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贵州省遵义市兴隆中学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.(单选)如图甲所示,两个平行金属板P、Q正对竖直放置,两板间加上如图乙所示的交变电压.t=0时,Q板比P板电势高U0,在两板的正中央M点有一电子在电场力作用下由静止开始运动(电子所受重力可忽略不计),已知电子在0~4t0时间内未与两板相碰.则电子速度方向向左且速度大小逐渐减小的时间是()A.0<t<t0B.t0<t<2t0C.2t0<t<3t0D.3t0<t<4t0参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:平行板电容器两极板带电后形成匀强电场,带电离子在电场中受到力的作用,根据牛顿第二定律求出加速度,根据运动学基本公式分析即可求解.解答:解:A、在0<t<t0,电子所受电场力方向向右,电子向右做匀加速直线运动,速度逐渐增大.故A错误.B、在t0<t<2t0,电子所受的电场力方向向左,电子向右做匀减速直线运动,2t0时速度为零.故B错误.C、在2t0<t<3t0,电子所受电场力方向向左,电子向左做匀加速直线运动.故C错误.D、在3t0<t<4t0,电子所受电场力向右,电子向左做匀减速直线运动.故D正确.故选:D.点评:电子在极板间做往复运动,分析时要注意电场力反向时,并不意味着电子的速度方向反向,也可以画出电子运动的速度时间图象分析.2.(多选)如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.据此可知()A. 三个等势面中,a的电势最高B. 带电质点通过P点时的电势能较Q点大C. 带电质点通过P点时的动能较Q点大D. 带电质点通过P点时的加速度较Q点大参考答案:BD考点:等势面;电势能解:A、电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故c等势线的电势最高,a等势线的电势最低,故A错误;B、根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确;C、从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,故C错误;D、等势线密的地方电场线密场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确.故选BD.3.(多选)如图26所示,处于匀强磁场中的平行金属导轨跟大线圈P相接,导轨上放一导线ab,大线圈P内有同圆心的闭合小线圈M,要使M中产生顺时针方向的感应电流,则导线ab的运动是(

)A.匀速向右运动 B.加速向右运动C.减速向右运动

D.加速向左运动参考答案:CD4.利用图示装置可以做力学中的许多实验.

(1)以下说法正确的是

A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响

B.利用此装置探究“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比

C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响

(2)小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钧码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于

的值.参考答案:(1)C(3分)

(2)重力加速度(2分)(1)选项A不需要平衡摩擦力;选项B应画出a-1/M图线;选项C需要平衡阻力(摩擦力),正确。(2)设小车质量为m,钩码质量为M,则有解得,当时,加速度a趋近于g.

5.(多选)氢原子能级如图所示,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656nm.已知可见光的波长范围在400nm到760nm之间,以下判断正确的是()A.从n=4的能级蹦迁到n=3的能级时,辐射光的波长比可见光长B.用波长为328nm的光照射,可使氢原子从n=1的能级跃迁到n=2的能级C.用波长为164nm的光照射,可使处于n=2能级的氧原子电离D.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时最多能辐射3种不同波长的光E.用可见光照射,可能使氢原子从n=2的能级跃迁到n=3的能级参考答案:解:A、能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差.当从n=4跃迁到n=3的能级,释放的能量是0.66eV,从n=3跃迁到n=2的能级时辐射的能量是1.89eV,根据Em﹣En=hv=h当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656nm,所以从n=4的能级蹦迁到n=3的能级时,辐射光的波长比可见光长,故A正确;B、当从n=1跃迁到n=2的能级,需要吸收的能量为△E=(﹣3.4﹣(﹣13.6))×1.6×10﹣19J=h,解得:λ=122nm;故B错误;C、用波长为164nm的光照射,能量大于3.4eV,可使处于n=2能级的氢原子电离,故C正确;D、根据=6,所以一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时最多能辐射6种不同波长的光,故D错误;E、氢原子的电子从n=2跃迁到n=3的能级,必须吸收的能量为△E′,与从n=3跃迁到n=2的能级,放出能量相等,因此只能用波长656nm的光照射,才能使得电子从n=2跃迁到n=3的能级.故E正确.故选:ACE.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.静电除尘器示意如右图所示,其由金属管A和悬在管中的金属丝B组成。A和B分别接到高压电源正极和负极,A、B之间有很强的电场,B附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到_______(填A或B)上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中,排出的烟就成为清洁的了。已知每千克煤粉会吸附nmol电子,每昼夜能除mkg煤粉,设电子电量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t,则高压电源的电流强度为_______。参考答案:A

