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文档简介
河南省郑州市新郑轩辕中学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.某同学在研究单摆的受迫振动时,得到如图所示的共振曲线。已知重力加速度为g,下列说法中正确的是
A.由图中数据可以估算出摆球的摆长B.由图中数据可以估算出摆球的质量C.由图中数据可以估算出摆球的最大动能D.如果增大该单摆的摆长,则曲线的峰将向右移动参考答案:A2.(单选)如图所示,物体A、B用细绳连接后跨过滑轮.A静止在倾角为450的斜面上,B悬挂着.已知质量mA=2mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由450增大到500,但物体仍保持静止,那么下列说法中正确的是:A.绳子的张力将增大
B.物体A对斜面的压力将增大C.绳子的张力及A受到的静摩擦力都不变
D.物体A受到的静摩擦力将增大
参考答案:D解析:物体B受竖直向下的重力mg和竖直向上的绳子拉力T,由二力平衡得到:T=mg;以物体A为研究对象,物体A受力如下图所示:
A静止,处于平衡状态,由平衡条件得:f+T-2mgsinθ=0,N-2mgcosθ=0,解得:f=2mgsinθ-T=2mgsinθ-mg,N=2mgcosθ,当θ不断变大时,f不断变大,N不断变小;A、绳子张力T=mg保持不变,故A错误;B、物体A对斜面的压力N′=N=2mgcosθ将变小,故B错误;C、绳子张力不变,摩擦力变大,故C错误;D、物体A受到的静摩擦力将增大,故D正确;故选D.3.伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索自然规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有()A.力不是维持物体运动的原因B.物体之间普遍存在相互吸引力C.忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快D.物体间的相互作用力总是大小相等、方向相反参考答案:AC4.(单选)一电子仅在电场力作用下,沿直线由静止从A运动到B,AB间的电场如图所示,则下列叙述正确的是()A.电子做匀加速运动B.电子做匀减速运动C.电势能先增加后减小D.动能先增加后减小参考答案:考点:电势差与电场强度的关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据图象可读出电场强度的方向,判断电子所受的电场力方向,分析电子的运动情况.根据电子的运动情况,分析动能的变化,由能量守恒分析电势能的变化.解答:解:电子带负电,所受的电场力方向与电场强度方向相反.由图象可知:由A→O过程,电场强度沿﹣x方向,电场力与运动方向一致,O→B电场力与运动方向一相反,所以电子的运动是先加速后减速,动能先增加后减小,根据能量守恒定律可知其电势能先减小后增加,故D正确,ABC错误.故选:D点评:本题关键要掌握电场力与电场强度的关系,运用动力学方法分析电子的运动情况和能量转化情况.5.如图所示为一内侧面与外侧面平行、中间部分为空气的三棱镜。将此三棱镜放在空气中,让一束单色光沿平行于底边的方向入射到面上,光从面射出,在图示出射光线中(光线②平行于边)正确的是
只能是①
只能是②只能是③①②③都有可能参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(单选)气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的()A.温度与体积
B.体积和压强
C.温度和压强
D.压强和温度参考答案:A7.如图所示,M为理想变压器,各电表均可视为理想电表.当电路输入端a、b接正弦交流电压时,原、副线圈中电流表的示数分别为I1和I2,则原、副线圈的匝数之比等于
;在滑动变阻器的滑片P向上滑动的过程中,示数不会发生变化的电表是
.
