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文档简介
山东省潍坊市北乡中学2022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.质量为m的物体,以初速度v0由固定的光滑斜面的底端沿斜面向上滑动,在滑动过程中,当高度为h时,该物体具有的机械能为A.mgh
B.
C.
D.参考答案:C2.图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其
中等势面2的电势为0,一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为37eV和19eV,当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-2eV,它的动能应为A.2eVB.19eVC.29eVD.33eV参考答案:D3.一质量为m的物体,以g的加速度减速上升h高度,不计空气阻力,则下列说法不正确的有(
)A.物体的动能减小mgh
B.物体的机械能不变
C.物体的机械能增加mgh
D.物体的重力势能增加mgh参考答案:B4.(单选)一电子仅在电场力作用下,沿直线由静止从A运动到B,AB间的电场的场强与位移的关系如图所示,则下列叙述正确的是A.电子做匀加速运动
B.电子做匀减速运动C.电势能先增加后减小
D.动能先增加后减小参考答案:D由A→O电场力与运动方向一致,O→B电场力运动方向相反,所以电子的运动是先加速后减速,动能先增加后减小,电势能先减小后增加。只有答案D正确。5.某行星质量为地球质量的1/3,半径为地球半径的3倍,则此行星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的(
)
A.9倍
B.1/3
C.3倍
D.1/9参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路中,E为不计内阻的电源,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,灯L的电阻不随温度改变,所有电表均为理想电表。某同学选择与电路图相应的实验器材,按图示电路进行实验,通过改变滑动变阻器滑动片P的位置从而调节灯泡的亮度,并将各电表的示数变化情况分别记录在下表中。实验序号A1表示数(A)A2表示数(A)V1表示数(V)V2表示数(V)10.850.143.52.102X0.244.82.4030.720.484.80则由表格中数据可知变阻器电阻R1的全阻值为
W;表格中X值为
。参考答案:.20;0.727.如图所示电路中,电源电动势E=8V,内电阻r=4Ω,定值电阻R1=6Ω,R为最大阻值是40Ω的滑动变阻器.则在滑动变阻器左右滑动过程中,电压表的最大读数为V,电源的最大输出功率为W.参考答案:6.4
3.848.如图甲,在xoy平面内有两个沿z方向(垂直xoy平面)做简谐振动的点波源S1(0,4m)和S2(0,-2m),两波源的振动图线分别如图乙和图丙所示,所产生的两列横波的波速均为1.0m/s,则波源S1发出的波在介质中的波长为_______m,两列波引起的点A(8m,-2m)处质点的振动相互__________(选填加强、减弱或不能形成干涉)。参考答案:
(1).2m;
(2).加强波源S1振动的周期为T1=2s,则波源S1发出的波在介质中的波长为;同理可知;因,则,可知两列波引起的点A(8m,-2m)处质点的振动相互加强。9.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。(1)请在图1中画出上述u–q图像。类比直线运动中由v–t图像求位移方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。(
)______(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q–t曲线如图3中①②所示。a.①②两条曲线不同是______(选填E或R)的改变造成的;b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。__________________(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(选填“增大”、“减小”或“不变”)。
“恒流源”(2)中电源电源两端电压________通过电源的电流________
参考答案:
(1).
(2).
