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文档简介
河南省新乡市农职业中学2022-2023学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.如图所示为超声波测速装置,该仪器可以向正在平直公路上匀速行驶的汽车发出一束短促的超声波(下图中振幅较大的波形),并且能接收到反射回来的超声波(下图中振幅较小的波形),将两种波形显示在屏幕上,相邻波形间的时间间隔如图所示,其中T0和△T为已知量。超声波的速度为v0,其发射方向与汽车行驶方向在同一直线上,则这辆车的行驶速度为(
)A.
B.C.
D.参考答案:A2.a、b两束单色光以相同的入射角从玻璃射入空气时,a光的折射角大于b光的折射角,关于这两束单色光,下列说法中正确的是
A.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距较大
B.用a、b两束单色光照射某金属都能发生光电效应,口光照射产生光电子的最大初动能较大C.分别用a、b两束单色光照射同一单缝做衍射实验,a光的中央亮纹较宽D.若发出a光的能级差为,发出b光的能级差为,则小于参考答案:B3.如图所示,一些商场安装了智能化的自动电梯,无乘客时电梯静止。当有乘客时自动电梯会经过先加速再匀速运行,则电梯在运送乘客过程中A.乘客始终受摩擦力作用B.乘客经历先超重再失重的过程C.加速时乘客受到的合外力方向竖直向上D.加速时乘客受到的合外力方向沿斜面向上参考答案:D4.一个做匀加速直线运动物体的加速度是3m/s2,这意味着(A)该物体在任1s末的速度是该秒初速度的3倍(B)该物体在任1s末的速度比该秒的初速度大3m/s(C)该物体在第1s末的速度为3m/s(D)该物体在任1s初的速度比前1s末的速度大3m/s参考答案:B5.2014年8月,山东鲁能队再度包揽乒超男女团体的冠军,加冕双冠王!假设运动员在训练中手持乒乓球拍托球沿水平面做匀加速跑动,球拍与球保持相对静止且球拍平面和水平面之间夹角为θ。设球拍和球质量分别为M、m,不计球拍和球之间摩擦,不计空气阻力,则()A.运动员的加速度大小为gsinθ
B.球拍对球的作用力大小为mgcosθC.运动员对球拍的作用力大小为
D.运动员对地面的作用力方向竖直向下参考答案:C考点:牛顿第二定律的应用二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在《测定匀变速直线运动的加速度》的实验中,电火花打点计时器是用于测量
的仪器,工作电源是
(填“交流电”或“直流电”),电源电压是
V。参考答案:时间
交流电
220结合实验的原理以及器材的相关选择注意事项易得答案。7.为了定性研究阻力与速度的关系,某同学设计了如图所示的实验。接通打点计时器,将拴有金属小球的细线拉离竖直方向—个角度后释放,小球撞击固定在小车右端的挡板,使小车和挡板一起运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点,用刻度尺测出相邻两点间的距离,可以判断小车所受的阻力随速度的减小而____________(填“增大”或“减小”),判断的依据是_______________________。参考答案:减小,相邻相等时间内的位移差减小8.某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接另一端跨过定滑轮挂上砝码盘。实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:小车、传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力砝码和砝码盘的总质量,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离为s。①该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?
