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江苏省南京市汽轮电子厂子弟学校2022年高三物理联考试题含解析一、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,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接上一个正弦交变电源,电压随时间变化规律如图乙所示。变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,R1为一定值电阻。下列说法中正确的是A.电压表示数为22V
B.当传感器R2所在处出现火警时,电压表的示数减小
C.当传感器R2所在处出现火警时,电流表的示数减小 D.当传感器R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变小参考答案:B2.两个相同的、质量分布均匀的金属球a和,分别固定于绝缘支座上,设两球质量均为,两球心间的距离为球半径R的3倍。若使它们带上等量异种电荷,所带电荷量的绝对值均为Q,则a、b两球之间的万有引力F引和库仑力F库的表达式正确的是A.,
B.,C.,
D.,参考答案:C3.如图所示,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动.在移动过程中,下列说法正确的是()A.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和B.F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和C.木箱克服重力做的功小于木箱增加的重力势能D.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和参考答案:A【考点】功能关系;机械能守恒定律.【分析】对木箱进行受力分析,找出在木箱运动中有哪些力做功,做什么功,同时结合功能关系找出能量之间的转化,由动能定理及机械能守恒可得出各功及能量之间的关系.【解答】解:在木箱移动过程中,受力分析如图所示.这四个力中,有重力、拉力和摩擦力做功.重力做负功使重力势能增加,摩擦力做负功产生热能.因为物体加速运动,根据动能定理,合力做的功等于动能的增量.而机械能等于动能与重力势能之和,故F做的功等于木箱增加的动能与重力势能以及克服摩擦力所做的功的和,所以BCD错误,A正确故选:A.4.如图所示,长为L.质量为m的两导体棒a.b,a被置在光滑斜面上,b固定在距a为x的同一水平面处,且a.b水平平行,设θ=450,a.b均通以大小为I的同向平行电流时,a恰能在斜面上保持静止.则b的电流在a处所产生的磁场的磁感应强度B的大小(
)A.
B.
C.
D.参考答案:
A5.如图所示,水平线a、b、c、d为匀强电场中的等差等势线,一个质量为m,电荷量绝对值为q的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两个点,已知该粒子在A点的速度大小为v1,在B点的速度大小为v2,且方向与等势线平行A、B连线长为L,连线与竖直方向的夹角为,不计粒子受到的重力,则A.该粒子一定带正电B.匀强电场的电场强度大小C.粒子在B点的电势能一定大于在A点的电势能D.等势线b的电势比等势线e的电勢高参考答案:BC【详解】A项:根据做曲线运动的物体受的合力指向曲线的内侧,由于不知道电场强度的方向,所以无法确定粒子的电性,故A错误;B项:在沿电场线方向的位移为:设A、B间的电势差为UAB,由动能定理得:,所以,故B正确;C项:根据做曲线运动的物体受的合力指向曲线的内侧可知,粒子受的电场力方向向上,所以粒子从A到B过程中电场力做负功,电势能增大,故C正确;D项:根据题意可知判断粒子受到的电场力方向,但无法确定电场线的方向,所以无法确定等势面的电势的高低,故D错误。故选:BC。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用L、g表示),]其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。(结果都保留两位有效数字)参考答案:
0.70m/s
0.88m/s7.如图所示,在距水平地面高均为0.4m处的P、Q两处分别固定两光滑小定滑轮,细绳跨过滑轮,一端系一质量为mA=2.75kg的小物块A,另一端系一质量为mB=1kg的小球B.半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,且与两滑轮在同一竖直平面内,小球B套在轨道上,静止起释放该系统,则小球B被拉到离地0.225m高时滑块A与小球B的速度大小相等,小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时的速度大小为4m/s.参考答案::解:当绳与轨道相切时滑块与小球速度相等,(B速度只沿绳),由几何知识得R2=h?PO,所以有:h===0.225m.小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时,A物的速度为零,即vA=0,对系统,由动能定理得:
mAg[﹣(PO﹣R)]=mBgR+代入数据解得:vB=4m/s故答案为:0.225m,48.如图所示,是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则大齿轮边缘的线速度为
,自行车前进的速度为
。参考答案:
,
