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广西壮族自治区桂林市沙子中学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.(单选)如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是()

参考答案:D2.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到P点,t=0.6s时波恰好传到Q点,波形如图中虚线所示,a、b、C、P、Q是介质中的质点,下列说法正确的是A.当t=0.6s时质点a速度沿y轴负方向B.质点P在这段时间内沿x轴正方向移动了30mC.质点c在这段时间内通过的路程为30cmD.当t=0.5s时,质点b、P的位移相同参考答案:D由题图可知,该横波的波长为40m,波速v=m/s=50m/s,则周期=0.8s,当t=0.6s时质点a正由波谷向平衡位置运动,其速度沿y轴正方向,A错误;质点P只在平衡位置附近上下振动,不随波迁移,B错误;质点c在t=0.2s时开始振动,t=0.6s时通过的路程为振幅的2倍,即20cm,C错误;当t=0.5s=时,质点b、P均处于平衡位置和波谷之间的同一位置,故位移相同,D正确。3.(单选)如图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线.下列说法正确的是

A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力

B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力

C.当r等于r2时,分子间的作用力最大D.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功参考答案:B

解析:由图象可知:分子间距离为r2时分子势能最小,此时分子间的距离为平衡距离;A、r2是分子的平衡距离,当0<r<r2时,分子力为斥力,当r>r2时分子力为引力,故A错误;B、当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力,故B正确;C、当r等于r2时,分子间的作用力为零,故C错误;D、在r由r1变到r2的过程中,分子力为斥力,分子间距离增大,分子间的作用力做正功,故D错误;故选B.4.如图所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用。已知物块P沿斜面加速下滑。现保持F的方向不变,使其减小,则加速度(

A.一定变小

B.一定变大C.一定不变

D.可能变小,可能变大,也可能不变参考答案:答案:B5.(单选)如图所示,在水平向右的匀强电场中,一带电金属块由静止开始沿绝缘斜面下滑,已知在金属块下滑的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,则以下判断正确的是() A.电场力做功5J B. 合力做功15J C.金属块的机械能减少20J D. 金属块的电势能增加5J参考答案:考点: 电势能;功能关系.分析: 在金属块滑下的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,根据动能定理求出电场力做功.知道电场力做功量度电势能的改变.知道重力做功量度重力势能的改变.解答: 解:在金属块滑下的过程中动能增加了10J,金属块克服摩擦力做功5J,重力做功20J,根据动能定理得:W总=WG+W电+Wf=△EK解得:W电=﹣5J所以电场力做功﹣5J,金属块的电势能增加5J..故A错误D正确B、合力做功等于物体动能的变化量,故为10J,故B错误;C、在金属块滑下的过程中重力做功20J,重力势能减小20J,动能增加了10J,所以金属块的机械能减少10J,故C错误.故选:D.点评: 解这类问题的关键要熟悉功能关系,也就是什么力做功量度什么能的变化,并能建立定量关系.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,三个电阻R1、R2、R3依次标有“12Ω,3W”、“8Ω,5W”、“6Ω,6W”,则允许接入电路的最大电压为10.8V,此时三个电阻消耗的总功率为10.8W.参考答案:考点:电功、电功率;串联电路和并联电路.专题:恒定电流专题.分析:根据电路结构及已知条件:三个电阻允许消耗的最大功率分别为3W、15W、6W,分析保证电路安全的条件,然后求电路的最大功率.解答:解:由可求得R1的额定电压U1=6V,R2的额定电压U2=2V,R3的额定电压U3=6V,

R1与R2的并联阻值为R′=,则因R3大于其并联值,则当R3达到6V时,并联电压小于6V,

则以R3达到额定电压为安全值计算:

求得U1=4.8V

则接入电路的最大的电压为Um=U1+U3=10.8V功率为:P=故答案为:10.8,10.8点评:考查串联并联电路,明确安全的要求是每个电阻都不能超出额定电压.7.(6分)用多用电表的欧姆档测电阻,若表盘的中间刻度为15,在测量某电阻时,指针所指的刻度为180,此时选择开关处在×10的倍率,则该电阻的阻值约为R=____Ω;为了测得更准确的阻值,应将选择开关换到×___的倍率,重新______后再进行测量。参考答案:

答案:1800,100,欧姆调零8.两靠得较近的天体组成的系统成为双星,它们以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动,因而不至于由于引力作用而吸引在一起。设两天体的质量分布为和,则它们的轨道半径之比__________;速度之比__________。参考答案:;9.平抛运动可以分解为水平方向的

运动和竖直方向的

运动。平抛物体在空中运动的时间与物体抛出的初速度大小

,与抛出点离水平地面的高度

.(后两空选填“有关”或“无关”)参考答案:匀速直线自由落体无关有关平抛运动水平方向没有外力,竖直方向受一重力作用,可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,由竖直方向,水平方向可知空中运动的时间与物体抛出的初速度大小无关,只由抛出点离水平地面的高度决定【解析】10.一列简谐横波沿x轴正向传播,p点震动周期为0.4s,在某一时刻波形如图所示,此刻p点的振动方向沿