(填“需要”或“不需要”)
①实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度d,如图所示d=
mm。
②某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的当光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则该实验要验证的表达式是
。参考答案:9..某实验小组设计了“探究做功与物体速度变化的关系”的实验装置,实验步骤如下:a.实验装置如图所示,细绳一端系在滑块上,另一端绕过小滑轮后挂一砂桶,小砂桶内装一定量砂子,用垫块将长木板固定有定滑轮的一端垫高,不断调整垫块的高度,直至轻推滑块后,滑块恰好能沿长木板向下做匀速直线运动;b.保持长木板的倾角不变,取下细绳和砂桶,将滑块右端与纸带相连,并穿过打点计时器的限位孔,接通打点计时器的电源后,释放滑块,让滑块从静止开始加速下滑;c.取下纸带,在纸带上取如图所示的A、B两计数点,并用刻度尺测出s1、s2、s。根据以上实验,回答下列问题:若忽略滑轮质量及轴间摩擦,本实验中滑块加速下滑时所受的合外力______砂桶及砂的总重力(填“等于”“大于”或“小于”)为探究从A到B过程中,做功与物体速度变化关系,则实验中还需测量的量有______________________________________________________。设打点计时器的打点周期为T,请写出探究结果表达式_________________________此实验方案存在缺陷,可能造成较大误差,造成较大误差的原因是_______________参考答案:(1)等于(2)砂与砂桶的重力mg、滑块质量M(3)
(4)第一步操作中纸带没有连接,而实验中纸带与计时器的限位孔间存在摩擦(或滑轮有质量、滑轮轴有摩擦)10.(4分)如图所示,、是系在绝缘细线两端,带有等量同种电荷的小球,现将绝缘细线绕过光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,的线长等于的线长,球靠在光滑绝缘竖直墙上,悬线偏离竖直方向60°,则、两球的质量之比为
。参考答案:
答案:11.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s。①写出x=2.0m处质点的振动方程式y=
▲
㎝;②求出x=0.5m处质点在0~4.5s内通过的路程s=▲㎝。参考答案:①y=-5sin(2πt)②9012.如图所示,一定质量的理想气体,处在A状态时,温度为tA=27℃,则在状态B的温度为﹣33℃.气体从状态A等容变化到状态M,再等压变化到状态B的过程中对外所做的功为300J.(取1atm=1.0×105Pa)参考答案:考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:由图象可知A和B状态的各个状态参量,根据理想气体的状态方程可以求得在B状态时气体的温度,在等压变化的过程中,封闭气体的压力不变,根据功的公式W=FL可以求得气体对外做功的大小.解答:解:由图可知,对于一定质量的理想气体,在A状态时,PA=2.5atm,VA=3L,TA=27+273=300K在B状态时,PB=1atm,VB=6L,TB=?根据理想气体的状态方程可得=代入数据解得TB=240k=﹣33°C气体从状态A等容变化到状态M的过程中,气体的体积不变,所以此过程中不对外部做功,从状态M等压变化到状态B的过程中,封闭气体的压强不变,压力的大小为F=PS,气体对外做的功的大小为W=FL=PS?L=P△V=1.0×105Pa×(6﹣3)×10﹣3=300J.故答案为:﹣33°C,300J点评:根据图象,找出气体在不同的状态下的状态参量,根据理想气体状态方程计算即可,在计算做功的大小的时候,要注意A到M的过程,气体的体积不变,气体对外不做功.只在M到B的等压的过程中对外做功.13.
(6分)伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示
。P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示
。参考答案:
答案:平均速度,物体的末速度
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为
mm。(2)从声源振动开始经过
s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。15.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个学生在做平抛运动的实验中只描出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上任取水平距离相等的三点a、b、c,量得,又量得它们之间的竖直距离分别为,取,利用这些数据可以求出:(空气阻力不计)(1)物体平抛运动的初速度v0的大小;(2)物体经过b点时的速度;(3)若物体的质量m=0.5kg,则该物体通过c点时,重力的功率多大?参考答案:解:(1)物体作平抛运动时,坚直向下作自由落体运动,水平方向中作匀速直线运动 ………①
………………2分 ……②
………………2分 由②得……1分
…1分(2)b点为物体从a到c的中间时刻的位置 ……………2分 ………2分
…2分(3) ………1分 …………2分17.(8分)2008年9月25日21点10分,我国成功发射了“神舟”七号载人飞船。当飞船在距地面一定高度的圆形轨道上运行一段时间后,航天员翟志刚圆满完成了太空舱外活动。若地球表面的重力加速度大小为g,地球半径为R,飞船绕地球做匀速圆周运动时其轨道距地面的高度为h,不计地球自转的影响,求:(1)飞船绕地球运动的加速度大小;(2)飞船绕地球运动的周期。参考答案:解析:(1)飞船在圆轨道上做匀速圆周运动,地球对飞船的万有引力提供飞船所需向心力。设飞船绕地球运行的加速度大小为a,根据万有引力定律和牛顿第二定律,有
=ma
①(2分)
物体在地球表面上受到的万有引力近似等于物体受到的重力,即
②(1分)
由①②得a=g
③(1分)
(2)设飞船绕地球运行的周期为T,根据万有引力定律和牛顿第二定律,有
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