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文档简介
湖南省长沙市宁乡县第六高级中学2022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.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下面表达式中不属于用比值法定义的是(
)A.感应电动势B.磁感应强度B=C.功率
D.电阻R=
参考答案:A2.从地面以大小为v1的初速度竖直向上抛出一个皮球,经过时间t皮球落回地面,落地时皮球速度的大小为v2。已知皮球在运动过程中受到空气阻力的大小与速度的大小成正比,重力加速度大小为g。下面给出时间t的四个表达式中只有一个可能是合理的,你可能不会将具体的时间t求出来,但是你可以通过一定的分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,t的表达式可能为A.t=
B.t=
C.t=
D.t=参考答案:D3.5如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时A.A灯中无电流通过,不可能变亮B.A灯中有电流通过,方向由a到bC.B灯逐渐熄灭,c点电势高于d点电势D.B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势参考答案:D4.(多选)如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈(单匝)的周期为T,转轴O1O2垂直于磁场方向,线圈电阻为2。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A。那么A.线圈消耗的电功率为4WB.线圈中感应电流的有效值为2AC.任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cosD.任意时刻穿过线圈的磁通量为=sin参考答案:AC解析:从垂直中性面开始其瞬时表达式为i=Imcosθ,则电流的最大值为Im==2A感应电动势的最大值为Em=Imr=2×2=4V任意时刻线圈中的感应电动势为e=Emcost=4cos
线圈消耗的电功率为P=I2r=(Im)2r=(×2)2×2W=4W任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=BSsint
根据公式Em=NBSω=NΦm可得故Φ=故选:AC5.某小型水电站的电能输送示意图如下。发电机的输出电压为200V,输电线总电阻为r,升压变压器原副线圈匝数分别为n,n2。降压变压器原副线匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器)。要使额定电压为220V的用电器正常工作,则A.
B.C.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率参考答案:AD解析:根据变压器工作原理可知,,由于输电线上损失一部分电压,升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压,有,所以,A正确,BC不正确。升压变压器的输出功率等于降压变压器的输入功率加上输电线损失功率,D正确。考点:变压器工作原理、远距离输电提示:理想变压器的两个基本公式是:⑴,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。⑵,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于所有输出功率之和。只有当变压器只有一个副线圈工作时,才有。远距离输电,从图中应该看出功率之间的关系是:P1=P2,P3=P4,P1/=Pr=P2。电压之间的关系是:。电流之间的关系是:。输电线上的功率损失和电压损失也是需要特别注意的。分析和计算时都必须用,而不能用。特别重要的是要会分析输电线上的功率损失。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.初速度为v0的匀加速直线运动,可看作是一个同方向的一个
运动和一个
运动的合运动。参考答案:匀速直线运动,初速度为0的匀加速直线运动。7.氦4核的产生可以有多种方式,其中一种是由氦3核与氘核结合而成,其核反应方程式是_________;若质子、氘核与氦3核的质量分别为m1、m2和m3,该核反应产生核能为E,且以射线的形式释放,真空中光速用c表示,普朗克常量为h,则氦4核的质量m4=________,射线的频率为________。参考答案:
8.(3-4模块)(3分)一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图所示。波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x=0.96m。波源O点刚开始振动时的振动方向__▲___(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),波的周期为___▲___s。从图中状态为开始时刻,质点P经过__▲__s时间第二次达到波峰。参考答案:答案:y的负方向(1分)、0.4(1分)、1.9(1分)9.某同学用电源频率为50Hz的电磁打点计时器(含复写纸)做“探究质量一定时,加速度与合力的关系”实验。①在不挂配重,平衡摩擦力过程中,打点计时器打出的一条纸带如图(乙)所示,纸带A端与小车相连。要使小车做匀速直线运动,垫木应向____移动。②打点计时器打A、C两点过程中,小车通过的距离为____cm。③打B点时小车的速度是__________m/s④打AC两点过程中,小车的平均加速度大小为____m/s2。(保留小数点后两位数字)参考答案:.①左
②16.20
③0.41
④0.5010.地球的第一宇宙速度为V,若某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍,则该行星的第一宇宙速度为
。参考答案:2v11.(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:A12.质量为m的卫星围绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径是地球半径的2倍.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则卫星的速度大小为_______参考答案: 13.某学习小组的同学欲探究“滑块与桌面的动摩擦因数”,他们在实验室组装了一套如图1所示的装置。该小组同学的实验步骤如下:用天平称量出滑块的质量为M=400g,将滑块放在水平桌面上并连接上纸带,用细线通过滑轮挂上两个钩码(每个钩码质量为100g),调整滑轮高度使拉滑块的细线与桌面平行,让钩码拉动滑块由静止开始加速运动,用打点计时器记录其运动情况。选取的实验纸带记录如图2所示,图中A、B、C、D、E均为计数点,相邻两个计数点的时间隔均为0.1s,则物体运动的加速度为
m/s2,细线对滑块的拉力大小为
N,滑块与桌面间的动摩擦因数=
。(重力加速度为,结果保留两位有效数字)。
参考答案:0.85;
1.8
0.37三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。15.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
。(填写选项前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,物块的质量m=30kg,细绳一端与物块相连,另一端绕过光滑的轻质定滑轮,当人用100N的力竖直向下拉绳子时,滑轮左侧细绳与水平方向的夹角为53°,物体在水平面上保持静止.已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2,求:地面对物体的弹力大小和摩擦力大小.参考答案:解:物体受力如图,设地面对物体的弹力大小为N,地面对物体的摩擦力大小为f,由共点力平衡条件有竖直方向
N+Tsin53°=mg
代入数据得
N=220N
水平方向
f=Tcos53°=60N
答:地面对物体的弹力大小为220N;摩擦力大小为60N..【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】要求地面对物体的弹力大小和摩擦力大小可以以物块为研究对象并进行受力分析,根据物块处于平衡状态即物块所受合力为0列方程即可求解.在竖直方向有N+Tsin53°﹣mg=0,在水平方向有f=Tcos53,联立即可求得.17.如图,光滑固定斜面倾角为α,斜面底端固定有垂直斜面的挡板C,斜面顶端固定有光滑定滑轮.质量为m的物体A经一轻质弹簧与下方挡板上的质量也为m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳平行于斜面。现在挂钩上挂一质量为M的物体D并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开挡板但不继续上升。若让D带上正电荷q,同时在D运动的空间中加上方向竖直向下的匀强电场,电场强度的大小为E,仍从上述初始位置由静止状态释放D,则这次B刚离开挡板时D的速度大小是多少?已知重力加速度为g。参考答案:挂钩没有挂D时,A压缩弹簧,弹簧的压缩量为x1,对A有:mgsinα=kx1,则
x1=;
(1分)挂钩挂上D后,B刚好离开挡板时弹簧的伸长量为x2,对B有:mgsinα=kx2,则
x2=
(1分)该过程A沿斜面上升的距离和D下降的高度都是x1+x2,且A、D的初速度、末速度都为零。设该过程弹性势能的增量为ΔE,由系统机械能守恒有:mg(x1+x2)sinα-Mg(x1+x2)+ΔE=0;
(2分)将D带电后,D在电场中运动,电场力对D作正功,设B刚离开挡板时D的速度为υ,D下降x1+x2过程系统能量守恒,有:mg(x1+x2)sinα-Mg(x1+x2)+ΔE-qE(x1+x1)+(m+M)υ2=0;
(2分)由以上四个方程消去ΔE,得:υ=。
(2分)18.
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