9.已知在标准状况下水蒸气的摩尔体积为V,密度为ρ,每个水分子的质量为m,体积为V1,请写出阿伏伽德罗常数的表达式NA=(用题中的字母表示).已知阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol﹣1,标准状况下水蒸气摩尔体积V=22.4L.现有标准状况下10L水蒸气,所含的分子数为2.7×1021个.参考答案:解:阿伏伽德罗常数:NA==;10L水蒸气所含分子个数:n=NA=×6.0×1023=2.7×1021个;故答案为:;2.7×1021个.10.质量为2kg的物体静止于光滑水平面上,现受到一水平力F的作用开始运动.力F随位移s变化如图所示.则物体位移为8m时的动能为______J,该过程经历的时间为_____s.参考答案:1811.(选修3-4)(6分)根据麦克斯韦电磁场理论,如果在空间某区域有周期性变化的电场,这个变化的电场就会在周围产生
.不同波段的电磁波具有不同的特性,如红外线具有明显的
效应,紫外线具有较强的
效应.参考答案:答案:周期性变化的磁场(2分)
热(2分)
荧光(2分)12.(1)我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(M)两个因素有关。要研究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是
(2)某同学的实验方案如图所示,她想用砂桶的重力表示小车受到的合外力F,为了减少这种做法而带来的实验误差,她先做了两方面的调整措施:a:用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,目的是
。b:使砂桶的质量远小于小车的质量,目的是使拉小车的力近似等于
。(3)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:A、利用公式计算;B、根据利用逐差法计算。两种方案中,你认为选择方案_________比较合理。(4)下表是该同学在“保持小车质量M不变,探究a与F的关系”时记录了实验数据,且已将数据在下面的坐标系中描点,做出a-F图像;由图线求出小车的质量等于
kg(保留二位有效数字)参考答案:(1)控制变量法;(或先保持M不变,研究a与F的关系;再保持F不变,研究a与M的关系);(2)a.平衡摩擦力;b.砂桶的重力;(3)B
;(4)0.49Kg—0.50Kg
;13.
(4分)已知地球半径为6.4×106m,又知月球绕地球的运动可近似看作为匀速圆周运动,则可估算出月球到地球的距离为________m。(结果只保留一位有效数字)参考答案:
答案:4.0×108m三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)某同学在做“测定匀变速直线运动的加速度”实验时,从打下的若干纸带中选出了如图所示的一条(每两点间还有4个点没有画出来),图中上部的数字为相邻两个计数点间的距离。打点计时器的电源频率为50Hz。由这些已知数据计算:①该匀变速直线运动的加速度a=_______m/s2。②与纸带上D点相对应的瞬时速度v=______m/s。(答案均要求保留3位有效数字)
参考答案:
答案:①1.93。②1.18(答案均要求保留3位有效数字)15.某同学测量阻值约为的电阻,现备有下列器材:A.电流表(量程,内阻约为);B.电流表(量程,内阻约为);C.电压表(量程,内阻约为);
D.电压表(量程,内阻约为);E.直流电源(,允许最大电流);
F.滑动变阻器(最大阻值,额定功率);G.电键和导线若干。(1)电流表应选
,电压表应选
(2)设计出该实验的电路图参考答案:(1)(4分)B
C
(2)(4分)电路图如图电流表应采用内接的方法;滑动变阻器应采用分压式接法.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,横截面为圆(半径为R)的柱体放在水平地面上,一根匀质木棒OA长为3R,重为G。木棒的O端与地面上的铰链连接,木棒搁在柱体上,各处摩擦均不计。现用一水平推力F作用在柱体竖直面上,使柱体沿着水平地面向左缓慢移动。问:(1)当木棒与地面的夹角θ=30°时,柱体对木棒的弹力多大?(2)当木棒与地面的夹角θ=30°时,水平推力F多大?参考答案:解析:(1)利用力矩平衡:
(3分)解得:N=0.75G
(2分)(2)柱体为研究对象,由平衡条件:F=Nsinθ
(3分)F=0.375G
(2分)17.(14分)在足够大的绝缘光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg、带电量q=1.0×10-10C的带正电的小球,静止在O点。以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy。在t0=0时突然加一沿x轴正方向、大小E1=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动。在t1=1.0s时,所加的电场突然变为沿y轴正方向、大小E2=2.0×106V/m的匀强电场。在t2=2.0s时所加电场又突然变为另一个匀强电场E3,使小球在此电场作用下在t3=3.0s时速度变为零。求:(1)在t1=1.0s时小球的速度v1的大小;(2)在t2=2.0s时小球的位置坐标x2、y2;(3)匀强电场E3的大小;(4)请在图的坐标系中绘出该小球在这3s内的运动轨迹。
参考答案:解析:
(1)a1=
=m/s2=0.2m/s2
v1=a1·Δt1=0.2×1.0m/s=0.2m/s
(2)x2=a1Δt12+v1Δt2=×0.2×1.02m+0.2×0.1m=0.3m
y2=a2Δt22=×0.2×1.02m=0.1m
(3)v22=2v12,v2=v1=×0.2m/s=0.28m/s
a3==
m/s2=0.28m/s2
E3===2.8×10-6V/m
(4)运动轨迹如图:18.如图所示,质量m=2t的汽车,以v=15m/s的速度在水平路面上匀速行驶,紧急刹车后经t=2s停止运动.假设
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