第5次实验中,电动机的输出功率是________;可估算出电动机线圈的电阻为________Ω。参考答案:(1)(2分)如右图
(2)(2分),(2分)74%(3)(2分)0,(2分)2.415.某实验小组利用如题6(2)图甲所示的装置探究功和动能变化的关系,他们将宽度为d的挡光片固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与砝码盘相连,在水平桌面上的A、B两点各安装一个光电门,记录小车通过A、B时的遮光时间,小车中可以放置砝码。(Ⅰ)实验中木板略微倾斜,这样做目的是()A.为了使释放小车后,小车能匀加速下滑B.为了增大小车下滑的加速度C.可使得细线拉力做的功等于合力对小车做的功D.可使得小车在未施加拉力时能匀速下滑(Ⅱ)实验主要步骤如下:①将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车及小车中砝码的质量之和为,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B时的遮光时间分别为、,则小车通过A、B过程中动能的变化量ΔE=_______(用字母、、、d表示)。②在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复①的操作。③如题6(2)图乙所示,用游标卡尺测量挡光片的宽度d=_______cm。Ⅲ)下表是他们测得的多组数据,其中是小车及小车中砝码质量之和,|v-v|是两个速度的平方差,可以据此计算出动能变化量ΔE,F是砝码盘及盘中砝码的总重力,W是F在A、B间所做的功。表格中ΔE3=_______,W3=__________(结果保留三位有效数字)。次数/kg|v-v|/(m/s)2ΔE/JF/NW/J10.5000.7600.1900.4000.20020.5001.650.4130.8400.42030.5002.40ΔE31.220W341.0002.401.202.4201.2151.0002.841.422.8601.43(Ⅳ)若在本实验中没有平衡摩擦力,假设小车与水平长木板之间的动摩擦因数为。利用上面的实验器材完成实验,保证小车质量不变,改变砝码盘中砝码的数量(取绳子拉力近似为砝码盘及盘中砝码的总重力),测得多组m、、的数据,并得到m与的关系图像。已知图像在纵轴上的截距为b,直线PQ的斜率为k,A、B两点的距离为s,挡光片的宽度为d,求解=_______(用字母b、d、s、k、g表示)。参考答案:CD①。在A点的速度为:,B点的速度为,动能的变化为:。从而得出答案。③0.550cm。由图可读出:挡光板的宽度为。0.600J
0.610J。由表中数值可递推出和的值分别为:0.600J和0.610J。根据动能定理列方程可得:,由此可递推出。得出本题的答案。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在离地h高处以初速v0沿竖直方向下抛一球,设球击地反弹时机械能无损失,不计空气阻力,重力加速度为g,则此球击地后回跳的最大高度是多少?参考答案:H=h+17.如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置。将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为g)(1)求小物块下落过程中的加速度大小;(2)求小球从管口抛出时的速度大小;(3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于.参考答案:(1)设细线中的张力为T,根据牛顿第二定律
°=且解得:
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