参考答案:答案:I2:I1
V1与V28.测得某电梯在上行起动阶段的速度如下表所示:(l)在坐标纸上描点如图所示,请在图中作出电梯在O~6Os内的速度一时间图线;
(2)由所作图线判断,在0~6Os内电梯加速度的变化情况是____________.参考答案:9.(5分)假设在NaCl蒸气中存在由钠离子Na+和氯离子Cl-靠静电相互作用构成的单个氯化钠NaCl分子,若取Na+与Cl-相距无限远时其电势能为零,一个NaCl分子的电势能为-6.1eV,已知使一个中性钠原子Na最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子Na+所需的能量(电离能)为5.1eV,使一个中性氯原子Cl结合一个电子形成氯离子Cl-所放出的能量(亲和能)为3.8eV。由此可算出,在将一个NaCl分子分解成彼此远离的中性钠原子Na和中性氯原子Cl的过程中,外界供给的总能量等于____________。参考答案:答案:4.810.为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:时间t/s00.501.001.502.002.50速度v/(m·s-1)0.120.190.230.260.280.29请根据实验数据作出小车的v-t图象.(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大.你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.参考答案:11.一个质量可忽略不计的降落伞,下面吊一个轻的弹簧测力计,测力计下面挂一个质量为5kg的物体,降落伞在下降过程中受到的空气阻力为30N,则测力计的读数为
N.(取g=10m/s2)参考答案:
答案:30
12.如图,重为G的物体,用绳子挂在支架的滑轮B上,绳子的另一端接在绞车D上.转动绞车,物体便能升起.设滑轮的大小及轴承的摩擦略去不计,杆AB和BC的质量不计,A、B、C三处均用铰链连接.当物体处于平衡状态时,杆AB所受力的大小为2.73G,杆BC所受力的大小为3.73G.参考答案:考点:力矩的平衡条件;共点力平衡的条件及其应用.分析:画出各个力,分别作出各个力的力臂,然后又力矩的平衡即可解答.解答:解:以A为支点,AB受到BC的支持力和两个绳子的拉力,它们的力臂如图1,设AB杆的长度为L,则:竖直向下的拉力的力臂;L1=LBD的拉力的力臂:BC杆的作用力的力臂:由力矩平衡得:GL1+GL2=FBC?L3代入数据得:FBC=3.73G同理,以B为支点,BC受到AB的拉力和两个绳子的拉力,它们的力臂如图2,则:竖直向下的拉力的力臂:;BD的拉力的力臂:BC杆的作用力的力臂:由力矩平衡得:GL4+GL5=FAB?L6代入数据得:FAB=2.73G故答案为:2.73G;3.73G点评:本题的解题突破口是抓住AB杆和BC杆是二力杆,分别画出AB和BC的作用力方向,再根据力矩平衡条件求解.13.某种紫外线波长为300nm,该紫外线光子的能量为
▲
J.金属镁的逸出功为5.9×10-19J,则让该紫外线照射金属镁时逸出光电子的最大初动能为
▲
J(普朗克常量h=6.63×10-34J·s).参考答案:6.63×10-19,7.3×10-20;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:15.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平面上有一固定着轻质定滑轮O的木块A,它的上表面与水平面平行,它的右侧是一个倾角的斜面。放置在A上的物体B和物体C通过一轻质细绳相连,细绳的一部分与水平面平行,另一部分与斜面平行。现对A施加一水平向右的恒力F,使A、B、C恰好保持相对静止。已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,不计一切摩擦,求恒力F的大小。(sin370=O.6,cos370=0.8)参考答案:17.如图,两个倾角均为=37。的绝缘斜面,顶端相同,斜面上分别固定着一个光滑的不计电阻的U型导轨,导轨宽度都是L=1.0m,底边分别与开关S1、S2连接,导轨上分别放置一根和底边平行的金属棒a和b,a的电阻R1=10.0、质量m1=2.0kg,b的电阻R2=8.0、质量m2=l.0kg。U,型导轨所在空间分别存在着垂直斜面向上的匀强磁场,大小分别为B1=1.0T,B2=2.0T,轻细绝缘线绕过斜面顶端很小的光滑定滑轮连接两金属棒的中点,细线与斜面平行,两导轨足够长,sin370=0.6,cos370=0.8,g=10.0m/s2。开始时,开关S1、S2都断开,轻细绝缘线绷紧,金属棒a和b在外力作用下处于静止状态。求:(1)撤去外力,两金属棒的加速度多大?
(2)同时闭合开关S1、S2,当金属棒a和b通过的距离s=400m时,速度达到最大,求在这个过程中,两金属棒产生的焦耳热之和是多少?参考答案:(1)设撤去外力,线拉力为T,两金属棒的加速度大小相等,设为是a,则m1gsinθ–T=m1a
………(2分)T–m2gsinθ=m2a
………(2分)解得a=2m/s2
………(2分)(2)a、b达到速度最大时,速度相等,设为v,此时线拉力为T1,a中感应电动势为E1,电流为I1,b中感应电动势为E2,电流为I2,则E1=B1Lv
………(1分)I1=E1/R1
………(1分)E2=B2Lv
………(1分)I2=E2/R2
………(1分)m1gsinθ–T1–B1I1L=0
……(1分)T1–m2gsinθ–B2I2L=0………(1分)解得v=10m/s设两金属棒产生的焦耳热之和为Q,由能量守恆………(3分)解
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