2emnNA/t

7.如图所示,利用动滑轮来吊起质量为20kg的物体,已知拉力F=140N,滑轮与绳的质量以及摩擦均不计,则当物体由静止开始升高1m时,物体的动能为

J参考答案:808.图12(a)是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图。重力加速度取g。

(1)为了平衡小车受到的阻力,应适当抬高木板的

端(填“左”或“右”)。

(2)细砂和小桶的总质量为m,小车的质量为M,实验要求m

M(填“远大于”或“远于”)。该实验的原理是,在平衡小车受到的阻力后,认为小车受到的合外力是

,其值与真实值相比

(填“偏大”或“偏小”),小车受到合外力的真实值为

(3)已知打点计时器的打点周期为0.02s,一位同学按要求打出一条纸带如图12(b)所示,在纸带上每5个点取一个计数点,则计数点l、2间的距离S12=____cm,计数点4的速度v4=

m/s,小车的加速度a=

m/s2。

(4)保持细砂和砂桶的质量不变,改变小车的质量M,分别得到小车的加速度a与其对应的质量M,处理数据的恰当方法是作

(填“a-M”或“a-”)图象。

(5)保持小车的质量不变,改变细砂的质量,甲、乙、丙三位同学根据实验数据分别作出了小车的加速度a随合外力F变化的图线如图12(c)、(d),(e)所示。

图(c)中的图线上部出现了弯曲,偏离了原来的直线,其主要原因是

。图(d)中的图线不通过原点,其主要原因是

。图(e)中的图线不通过原点,其主要原因是

。参考答案:9.静电除尘器示意如右图所示,其由金属管A和悬在管中的金属丝B组成。A和B分别接到高压电源正极和负极,A、B之间有很强的电场,B附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到_______(填A或B)上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中,排出的烟就成为清洁的了。已知每千克煤粉会吸附nmol电子,每昼夜能除mkg煤粉,设电子电量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t,则高压电源的电流强度为_______。参考答案:A

2emnNA/t

10.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数=____________(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小=__________________(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;

(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=≈0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),则vmax=11.(2分)如图所示,将甲、乙、丙球(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲球从圆心A出发做自由落体运动,乙球沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙球沿圆弧轨道从C点(且C点靠近D点)运动到D点,如果忽略一切摩擦阻力,设甲球从圆心A做自由落体运动D的时间为t甲,乙球沿弦轨道从一端B到达另一端D的时间为t乙,丙球沿圆弧轨道从C点运动到D点时间为t丙,则t甲、t乙、t丙三者大小的关系是

参考答案:t甲<t丙<t乙12.一质点作自由落体运动,落地速度大小为8m/s则它是从

m高处开始下落的,下落时间为---------

s参考答案:3.2、0.813.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量。当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则=________。参考答案:=。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.

(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.如图,一根粗细均匀的玻璃管,由A、B、C三段直管及横管组成,A、C两端开口,B、C两管内装有水银且两管内液面相平.若把A管竖直插入水银槽中,当管口在水银面下8cm处且稳定时.B内水银面下降的高度为2cm;若先将c管上端封闭,再把A管竖直插入水银槽中,当管口在水银面下13cm处且处于稳定时,进入A管内的水银柱长度为5cm,求此时B管内水银面下降的高度.(已知大气压强p0=76cmHg,环境温度不变)参考答案:解:设管的截面积为S,未插入水银槽前AB部分空气柱长为l0,不封闭C管的情况下,A管内封闭气体压强和长度分别为:P1=P0+ρgh1=80cmHg;l1=l0﹣4+2=l0﹣2由玻意耳定律可得:P0l0s=P1l1sC管封闭时,设B处水银下降的高度为x,AB管内封闭气体压强和长度分别为:P2=P0+ρgh2l2=l0﹣5+x由玻意耳定律可得:P1l1S=P2l2S解得:

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