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2022年四川省成都市都江堰石羊镇中学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.图甲是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为、。为交流电压表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于2500V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。以下判断正确的是(
)A.电压表的示数等于5VB.电压表的示数等于C.实现点火的条件是D.实现点火的条件是参考答案:BD2.一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可调电阻R。设原线圈的电流为I1,输入功率为P1,副线圈的电流为I2,输出功率为P2。当R增大时A.I1减小,P1增大
B.I1减小,P1减小D.I2增大,P2减小
D.I2增大,P2增大参考答案:答案:B解析:理想变压器的特点是输入功率等于输出功率,当负载电阻增大时,由于副线圈的电压不变,所以输出电流I2减小,导致输出功率P2减小,所以输入功率P1减小;输入的电压不变,所以输入的电流I1减小,B正确。3.质量为m的物体,由静止开始竖直下落,由于阻力作用,下落的加速度为,在物体下落h的过程中,下列说法中正确的是(
)
A.物体的动能增加mgh
B.物体的机械能减少mgh
C.物体克服阻力所做的功mgh
D.物体的重力势能减少了mgh参考答案:ACD4.(单选)如图光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N.在运动过程中()A.F增大,N减小B.F减小,N减小C.F增大,N增大D.F减小,N增大参考答案:考点:物体的弹性和弹力.版权所有分析:对球受力分析,受重力、支持力和拉力,根据共点力平衡条件列式求解出拉力和支持力的数值,在进行分析讨论.解答:解:对球受力分析,受重力、支持力和拉力,如,根据共点力平衡条件,有N=mgcosθF=mgsinθ其中θ为支持力N与竖直方向的夹角;当物体向上移动时,θ变大,故N变小,F变大;故A正确,BCD错误.故选:A.点评:题关键对滑块受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解出支持力和拉力的表达式进行讨论.5.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(
)A.伽利略的理想实验在现实中可以实现B.亚里士多德认为:两个不同重量的物体从同一高度下落,重物体下落较快C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献参考答案:BD亚里士多德认为:力是维持物体运动的原因,两个不同重量的物体从同一高度下落,重物体下落较快,B正确;伽利略在对力和运动的研究中设想了理想斜面实验,否定了亚里士多德力是维持物体运动原因的理论,将实际实验现象合理外推,开创了将实验和逻辑推理结合起来的研究方法,由于摩擦阻力不能完全消除,理想实验在现实中不可以实现,A、C错误;伽利略、笛卡尔等科学家对牛顿第一定律的建立做出了贡献,故D正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光________(填“先到达前壁”“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变________(填“长”或“短”)了.参考答案:先到达后壁短7.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及圆环B静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动.则此过程中,圆环对杆摩擦力F1___
_____(填增大、不变、减小),圆环对杆的弹力F2___
_____(填增大、不变、减小)。参考答案:.F1保持不变,F2逐渐增大8.如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=20cm(可视为理想气体),两管中水银面等高。现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h=10cm。(环境温度不变,大气压强p0=75cmHg)①求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”作单位)。②此过程左管内的气体对外界________(填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体将________(填“吸热”或“放热”).参考答案:①50cmHg②做正功吸热9.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则波传播的速度为_____m/s,t=0.15s时质点P的运动方向沿y轴_________方向(填“正”或“负”)。参考答案:40
负
10.某同学进行用实验测定玩具电动机的相关参数.如图1中M为玩具电动机.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两个电压表的读数随电流表读数的变化情况如图2所示.图中AB、DC为直线,BC为曲线.不考虑电表对电路的影响.①变阻器滑片向左滑动时,V1读数逐渐减小.(选填:增大、减小或不变)②电路中的电源电动势为3.6V,内电阻为2Ω.③此过程中,电源内阻消耗的最大热功率为0.18W.④变阻器的最大阻值为30Ω.参考答案:考点:路端电压与负载的关系;闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:①由闭合电路欧姆定律明确电流及电压的变化;②确定图线与电压表示数对应的关系.根据图线求出电源的电动势和内阻.③判断V2读数的变化情况.电源内阻的功率由P=I2r求解.④当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,由欧姆定律求解变阻器的最大阻值.解答:解:①变阻器向左滑动时,R阻值变小,总电流变大,内电压增大,路端电压即为V1读数逐渐减小;②由电路图甲知,电压表V1测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V1的电压与电流的关系.此图线的斜率大小等于电源的内阻,为r=Ω=2Ω当电流I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势E=U+Ir=3.4+0.1×2V=3.6V;③当I=0.3A时,电源内阻消耗的功率最大,最大功率Pmax=I2r=0.09×2=0.18W;④当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以R=﹣r﹣rM=(﹣2﹣4)Ω=30Ω.故答案为:①减小;②3.6,2;③0.18;④30.点评:本题考查对物理图象的理解能力,可以把本题看成动态分析问题,来选择两电表示对应的图线.对于电动机,理解并掌握功率的分配关系是关键.11.如图所示,OB杆长L,质量不计,在竖直平面内绕O轴转动。杆上每隔处依次固定A、B两个小球,每个小球的质量均为m。已知重力加速度为g。使棒从图示的水平位置静止释放,当OB杆转到竖直位置时小球B的动能为_____________,小球A的机械能的变化量为___________。参考答案:,12.光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的
现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于。参考答案:答案:全反射
光疏介质
临界角解析:“光纤通信”就是利用了全反射的原理。这里的光纤就是光导纤维的简称。发生全反射现象的条件是:光从光密介质射入光疏介质,且入射角等于或大于临界角。13.我国将开展空气中PM2.5浓度的监测工作.PM2.5是指空气中直径小于2.5微米的悬浮颗粒物,其漂浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后会进入血液对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放是形成PM2.5的主要原因.下列关于PM2.5的说法中不正确的是
