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四川省绵阳市三台县城南中学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.(单选)如图所示,一物块从弹簧正上方A处由静止下落,然后压缩弹簧至最低点,在此过程中物块的最大加述度为a1,物块动能最大时弹簧的弹性势能为Ep1,,若该物块从A正上方的B处由静止下落,最大加速度为a2,物块动能最大时弹簧的弹性势能为Ep2,不计空气阻力,则有参考答案:A2.如图所示,矩形闭合金属框abcd的平面与匀强磁场垂直,若ab边受竖直向上的磁场力的作用,则可知线框的运动情况是

A.向左平动进入磁场

B.向右平动退出磁场C.沿竖直方向向上平动

D.沿竖直方向向下平动参考答案:A3.2011年11月3日凌晨1时36分,“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船成功实现首次交会对接,为我国突破和掌握航天器空间交会对接关键技术,初步建立长期无人在轨运行、短期有人照料的载人空间试验平台,开展空间应用、空间科学实验和技术试验,以及建设载人空间站奠定了基础,积累了经验.举国欢庆,这是中国航天史上的又一次创举,代表着中国向空间站时代迈出了坚实的一步.假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法正确的有A.“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度B.“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍C.站在地球赤道上的人观察到它向东运动D.在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止参考答案:AC4.如图所示,水平传送带逆时针匀速转动,速度为8m/s,A、B为两轮圆心正上方的点,AB=L1=6m,左右两端分别与轨道无缝对接,小物块与轨道左端P碰撞无机械能损失,AP=L2=5m,物块与AP、AB间动摩擦因数均为μ=0.2,物块以一定的初速度vo沿轨道滑上传送带B点,欲使物块可以返回到B点且速度为零,g=10m/s2,则物块的初速度v。不可能的是

(

)A.7m/s

B.8m/s

C.9m/s

D.10m/s参考答案:D5.以下说法的正确的是(

)A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.光在介质中的速度大于光在真空中的速度

D.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场

参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图8所示,两平行金属板间电场是匀强电场,场强大小为1.0×104V/m,A、B两板相距1cm,C点与A相距0.4cm,若B接地,则A、C间电势差UAC=____,将带电量为-1.0×10-12C的点电荷置于C点,其电势能为____.参考答案:7.A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为_________kgm/s;两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为_________m/s。

参考答案:.40;108.(3分)铁路提速,要解决许多技术问题。通常,列车阻力与速度平方成正比,即f=kv2。列车要跑得快,必须用大功率的机车来牵引。试计算列车分别以120千米/小时和40千米/小时的速度匀速行驶时,机车功率大小的比值(提示:物理学中重要的公式有F=ma,W=Fs,P=Fv,s=v0t+1/2at2)。

参考答案:答案:由F=f,f=kv2,p=Fv,得p=kv3,所以p1=27p29.如图,在真空中有两个点电荷A和B,电量分别为-Q和+2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,且球心位于O点,则球壳上的感应电荷在。点处的场强大小为________,方向____.

参考答案:10.下面(a)(b)(c)实例中,不计空气阻力:(a)物体沿光滑曲面下滑;(b)物体以一定初速度上抛;(c)物体沿斜面匀速下滑。上述三例中机械能不守恒的是(用字母表示)。若质量为m的物体以0.9g的加速度竖直减速下落h高度,则物体的机械能减少了。参考答案:

C1.9mgh11.(1)某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A.

B.C.

D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度v1,测出小车的质量m1,然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度v2,测出小车和砝码的总质量m2,再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出v2、m3……vn、mn。①每次实验中,都将小车“压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放”,目的是

;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是

。②实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的

;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是

;③通过实验,你能得到的结论是

.(2)欧姆表的内电路可以等效为一个电源,等效电源的电动势为欧姆表内电池的电动势,等效电源的内阻等于欧姆表表盘的中间刻度值乘以欧姆挡的倍率.现用一表盘中间刻度值为“15”的欧姆表,一个内阻约几十千欧、量程为10V的电压表,来测量该电压表的内阻和欧姆表内电池的电动势.①将以下实验步骤补充完整:a.将欧姆挡的选择开关拨至倍率

挡;b.将红、黑表笔短接凋零;c.选用甲、乙两图中的

图方式连成电路并测量读数.②实验中欧姆表和电压表指针偏转情况如图所示,则电压表内阻为

kΩ,欧姆表内电池的电动势为

V.参考答案:12.在一次课外活动中,某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块A与金属板B间的动摩擦因数。已知铁块A的质量mA=1kg,金属板B的质量mB=0.5kg。用水平力F向左拉金属板B,使其一直向左运动,稳定后弹簧秤示数的放大情况如图甲所示,则A、B间的摩擦力Ff=______N,A、B间的动摩擦因数μ=

。(g取10m/s2)。该同学还将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一系列的点,测量结果如图乙所示,图中各计数点间的时间间隔为0.1s,可求得拉金属板的水平力F=

