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文档简介
广东省汕尾市铜锣湖中学2022-2023学年高三物理测试题含解析一、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.如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,虚线间的距离为L.金属圆环的直径也是L.自圆环从左边界进入磁场开始计时,以垂直于磁场边界的恒定速度v穿过磁场区域。规定逆时针方向为感应电流i的正方向,则圆环中感应电流i随其移动距离x的i~x图象最接近
(
)参考答案:A2.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为45o,在斜面底端A点正上方高度为6m处的O点,以lm/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,则可以求出
A、撞击点离地面高度为5m
B、撞击点离地面高度为1m
C、飞行所用的时间为ls
D、飞行所用的时间为2s参考答案:BC3.如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度大小分别为和,方向也垂直于纸面向外。则(
)A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为参考答案:AC试题分析:先利用右手定则判断通电导线各自产生的磁场强度,然后在利用矢量叠加的方式求解各个导体棒产生的磁场强度。L1在ab两点产生的磁场强度大小相等设为B1,方向都垂直于纸面向里,而L2在a点产生的磁场强度设为B2,方向向里,在b点产生的磁场强度也为B2,方向向外,规定向外为正,根据矢量叠加原理可知可解得:;故AC正确;故选AC点睛:磁场强度是矢量,对于此题来说ab两点的磁场强度是由三个磁场的叠加形成,先根据右手定则判断导线在ab两点产生的磁场方向,在利用矢量叠加来求解即可。4.(多选)按如图所示的电路连接各元件后,闭合开关S,L1、L2两灯泡都能发光.在保证灯泡安全的前提下,当滑动变阻器的滑动头向左移动时,下列判断正确的是()A.L1变暗B.L1变亮C.L2变暗D.L2变亮参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:由图可知L1与定值电阻串联后与滑动变阻器R并联,再与L2串联;由滑片的移动可知电路中电阻的变化,则可知电路中总电流的变化,即可知L2亮度的变化;由串联电路的电压规律可知L1与定值电阻两端的电压变化;则可得出L1亮度的变化.解答:解:当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知流过L2的电流减大,故L2的变亮;灯泡L1及内阻分担的电压增大,电源的电动势不变,故并联部分电压减小,故通过L1的电流变小,即灯泡L1变暗;故AD正确.故选AD.点评:闭合电路的欧姆定律中的动态电路分析一般按外电路﹣内电路﹣外电路的分析思路进行分析,在分析外电路时要注意结合串并联电路的规律.5.某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如下图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后(
)
A.t1时刻车速更小
B.0~t1的时间内加速度更小
C.加速度总比不启用ABS时大
D.刹车后前行的距离比不启用ABS更短参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某人在某行星表面以速率v竖直上抛一物体,经时间t落回手中,已知该行星的半径为R,则能在这个行星表面附近绕该行星做匀速圆周运动的卫星所具有的速率为
参考答案:7.往有机聚合物中添加阻燃剂,可增加聚合物的使用安全性,扩大其应用范围。例如,在某聚乙烯树脂中加入等质量由特殊工艺制备的阻燃型Mg(OH)2,树脂可燃性大大降低。该Mg(OH)2的生产工艺如下:
⑴精制卤水中的MgCl2与适量石灰乳反应合成碱式氯化镁[Mg(OH)2-xClx·mH2O],
反应的化学方程式为
。⑵合成反应后,继续在393K~523K下水热处理8h,发生反应:
[Mg(OH)2-xClx·mH2O]==(1-)Mg(OH)2+MgCl2+mH2O
水热处理后,过滤、水洗。水洗的目的是
。
⑶阻燃型Mg(OH)2具有晶粒大,易分散、与高分子材料相容性好等特点。上述工艺流程中与此有关的步骤是
。
⑷已知热化学方程式:
Mg(OH)2(s)==MgO(s)+H2O(g);
△H1=+81.5kJ·mol-1
Al(OH)3(s)=Al2O3(s)+H2O(g);
△H2=+87.7kJ·mol-1①Mg(OH)2和Al(OH)3起阻燃作用的主要原因是
。②等质量Mg(OH)2和Al(OH)3相比,阻燃效果较好的是
,
原因是
。⑸常用阻燃剂主要有三类:A.卤系,如四溴乙烷;B.磷系,如磷酸三苯酯;C.无机类,主要是Mg(OH)2和Al(OH)3。从环保的角度考虑,应用时较理想的阻燃剂是 (填代号),理由是
。参考答案:答案:⑴2MgCl2+(2-X)Ca(OH)2+2mH2O==2[Mg(OH)2-XClx·mH2O]+(2-X)CaCl2⑵除去附着在Mg(OH)2表面的可溶性物质MgCl2、CaCl2等。⑶表面处理。⑷①Mg(OH)2和Al(OH)3受热分解时吸收大量的热,使环境温度下降;同时生成的耐高温、稳定性好的MgO、Al2O3覆盖在可燃物表面,阻燃效果更佳。②Mg(OH)2
Mg(OH)2的吸热效率为:81.5kJ·mol-1/58g·mol-1=1.41kJ·g-1Al(OH)3的吸热效率为:87.7kJ·mol-1/78g·mol-1=1.12kJ·g-1等质量的Mg(OH)2比Al(OH)3吸热多。⑸C