,该波的波速为

,在离波源为11m的Q点经s到达波谷.参考答案:沿y轴正方向;10m/s,0.9【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系.【专题】振动图像与波动图像专题.【分析】简谐横波沿x轴正向传播,P点此时刻振动方向沿y轴正方向.由图读出波长,求出波速.利用波形的平移法求出图示x=2m质点的振动传到Q点的时间,就是Q点到达波谷的时间.【解答】解:简谐横波沿x轴正向传播,P点的振动比原点处质点振动迟,此时刻原点处质点处于波峰,则P点此时刻振动方向沿y轴正方向,

由图读出,波长λ=4m,波速为v=m/s=10m/s,

在离波源为11m的Q点与图示时刻x=2m处波谷相距x=9m,根据波形的平移法得到,Q点到达波谷的时间为t=s.故答案为:沿y轴正方向;10m/s,0.911.如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上,车上装有半径为R的半圆形光滑轨道。现将质量为m的小球放于半圆形轨道的边缘上,并由静止开始释放,当小球滑至半圆形轨道的最低点位置时,小车移动的距离为______________,小球的速度为_________参考答案:12.卢瑟福通过如图所示的实验装置发现了质子。(1)卢瑟福用a粒子轰击_______核,第一次实现了原子核的____________。(2)关于该实验,下列说法中正确的是(

)A.通过显微镜来观察荧光屏上a粒子所产生的闪光B.银箔可以吸收产生的新粒子C.实验必须在真空、密封容器内进行D.测出新产生的粒子的质量和电量,明确这就是氢原子核参考答案:(1)氮,人工转变;(2)D

13.(1)某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A.

B.C.

D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度v1,测出小车的质量m1,然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度v2,测出小车和砝码的总质量m2,再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出v2、m3……vn、mn。①每次实验中,都将小车“压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放”,目的是

;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是

。②实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的

;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是

;③通过实验,你能得到的结论是

.(2)欧姆表的内电路可以等效为一个电源,等效电源的电动势为欧姆表内电池的电动势,等效电源的内阻等于欧姆表表盘的中间刻度值乘以欧姆挡的倍率.现用一表盘中间刻度值为“15”的欧姆表,一个内阻约几十千欧、量程为10V的电压表,来测量该电压表的内阻和欧姆表内电池的电动势.①将以下实验步骤补充完整:a.将欧姆挡的选择开关拨至倍率

挡;b.将红、黑表笔短接凋零;c.选用甲、乙两图中的

图方式连成电路并测量读数.②实验中欧姆表和电压表指针偏转情况如图所示,则电压表内阻为

kΩ,欧姆表内电池的电动势为

V.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)

(2)反应堆每年提供的核能

①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:

②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)

③15.如图所示,水平传送带两轮心O1O2相距L1=6.25m,以大小为v0=6m/s不变的速率顺时针运动,传送带上表面与地面相距h=1.25m.现将一质量为m=2kg的小铁块轻轻放在O1的正上方,已知小铁块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离L2;(2)只增加L1、m、v0中的哪一个物理量的数值可以使L2变大.参考答案:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.解:(1)小铁块轻放在传送带上后受到摩擦力的作用,由μmg=ma得a=μg=2m/s2,当小铁块的速度达到6m/s时,由vt2=2ax得:x=9m由于9m>L1=6.25m,说明小铁块一直做加速运动设达到O2上方的速度为v,则v==5m/s小铁块离开传送带后做平抛运动根据h=gt2得下落时间:t==0.5s由L2=vt=5×0.5=2.5m(2)欲使L2变大,应使v变大由v=可知,L1增大符合要求m、v0增大对a没有影响,也就对v和L2没有影响因此,只增加L1、m、v0中的L1的数值可以使L2变大.答:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图12甲所示,一物块在粗糙水平面上滑行,过A点时物块速度为VQ=12m/S,同时对其施加一与运动方向相反、大小为F=8N的恒力作用,此后物块速度随时间变化的规律如图乙所示,取g=10m/s2。求:(1)物块的质量和物块与水平面之间的动摩擦因数;(2)从施加恒力F开始,经过多长时间后物块回到A点。参考答案:解:(1)在0~2s做匀减速直线运动,

2~4s做反方向的匀加速直线运动,

根据牛顿第二定律得:

解得:,

(2)在0~2s内:

设返回到出发点时间为,则

从出发到返回的总时间:

解得

17.(20分)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=600,OB=OA,将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场、场强方向与ΔOAB所在平面平行。现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若将该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点的动能是初动能的6倍。重力加速度大小为g。求(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;(2)电场强度的大小和方向。参考答案:(1)设小球的初速度为,初动能为,从O点运动到A点的时间为t,令OA=d,则,根据平抛运动的规律有

②又有

③由①②③式得

④设小球到达A点时的动能为,则

⑤由④⑤式得

(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了和,设电势能分别减小△和△,由能量守恒及④式得

△=

⑦△=

⑧在均强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的。设直线OB上M点与A点等电势,M与O点的距离为x,如图,则有

⑨解得x=d。MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行。设电场方向与竖直向下的方向的夹角为α,由几何关系可得

α=30°

⑩即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°。设场强的大小为E,有

由④⑦式得

18.如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边

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