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内蒙古自治区呼和浩特市师范大学附属实验学校2022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.电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说法正确的是A.电压表和电流表读数都增大B.电压表和电流表读数都减小C.电压表读数增大,电流表读数减小D.电压表读数减小,电流表读数增大参考答案:答案:A

解析:设滑动变阻器的触头上部分电阻为x,则电路的总电阻为,滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,并联支路电阻x增大,故路端电压变大,同时并联部分的电压变大,故通过电流表的电流增大,故选项A正确。2.如图所示,一个小物体在足够长的斜面上以一定初速度向上运动,斜面粗糙程度相同(),初速度方向沿斜面向上,则物体在斜面上整个运动的过程中

A.所受合力一直做负功B.动能先减小后增大

C.机械能一直减小D.物体不能返回到初位置参考答案:BC因为,所以物体先向上做匀减速运动,后向下做匀加速运动,一定可以回到初位置,动能先减小后增大,A、D错B对;物体在运动过程中,摩擦力始终做负功,机械能减小转化为内能,故C正确。3.2010年6月5日,在常州进行的跳水世界杯上,首次参赛的中国小将张雁和曹缘称霸男子10m跳台。在运动员进行10m跳台比赛中,下列说示正确的是

A.为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点B.运动员在下落过程中,感觉水面在匀速上升C.前一半时间内位移大,后一半时间内位移小D.前一半位移用的时间长,后一半位移用的时间短参考答案:D4.如图所示,一个均匀的带电圆环,带电量为+Q,半径为R,放在绝缘水平桌面上。圆心为O点,过O点做一竖直线,在此线上取一点A,使A到O点的距离为R,在A点放一检验电荷+q,则+q在A点所受的电场力为(

A.,方向向上

B、,方向向上

C.,方向水平向左

D、不能确定

参考答案:B5.2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国物理学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化。他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点。下列与宇宙微波背景辐射黑体谱相关的说法中正确的是A.微波是指波长在到之间的电磁波B.微波和声波一样都只能在介质中传播C.黑体的热辐射实际上是电磁辐射D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说参考答案:答案:ACD解析:微波是电磁波中按波长分类波长较小的一种所以A正确。电磁波的传播不需要介质,所以B错误,C正确。D是物理学史,正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(多选题)一个面积S=4×10﹣2m2,匝数n=100匝的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直平面,磁感应强度的大小随时间变化规律如图所示,在开始2秒内穿过线圈的磁通量的变化率等于

,在第3秒末感应电动势大小为

.参考答案:8×10﹣2Wb/s;8V.【考点】法拉第电磁感应定律;磁通量.【分析】由图象看出,磁感应强度随时间均匀增大,从而得出磁通量的变化率,再由法拉第电磁感应定律求出线圈中产生的感应电动势,从而即可求解.【解答】解:由图象的斜率求出=T/s=2T/s,因此=S=2×4×10﹣2Wb/s=8×10﹣2Wb/s,开始的2s内穿过线圈的磁通量的变化量为8×10﹣2Wb/s,根据法拉第电磁感应定律得:E=n=nS=100×2×4×10﹣2V=8V,可知它们的感应电动势大小为8V;由图看出,第3s末感应电动势为8V;故答案为:8×10﹣2Wb/s;8V.7.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点①上图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算的加速度a=

(保留两位有效数字)。②为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有

。(填入所选物理量前的字母)A.木板的长度L

B.木板的质量C.滑块的质量

D.托盘和砝码的总质量E.滑块运动的时间t③滑块与木板间的动摩擦因数=

(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g).与真实值相比,测量的动摩擦因数

(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:(1)0.5

(2)CD

(3);偏大8.在轨道半径是地球半径n倍的圆形轨道上,人造地球卫星运行的向心加速度大小是地表重力加速度的倍,人造地球卫星的运行速度大小是第一宇宙速度大小的倍.参考答案:考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.专题:万有引力定律的应用专题.分析:由万有引力提供向心力可表示人造卫星的加速度,第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,根据引力等于向心力,列式求解;根据万有引力提供向心力表示出线速度即可求解.解答:解:由万有引力提供向心力可得:G=ma,解得:a=,则人造卫星的加速度与地面重力加速度之比为:a:g=:=第一宇宙速度为v:G=m,解得:v=同理可得人造卫星的速度为:v=故人造卫星的速度与第一宇宙速度之比为:故答案为:;.点评:抓住卫星所受的万有引力等于向心力这个关系即可列式求解!向心力公式根据需要合理选择.9.某种单色光在真空中的波长为,速度为c,普朗克恒量为h,现将此单色光以入射角i由真空射入水中,折射角为r,则此光在水中的波长为_______,每个光子在水中的能量为______。参考答案:;光由真空射入水中,频率f=保持不变,每个光子在水中的能量为;光在水中的波长为.10.一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为_________________.该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为_____________________参考答案:;11.小球A和B从离地面足够高的同一地点,分别沿相反方向在同一竖直平面内同时水平抛出,抛出时A球的速率为1m/s,B球的速率为4m/s,则从抛出到AB两球的运动方向相互垂直经过时间为

s,此时A球与B球之间的距离为

m。参考答案:0.2;

112.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的U-I图象,若电流表的内阻为1Ω,则E=________V,r=________Ω参考答案:2.0;

1.4;

13.如图所示,粗细相同质量均匀的AB杆在B点用铰链与墙连接,A端有一光滑轻质滑轮(大小可忽略)。轻绳通过滑轮将重物吊住,保持绳AC在水平方向。要使杆能平衡,θ必须小于______(选填“45°”、“60°”或“90°”)。若θ为37°时恰好达到平衡,则杆AB的质量m与重物的质量M的比值为________。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:

45°

2:3

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)

,--------------(1分)

,--------------(1分)

--------------(2分)15.(10分)如图所示,气缸放置在水平台上,活塞质量为5kg,面积为25cm2,厚度不计,气缸全长25cm,大气压强为1×105pa,当温度为27℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若保持气体温度不变,将气缸缓慢竖起倒置.g取10m/s2.

(1)气缸倒置过程中,下列说法正确的是__________A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数增多B.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少C.吸收热量,对外做功D.外界气体对缸内气体做功,放出热量(2)求气缸倒置后气柱长度;(3)气缸倒置后,温度升至多高时,活塞刚好接触平台(活塞摩擦不计)?参考答案:(1)BC(2)15cm(3)227℃四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某兴趣小组举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L=1Om后,由B点进入半径为R=O.4m的光滑竖直半圆轨道,并通过轨道的最高点C作平抛运动,落地后才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=O.5kg,通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车在水平轨道上受到的阻力恒为f=O.4N,之后在运动中受到的轨道阻力均可不计,g取1Om/s2。试求:(1)赛车能通过C点完成比赛,其落地点离B点的最小距离;(2)要使赛车完成比赛,电动机工作最短的时间;(3)若赛车过B点速度vB=8.Om/s,R为多少时赛车能完成比赛,且落地点离B点最大。参考答案:17.如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为,PQ板带正电,MN板带负电,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场.一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v。从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场.不计粒子重力.求:(1)两金属板间所加电场的场强大小(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小.参考答案:(1)

(2)解析:(1)设带电粒子在平行金属板匀强电场中运动的时间为t,由类平抛运动可知:L=v0t=at2a=联立求解可得:E=(2)带电粒子以速度v飞出电场后射入匀强磁场做匀速圆周运动,由qvB=msinθ=sinθ=vy=at联立求解可得:B=18.如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流以相同的初速度从两板中央平行于极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量m=2.0×10

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