四溴乙烷、磷酸三苯酯沸点低,高温时有烟生成,且高温时受热分解产生有毒、有害的污染物。无机类阻燃剂Mg(OH)2和Al(OH)3无烟、无毒、腐蚀性小。
8.若以M表示水的摩尔质量,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,则在标准状态下体积为V的水蒸气中分子数为N=NA.参考答案:在标准状态下体积为V的水蒸气质量m=ρV,物质的量为,分子数为N=NA;9.小球A以初速度v-0做竖直上抛运动,上升的最大高度为H。小球B以初速度v-0沿着足够长的光滑斜面上滑;小球C以初速度v-0沿着光滑的圆轨道(O为圆轨道的圆心,圆轨道的半径为R,且R<H)从最低点上滑,如图所示。则B、C两球上升的最大高度与H的关系为__________。
参考答案:10.如图(a)所示,宽为L=0.3m的矩形线框水平放置,一根金属棒放在线框上与线框所围的面积为0.06m2,且良好接触,线框左边接一电阻R=2Ω,其余电阻均不计.现让匀强磁场垂直穿过线框,磁感应强度B随时间变化的关系如图(b)所示,最初磁场方向竖直向下.在0.6s时金属棒刚要滑动,此时棒受的安培力的大小为____________N;加速度的方向向_______.(填“左”、“右”)
参考答案:
答案:0.3
左11.(2008?上海模拟)已知某物质摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则该物质的分子质量为
,单位体积的分子数为
.参考答案:;NA解:每个分子的质量m=.单位体积的质量等于单位体积乘以密度,质量除以摩尔质量等于摩尔数,所以单位体积所含的分子数n=NA;12.已知氮气的摩尔质量为M,在某状态下氮气的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,在该状态下体积为V1的氮气分子数为
▲
,该氮气变为液体后的体积为V2,则一个氮分子的体积约为
▲
.参考答案:
气的质量为:氮气的物质的量为:;故质量为m的水所含的分子数为:;该氮气变为液体后的体积为,则一个氮分子的体积约为:。13.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4
;2;
1.5根据质量数和电荷数守恒,设共发生了x次衰变y次衰变,则有238=222+4x,92=86+2x-y,解得x=4,y=2;由半衰期的定义可得,,代入题给数据解得m=1.5g.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在利用“插针法”测定一块红色直角三角形玻璃砖的折射率时发现,由于玻璃的颜色较深,在另一侧很难观测到对侧所插的针.他想到可以用实验室的红色激光器来完成实验.如图所示,他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了界面MN、MP、NP,然后让很细的激光平行于木板从玻璃砖的上界面MN入射.(1)由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,正确的插针顺序应是(
)A.P1、P2、P3、P4
B.P4、P3、P2、P1C.P1、P3、P2、P4
D.P4、P2、P3、P1(2)若P1P2与MN垂直,用量角器量得图中的,,则玻璃的折射率约为(
)A.1.41
B.1.73
C.1.22
D.1.58(3)若激光器正常发光,该同学发现在MP一侧始终找不到出射光线,则可能的原因是
.(4)若该同学在MP一侧没有找到出射光线,但在NP一侧找到了出射光线,并用“插针法”确定了激光在MN一侧的入射光线和NP一侧的出射光线,如果入射光线与MN相垂直,则测量后
他
计算出玻璃的折射率(填“能”或“不能”).参考答案:(1)A;(2)C;(3)激光在MP界面上发生了全反射;(4)能15.(2分)游标尺上有10个等分刻度的游标卡尺,游标尺刻度的总长为9mm,游标尺的每一分度与主尺的最小分度相差0.1mm.有一把这样的游标卡尺,由于长期使用,测量爪磨损严重,当左、右测量爪合在一起时,游标尺的零线与主尺的零线不重合,出现如图所示的情况,此时两零刻线间的距离为____________mm.参考答案:0.4四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一传送带装置如图所示,其中AB段是水平的,长度,BC段是倾斜的,长度,倾角为°,AB和BC在B点通过一段极短的圆弧连接(图中未画出圆弧),传送带以的恒定速率顺时针运转.已知工件与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取10m/s2.现将一个工件(可看作质点)无初速地放在A点,求:(1)工件第一次到达B点所用的时间;(2)工件沿传送带上升的最大距离;参考答案:见解析⑴工件刚放在水平传送带上的加速度为a1由牛顿第二定律得2分解得
2分经t1时间与传送带的速度相同,则
2分前进的位移为
2分此后工件将与传送带一起匀速运动至B点,用时
2分所以工件第一次到达B点所用的时间s
2分(2)设工件上升的最大高度为h,由动能定理
4分得
2分17.如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间接有一个阻值为R的电阻,在两导轨间的矩形区域OO1O1′O′内有垂直导轨平面向里、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直地搁在导轨上,与磁场的上边界相距d0.现使ab棒由静止开始释放,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨的电阻不计).(1)求棒ab离开磁场的下边界时的速度大小.(2)求棒ab在通过磁场区的过程中产生的焦耳热.(3)试分析讨论棒ab在磁场中可能出现的运动情况.参考答案:(1)设棒a
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