N.参考答案:13.如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距4cm,b、c相距10cm,ab与电场线平行,bc与电场线成60°角.将一个带电荷量为+2×10-8C的电荷从a点移到b点时,电场力做功为4×10-6J.则a、b间电势差为________V,匀强电场的电场强度大小为________V/m,a、c间电势差为________V。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.下面两游标卡尺的读数分别为74.5mm和50.15mm.参考答案:考点:刻度尺、游标卡尺的使用.版权所有专题:实验题.分析:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.解答:解:1、游标卡尺的主尺读数为74mm,游标尺上第5个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为5×0.1mm=0.5mm,所以最终读数为:74mm+0.5mm=74.5mm.2、游标卡尺的主尺读数为50mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm.故答案为:74.5,50.15点评:对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.15.(1)如图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在图示状态下,开始做实验,该同学有装置和操作中的主要错误________

______________________________________________________________________________________________________________________

。(2).在“验证牛顿第二定律”的实验中,为了使小车受到合外力等于小沙桶和沙的总重量,通常采用如下两个措施:(A)平衡摩擦力:将长木板无滑轮的一端下面垫一小木块,反复移动木块的位置,直到小车在小桶的拉动下带动纸带与小车一起做匀速直线运动;(B)调整沙的多少,使沙和小沙桶的总质量m远小于小车和砝码的总质量M.请问:①以上哪一个措施中有何重大错误?答:______________________________________________________________________②在改正了上述错误之后,保持小车及砝码质量M不变.反复改变沙的质量,并测得一系列数据,结果发现小车受到的合外力(小桶及砂重量)与加速度的比值略大于小车及砝码质量M,经检查发现滑轮非常光滑,打点计时器工作正常,且事先基本上平衡了摩擦力,那么出现这种情况的主要原因是什么?答:___________________________________________________________________________(3)图乙是上述实验打出的一条纸带,已知打点计时器的打点周期是0.02s,结合图乙给出的数据,求出小车运动加速度的大小为________________m/s2,并求出纸带中P点瞬时速度大小为_____________m/s(计算结果均保留2位有效数字)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,竖直放置的金属板A、B中间开有小孔,小孔的连线沿水平放置的金属板C、D的中间线,粒子源P可以间断地产生质量为m、电荷量为q的带正电粒子(初速不计),粒子在A、B间被加速后,再进入金属板C、D间偏转并均能从此电场中射出。已知金属板A、B间的电压UAB=U0,金属板C、D长度为L,间距d=L/3。两板之间的电压UCD随时间t变化的图象如图乙所示。在金属板C、D右侧有一个垂直纸面向里的均匀磁场分布在图示的半环形带中,该环带的内、外圆心与金属板C、D的中心O点重合,内圆半径Rl=L/3,磁感应强度B0=。已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期(电场变化的周期T未知),粒子重力不计。(1)求粒子离开偏转电场时,在垂直于板面方向偏移的最大距离。(2)若所有粒子均不能从环形磁场的右侧穿出,求环带磁场的最小宽度。(3)若原磁场无外侧半圆形边界且磁感应强度B按如图丙所示的规律变化,设垂直纸面向里的磁场方向为正方向。t=T/2时刻进入偏转电场的带电微粒离开电场后进入磁场,t=3T/4时该微粒的速度方向恰好竖直向上,求该粒子在磁场中运动的时间为多少?参考答案:解:(1)设粒子进入偏转电场瞬间的速度为v0,对粒子加速过程由动能定理得

①(1分)进入偏转电场后,加速度

②(1分)设运动时间为t,则有

③(1分)

只有t=T/2时刻进入偏转电场的粒子,垂直于极板方向偏移的距离最大,

带入数据解得

④(2分)

(2)t=时刻进入偏转电场的粒子刚好不能穿出磁场时的环带宽度为磁场的最小宽度.设粒子进入磁场时的速度为v,对粒子的偏转过程有⑤(2分)

解得

⑥(1分)在磁场中做圆周运动的半径为⑦(1分)如图所示,设环带外圆半径为R2,

⑧(1分)

解得R2=L

⑨(1分)

所求d'=R2-R1=

⑩(1分)(3)微粒运动轨迹如图所示,微粒在磁场中做匀速圆周运动的周期为

⑾(1分)设粒子离开电场时偏转角为,则

解得

⑿(2分)由几何关系可知微粒运动时间轨迹对应的圆心角为:

⒀(1分)此过程微粒运动的时间为⒁(1分)由图可知微粒在磁场中运动的时间

⒂(3分)17.(11分)如图所示,长为的绝缘细线一端悬于O点,另一端系一质量为m、带电荷+q的小球,小球静止时处于点。现将此装置放在水平向右的匀强电场中,小球静止在A点时细线与竖直方向成角。求:(1)该匀强电场的电场强度大小。(2)若将小球从点由静止释放,则小球运动到A点时的速度多大?

参考答案:解析:(1)根据受力(图略)(2分)

(3分)

(2)根据动能定理(3分)

∴(3分)18.如图所示,一根长为L=1.5m的绝缘细直杆MN,竖直固定在

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