(3).R
(4).要快速度充电时,只要减小图2中的电阻R;要均匀充电时,只要适当增大图2中的电阻R即可
(5).增大
(6).不变
(7).不变
(8).减小【详解】由电容器电容定义式得到图象,类比图象求位移求解电量,由图3斜率解决两种充电方式不同的原因和方法;根据电容器充电过程中电容器两极板相当于电源解答(1)由电容器电容定义式可得:,整理得:,所以图象应为过原点的倾斜直线,如图:由题可知,两极间电压为U时电容器所储存的电能即为图线与横轴所围面积,即,当两极间电压为U时,电荷量为,所以;(2)a.由于电源内阻不计,当电容器充满电后电容器两端电压即电源的电动势,电容器最终的电量为:,由图可知,两种充电方式最终的电量相同,只是时间不同,所以①②曲线不同是R造成的;b.由图3可知,要快速度充电时,只要减小图2中的电阻R,要均匀充电时,只要适当增大图2中的电阻R即可;(3)在电容器充电过程中在电容器的左极板带正电,右极板带负电,相当于另一电源,且充电过程中电量越来越大,回路中的总电动势减小,当电容器两端电压与电源电动势相等时,充电结束,所以换成“恒流源”时,为了保证电流不变,所以“恒流源两端电压要增大,通过电源的电流不变,在(2)电源的电压不变,通过电源的电流减小。10.某同学在做“验证牛顿第二定律”的实验中得到如图11所示a-F图象,其中a为小车加速度,F为沙桶与沙的重力,则图线不过原点O的原因是____________________________;图线斜率倒数的物理意义是_______________.参考答案:实验前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够;小车质量。11.(4分)如图所示,、是系在绝缘细线两端,带有等量同种电荷的小球,现将绝缘细线绕过光滑定滑轮,将两球悬挂起来,两球平衡时,的线长等于的线长,球靠在光滑绝缘竖直墙上,悬线偏离竖直方向60°,则、两球的质量之比为
。参考答案:
答案:12.某同学用如图甲所示的气垫导轨和光电门装置“研究物体的加速度与外力关系”,他的操作步骤如下:①将一端带有定滑轮的气垫导轨放置在实验台上,②将光电门固定在气垫轨道上离定滑轮较近一端的某点B处,③将带有遮光条的质量为M的滑块放置在气垫导轨上的A处,④用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,使滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t,⑤改变钩码个数,使滑块每次从同一位置A由静止释放,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表:
实验次数12345F/N0.490.981.471.962.45t/(ms)28.623.320.218.116.5t2/(ms)2818.0542.9408.0327.6272.25t-2/[×10-4(ms)-2]12.218.424.530.636.7
1若用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d如图乙所示,则遮光条的宽度d=
cm,第一次测量中小车经过光电门时的速度为
m/s(保留两位有效数字)2实验中遮光条到光电门的距离为s,遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,可推导出滑块的加速度a与t关系式为
。3本实验为了研究加速度a与外力F的关系,只要作出
的关系图象,请作出该图线。4根据作出的图像,判断该同学可能疏漏的重要实验步骤是
。参考答案:1.050
cm
(2分)
0.37m/s(2分)2
(2分)3(填1/t2与F同样得分)(2分)
如图所示(2分)4没有将气垫导轨调节水平
(2分)
13.如图,光滑轻杆AB、BC通过A、B、C三点的铰接连接,与水平地面形成一个在竖直平面内三角形,AB杆长为.BC杆与水平面成角,AB杆与水平面成角。一个质量为m的小球穿在BC杆上,并静止在底端C处。现对小球施加一个水平向左mg的恒力,当小球运动到CB杆的中点时,它的速度大小为
,小球沿CB杆向上运动过程中AB杆对B处铰链的作用力随时间t的变化关系式为.
参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)
参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。
15.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在xOy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与x轴负方向成45°角。在x<0且OM的左侧空间存在着x轴负方向的匀强电场,场强大小为E=50N/C,在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=0.2T,如图所示。一不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=4×103m/s的初速度进入磁场,已知微粒的带电荷量为q=-4×10-18C,质量为m=1×10-24kg。求:(1)带电微粒第一次经过磁场边界时的位置坐标及经过磁场边界时的速度方向;(2)带电微粒最终离开电、磁场区域时的位置坐标;(3)带电微粒在电、磁场区域运动的总时间(结果可以保留)。参考答案:解:(1)第一次经过磁场边界上的A点,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得:qv0B=m
解得:r==5×10-3m
(2分)A点位置坐标为(-5×10-3m,-5×10-3m)
(2分)经过磁场边界时速度方向与OM夹角为450;与电场平行。
(1分)(2)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动a=,解得:a=2.0×108m/s2
(1分)Δx=at=2r
解得:t1=1×10-5s
(2分)Δy=v0t1
代入数据解得Δy=0.04m
(1分)y=Δy-2r=(0.04-2×5×10-3)m=3.0×10-2m
(2分)离开电、磁场时的位置D的坐标为(0,3.0×10-2m)
(1分)(3)带电微粒在磁场中运动的周期T=在磁场中运动的时间t2=tOA+tAC=T+T代入数据解得:t2=T=s
(2分)带电微粒第一次进入电场中做直线运动的时间t3=2=4.0×10-5s
(2分)带电微粒在电、磁场区域运动的总时
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