▲
.(填写选项前的字母)
A.温度越高,PM2.5的运动越激烈
B.PM2.5在空气中的运动属于分子热运动C.周围大量分子对PM2.5碰撞的不平衡使其在空中做无规则运动D.倡导低碳生活减少化石燃料的使用能有效减小PM2.5在空气中的浓度参考答案:B三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.利用如图1实验装置探究重锤下落过程中重力势能与动能的转化问题.①图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,可得重锤下落到B点时的速度大小为.②取打下O点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据以上数据在图3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,请计算图线Ⅱ的斜率k2=/m(保留3位有效数字).重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为(用k1和k2表示).参考答案:(1);(2)2.80,.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,(2)若机械能守恒,因为初位置的机械能为零,则每个位置动能和重力势能的绝对值应该相等,图线不重合的原因是重物和纸带下落过程中需克服阻力做功.根据动能定理,结合图线的斜率求出阻力与重物重力的比值.【解答】解:(1)某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,那么B点的瞬时速度vB=,(2)取打下O点时重物的重力势能为零,因为初位置的动能为零,则机械能为零,每个位置对应的重力势能和动能互为相反数,即重力势能的绝对值与动能相等,而图线的斜率不同,原因是重物和纸带下落过程中需要克服阻力做功.根据图中的数据可以计算计算图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m.根据动能定理得,mgh﹣fh=mv2,则mg﹣f=,图线斜率k1==mg,图线斜率k2==,知k1﹣f=k2,则阻力f=k1﹣k2.所以重物和纸带下落过程中所受平均阻力与重物所受重力的比值为.故答案为:(1);(2)2.80,.15.某同学为探究“加速度与物体受力的关系”,设计了如图所示的实验装置:把一端带滑轮的木板平放在水平桌面上,将力传感器固定在小车上,用来测量绳对小车的拉力;小车的加速度由打点计时器打出的纸带测出,已知打点计时器使用的低压交流电源的频率为50Hz.
(1)对于实验的操作要求,下列说法正确的是_______.
A.本次实验中应保持小车和传感器总质量不变.
B.为消除小车与木板之间摩擦力的影响,应将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂沙桶的情况下使小车能够静止在木板上.
C.本实验必须满足细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量.(2)如图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,量出相邻的计数点之间的距离分别为=4.12cm、=8.67cm、=13.65cm、=19.04cm、=24.85cm、=31.09cm.则小车的加速度a=_______(结果保留2位有效数字)。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平面内有两根互相平行且足够长的光滑金属轨道,它们间的距离L=0.20m,在两轨道的左端之间接有一个R=0.10的电阻。在虚线OO′(OO′垂直于轨道)右侧有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T。一根质量m=0.10kg的直金属杆垂直于轨道放在两根轨道上。某时刻杆以=2.0m/s且平行于轨道的初速度进入磁场,同时在杆上施加一个水平拉力,使其以=2.0m/s2的加速度做匀减速直线运动。杆始终与轨道垂直且它们之间保持良好接触。杆和轨道的电阻均可忽略。(1)请你通过计算判断,在金属杆向右运动的过程中,杆上所施加的水平拉力的方向;(2)在金属杆向右运动的过程中,求杆中的感应电流为最大值的时,水平拉力的大小;(3)从金属杆进入磁场至速度减为零的过程中,电阻R上发出的热量Q=0.13J,求此过程中水平拉力做的功。参考答案:(1)杆上所施加的水平拉力的方向始终向左
(2)0.15N(3)-7.0×10-2J试题分析:(1)金属杆刚进入磁场时,杆中的感应电流此时,杆所受的安培力,方向水平向左杆所受的合力,方向水平向左在金属杆向右做匀减速直线运动的过程中,安培力不断减小因此,杆上所施加的水平拉力的方向始终向左。(2)当速度减为时,电流为此时杆所受的安培力,方向水平向左根据牛顿第二定律水平拉力的大小(3)由动能定理其中克服安培力做功的数值等于电阻R上发出的热量Q,即所以J考点:此题为电磁感应与动力学问题的综合题目。考查法拉第电磁感应定律、楞次定律、牛顿第二定律及能量守恒定律。17.已知质量为m的带电液滴,以速度v垂直射入竖直向下的匀强电场E和水平向里匀强磁场B中,液滴在此空间刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动.如图所示,(重力加速度为g)求:(1)液滴带电荷量及电性;(2)液滴做匀速圆周运动的半径多大;(3)现撤去磁场,电场强度变为原来的两倍,有界电场的左右宽度为d,液滴仍以速度v从左边界垂直射入,求偏离原来方向的竖直距离。参考答案:(1);负电(2)(3)解:(1)液滴在空间受到三个力作用:重力、电场力与洛伦兹力;因带电液滴刚好做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则液滴的重力与电场力相平衡,电场力方向竖直向上,又因电场线方向向下,所以有:液滴带负电,
由于mg=qE;
解得:…①
(2)带电粒子在电场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供;qvB=m…②
①②两式联立解得:(3)电场变为2E,则加速度水平方向:d=vt竖直方向的偏转距离:解得:【点睛】考查粒子在电场、重力场以及磁场中的圆周运动问题,关键是知道只有洛伦兹力作用下才做匀速圆周运动,理解牛顿第二定律的应用,掌握平衡条件的运用及向心力的表达式.18.(17分)在如图所示的竖直平面内。水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r=m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ=370。过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.25T;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×104N/C。小物体P1质量m=2×10-3kg、电荷量q=+8×10-6C,受到水平向右的推力F=9.98×10-3N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力。当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2在GH顶端静止释放,经过时间t=0.1s与P1相遇。P1和P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为u=0.5,取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力。求:⑴小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;⑵倾斜轨道GH的长度s。参考
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