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文档简介
安徽省合肥市育英高级中学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.如图所示,四根相同的轻质弹簧连着相同的物体,在外力作用下做不同的运动:
(1)在光滑水平面上做加速度大小为g的匀加速直线运动;
(2)在光滑斜面上沿斜面向上的匀速直线运动;
(3)做竖直向下的匀速直线运动;
(4)做竖直向上的加速度大小为g的匀加速直线运动。设四根弹簧伸长量分别为△l1、△l2、△l3、△l4,不计空气阻力,g为重力加速度,则
A.△l1>△l2
B.△l3>△l4
C.△l1>△l4
D.△l2>△l3参考答案:A2.太阳能来源于轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,氢核的聚变反应可以看作是4个氢核(H)结合成1个氦核(He).下表中列出了部分粒子的质量(取1uc2=931.5MeV)
粒子名称质子p粒子电子e中子n质量/u1.00734.00150.000551.0087
以下说法中正确的是(
)A.核反应方程为
B.核反应方程为C.4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为0.0266uD.聚变反应过程中释放的能量约为24.8MeV参考答案:答案:ACD3.(多选)关于下列四幅图的说法,正确的是()A.甲图中估测油酸分子直径时,可把油酸分子简化为球形处理B.乙图中,显微镜下看到的三颗微粒运动位置连线是它们做布朗运动的轨迹C.烧热的针尖,接触涂上薄蜂蜡层的云母片背面上某点,经一段时间后形成图丙的形状,则说明云母为非晶体D.丁图中分子间距离为r0时,分子间作用力F最小,分子势能也最小参考答案:考点:*晶体和非晶体;布朗运动;分子间的相互作用力.分析:根据图形中给出的内容,结合选项并由热学内容进行分析判断即可求解.解答:解:A、在估测油酸分子直径时,我们把油酸分子简化为了球形,并在水面上形成了单分子油膜,故A正确;B、显微镜下观察到的是每隔30s时微粒的位置,不是布朗运动的轨迹,故B错误;C、晶体具有各向异性,而非晶体和多晶体具有各向同性,由图可知,其为各向异性,说明云母为单晶体,故C错误;D、图中分子间距离为r0时,分子间作用力的合力F最小为零,而分子势能也最小,故D正确.故选:AD.点评:本题考查热学的基本内容,在学习热学时要注意全面综合分析,每个知识点均可作为考点出题.4.(多选)两个核反应方程:①P→Si+X1;②H+H→He+X2,其中X1、X2各表示某种粒子,下列说法正确的是()A. ①是裂变方程 B. ②是聚变方程 C. X1是e D. X2是H参考答案:BC解:①P→Si+X1;m1=36﹣36=0,q1=15﹣14=1知x1的电荷数为1,质量数为0,为正电子.该反应不是裂变反应H+H→He+X2,m2=2+3﹣4=1,q2=1+1﹣2=0,知x2的电荷数为0,质量数为1,为中子,该反应为聚变反应.故A、D错误.B、C正确.故选:BC.5.伽利略在研究自由落体运动时,做了如下的实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,并且做了上百次。假设某次实验伽利略是这样做的:在斜面上任取三个位置A、B、C。让小球分别由A、B、C滚下,如图所示,A、B、C与斜面底端的距离分别为x1、x2、x3,小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3,小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1、v2、v3,则下列关系式中正确并且是伽利略用来证明小球沿光滑斜面向下运动是匀变速直线运动的是A.
B.
C.
D.x1-x2=x2-x3参考答案:A由v=at可得,a=,三次下落中的加速度相同,故公式正确,但不是伽利略用来证用匀变速直线运动的结论;故A错误;小球在斜面上三次运动的位移不同,末速度一定不同,即,故B错误;由图可知及运动学规律可知,s1-s2>s2-s3,故C错误;由运动学公式可知,s=at2.故,故三次下落中位移与时间平方向的比值一定为定值,伽利略正是用这一规律说明小球沿光滑斜面下滑为匀变速直线运动,故D正确;故选D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图所示,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为4.8A,电动机启动时电流表读数为80A,若电源电动势为12V,内阻为0.05Ω,电流表内阻不计,则车灯的电阻为______________Ω,因电动机启动,车灯的电功率的减少量为______________W。
参考答案:2.45Ω,30.3W7.质量m=5㎏的小球系于弹簧的一端,套在光滑竖直圆环上,弹簧的另一端
固定在环上的A点,环半径R=0.5m,弹簧原长0=R=0.5m.当球从图中位置C由静止开始滑动,当小球滑至最低点B时,测得vB=3m/s,重力做功为
J,则在B点时弹簧的弹性势能EP=___
_J.(g取10m/s2)参考答案:37.5
,
158.如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为
W,此时电压表读数为
V。参考答案:9.(1)如图所示,在光滑、平直的轨道上静止着两辆完全相同的平板车,人从a车跳上b车,又立即从b车跳回a车,并与a车保持相对静止,此后a车的速率—b车的速率______(选‘大于”、“小于”或‘等于,’);在这个过程中,a车对人的冲量—右车对人的冲量——————————(选填“大于”、“小于,,或。‘等于,,)。
(2)(9分)己知中子的质量是mn=1.6749x10-27kg,质子的质量是mp=1.6726x10-27kg,氖核的质量是mD=3.3436x10-27kg,求氖核的比结合能。(结果保留3位有效数字)参考答案:10.如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴
(填“正”或“负”)方向.经过△t=3s.质点Q通过的路程是
m。参考答案:正0.611.在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50HZ,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度υ=
m/s.若实验时交流电源频率大于50Hz,则纸带经过2号点的实际速度
(选填“大于”、“小于”、“等于”)测量速度.参考答案:0.36;大于.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:从0点开始每5个点取一个计数点,所以相邻计数点间的时间间隔为0.02×5=0.1s根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.小车到计数点2时的瞬时速度v2==m/s=0.36m/s,如果在某次实验中,交流电的频率偏离50Hz,交流电的频率偏高而未被发觉,那么实际打点周期变小,据v=可知,测出的速度数值将比真实值偏小.根据运动学公式△x=at2得:真实的加速度值就会偏小,所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏大.故答案为:0.36;大于.12.A.质量为M的物块静止在光滑水平桌面上,质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度2v0/3射出。则物块的速度为____,此过程中损失的机械能为____。参考答案:
mv02-m2v02。由动量守恒定律,mv0=m·2v0/3+Mv,解得v=.由能量守恒定律,此过程中损失的机械能为△E=mv02-m·(2v0/3)2+Mv2=mv02-m2v02。13.一质子束入射到能止靶核上,产生如下核反应:
式中P代表质子,n代表中子,x代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为
,中子数为
。参考答案:14
13
解析:质子的电荷数为1,质量数为1,中子的电荷数为0,质量数为1.根据电荷数守恒、质量数守恒,X的质子数为1+13-0=14,质量数为1+27-1=27.因为质量数等于质子数和中子数之和,则新核的中子数为27-14=13.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)15.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N
(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图(a)所示,有两级光滑的绝缘平台,高一级平台距离绝缘板的中心O的高度为h,低一级平台高度是高一级平台高度的一半.绝缘板放在水平地面上,板与地面间的动摩擦因数为μ,一轻质弹簧一端连接在绝缘板的中心,另一端固定在墙面上。边界GH左边存在着正交的匀强电场和变化的磁场,电场强度为E,磁感应强度变化情况如图(b)所示,磁感应强度大小均为B.有一质量为m、带负电的小球从高一级平台左边缘以一定初速滑过平台后在t=0时刻垂直于边界GH进入复合场中,设小球刚进入复合场时磁场方向向外且为正值.小球做圆周运动至O点处恰好与绝缘板发生弹性碰撞,碰撞后小球立即垂直于边界GH返回并滑上低一级平台,绝缘板从C开始向右压缩弹簧的最大距离为S到达D,求:⑴磁场变化的周期T;⑵小球从高一级平台左边缘滑出的初速度v;⑶绝缘板的质量M;⑷绝缘板压缩弹簧具有的弹性势能EP.参考答案::⑴带电小球垂直于边界GH进入复合场,运动到O点恰与绝缘板碰撞,碰后能返回平台,说明小球在复合场中qE=mg--------------------1分洛仑兹力做匀速圆周运动的向心力,且经过半个圆周到达O点,碰后再经过半个周期回到二级平台.由
qvB=m-------------1分
T=
-------------1分得到带电粒子在磁场运动的周期公式T=---------------1分①②消去q,得交变磁场变化的周期T=---------
---1分⑵由牛顿第二定律有:qvB=m由几何关系有:r=h/2
-----------------------------1分①③④联立,解得:v=------------------------------2分⑶设小球碰撞后的速度大小为V,绝缘板的速度大小为Vm。则题意可知,小球返回的半径r′==,又根据r=可得:则V=-----------------------1分小球与绝缘板碰撞过程中,以小球和绝缘板为系统,动量守恒。有:mv=-mV+MVm------------------------------------2分而小球与绝缘板发生的是弹性碰撞,它们构成的系统机械能守恒,有:有:mv2=mV2+MVm2--------------------------------2分⑤⑥⑦联立解得:M=3m
----------------------------------------1分⑷绝缘板从C点运动至D点的过程中,根据功能关系有:EP+μMgS=MVm2------------------------------------2分①③⑤⑥⑦⑨⑩联立解得:EP=-3μmgS.
2分17.如图所示,在光滑水平面上,质量为m的小球B连接着一个轻质弹簧,弹簧与小球均处于静止状态.质量为2m的小球A以大小为v0的水平速度向右运动,接触弹簧后逐渐压缩弹簧并使B运动,经过一段时间,A与弹簧分离.求:①当弹簧压缩至最短时,弹簧的弹性势能Ep为多大;②若开始时,在B球的右侧某位置固定一块挡板,在A与弹簧未分离前使B球与挡板发生碰撞,并在碰撞后立即将挡板撤走.设B球与挡板碰撞时间极短,碰后B球的速度大小不变,但方向与原来相反.欲使此后弹簧被压缩到最短时弹簧的弹性势能能达到第①问中Ep的3倍,必须使两球在速度达到多大时与挡板发生碰撞.参考答案:18.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135
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