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2022年四川省成都市江源镇中学高三物理联考试题含解析一、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1.一人站在平直铁路旁50m远处,一列高速列车高速鸣笛而过(声源振动周期恒定)关于该人听到的声音的频率有下列说法,正确的是(
)A.听到声音的频率不变
B.听到声音的频率先变大后变小C.听到声音的频率一直变小
D.听到的声音先是越来越大,后是越来越小参考答案:答案:CD2.再双缝干涉实验中,某同学用黄光作为入射光,为了增大干涉条纹的间距,该同学可以采用的方法有A.改用红光作为入射光
B.改用蓝光作为入射光C.增大双缝到屏的距离
D.增大双缝之间的距离参考答案:AC3.(多选)下列现象说明光具有波粒二象性的是(
)A.光的直线传播和干涉
B.光的衍射和干涉C.光的干涉和光电效应
D.泊松亮斑和光电效应参考答案:CD4.如图所示,足够长的水平传送带以v0=2m/s的速度匀速运行.t=0时刻,在左端轻放一质量为m的小滑块,t=2s时刻传送带突然被制动而停止.已知滑块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2.则t=2.5s时滑块的速度为()A.3m/s B.2m/s C.1m/s D.0参考答案:C【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据牛顿第二定律求出物块在传送带上的加速度,根据运动学公式求出物块速度达到传送带速度时的时间,最后结合速度公式求出2.5s的速度.【解答】解:物块在传送带上的加速度为:a=,达到传送带速度时的时间为:,则物块匀速运动的时间为:t2=2﹣1s=1s.物块匀减速运动的加速度大小为:,减速的时间为:t3=2.5﹣2=0.5st=2.5s时滑块的速度为:v=v0+a′t3=2+(﹣2)×0.5=1m/s故选:C5.如图所示,有一矩形线圈,面积为S,匝数为N,整个线圈的电阻为r,在磁感应强度为B的磁场中,绕00¢轴以角速度ω匀速转动,外电阻为R,当线圈由图示位置转过900的过程中,下列说法正确的是:(
)A.磁通量的变化量为Δφ=NBSB.平均感应电动势为=C.电阻R所产生的焦耳热为Q=D.通过电阻R的电荷量为q=参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为M,半径为R的均匀圆形薄板可以绕光滑的水平轴A在竖直平面内转动,AB是它的直径,O是它的圆心,重力加速度为g。现在薄板上挖去一个直径为R的圆,则圆板的重心将从O点向左移动________R的距离,在B点作用一个垂直于AB的力F使薄板平衡,此时AB恰处于水平位置,则F=________。
参考答案:
;
7.如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力Ff,且线框不发生转动,则:线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v1=
,线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q=
。参考答案:8.用如图所示的装置测定木块与水平桌面问的
动摩擦因数,除图中器材外还有刻度尺。实验中将A
拉到某适当位置P后用手按住,调节滑轮使桌面上
方的细线水平,待B稳定后迅速放手,B落地后不再
弹起,A最终停在Q点。重复上述实验,并记下相关
数据。
(1)已知A、B质量相等,实验中还需要测量的物理量有___________________________________________________________________________(并注明符号).
木块与桌面问的动摩擦因数可表示为μ=__________(用测量物理量的符号表示)
(2)符发现A释放后会撞到滑轮,请提出一个解决办法__________________________________________________________________________________________。参考答案:9.做平抛运动的物体可以分解成水平方向上的
运动和竖直方向上的
运动.物体在水平方向上的速度为
,竖直方向上的速度为
.参考答案:匀速直线,自由落体,v0,gt.【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动水平方向和竖直方向上的受力情况判断物体的运动规律,再由分速度公式求解.【解答】解:平抛运动在水平方向上不受力,有初速度,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动.竖直方向上,物体仅受重力,初速度为零,所以竖直方向上做自由落体运动.物体在水平方向上的速度为vx=v0,竖直方向上的速度为vy=gt故答案为:匀速直线,自由落体,v0,gt.10.某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻质弹簧竖直悬挂于某一深度为h=30.0cm且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下端位于筒内,测力计的挂钩可以同弹簧的下端接触),如图甲所示,若本实验的长度测量工具只能测量露出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变l而测出对应的弹力F,作出F-l图象如图乙所示,则弹簧的劲度系数为k=________N/m,弹簧的原长l0=_________cm参考答案:(1)(2分)
200
N/m,(2分)
20
cm11.氢原子的能级图如图所示,普朗克常量h=6.6X10-34J?s。处于n=6能级的氢原子,其能量为_____eV;大量处于n=4能级的氢原子,发出光的最大波长为______m。(计算结果保留两位有效数字。)参考答案:
(1).
(2).解:由公式:,即;波长最长即光子的能量最小,所以氢原子从n=4跃迁到n=3,由公式:即所以。12.(6分)一列简谐横波在时的波形图如下,若波自右向左传播的,则在X=0.2m处且处于平衡位置的P点此时的运动方向是
。若经过时间后,P点刚好第一次到达波峰,则波的传播速度是
,从到时P点走过的路程为
。参考答案:向下
10m/s
2.05m13.如图所示,倾角为θ的斜面处于竖直向下的匀强电场中,在斜面上某点以初速度为v0水平抛出一个质量为m的带正电小球,小球受到的电场力与重力相等,地球表面重力加速度为g,设斜面足够长,求:(1)小球经
时间落到斜面上;(2)从水平抛出至落到斜面的过程中,小球的电势能变化量为
.参考答案:V0tanθ/g
mV02tan2θ三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)15.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125m时打开降落伞,伞张开后运动员就以14.3m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5m/s,问:(1)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?(2)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面?(g=10m/s2)参考答案:(1)运动员打开伞后做匀减速运动,由V22-V12=2as,可求运动员打开伞时的速度为V1=60m/s,则s1=V12/2g=180m,s总=s1+125m=305m
(2)自由落体运动的时间为t1=V1/g=6s,打开伞后运动的时间为t2=V2-V1/g=3.85s,则离开飞机后运动的总时间为t=t1+t2=9.85s17.有一种质谱仪的工作原理图如图所示。静电分析器是四分之一圆弧的管腔,内有沿圆弧半径方向指向圆心O1的电场,且与圆心O1等距各点的电场强度大小相等。磁分析器中以O2为圆心、圆心角为90°的扇形区域内,分布着方向垂直于纸面的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行。由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后,从M点沿垂直于该点的电场方向进入静电分析器,在静电分析器中,离子沿半径为R的四分之一圆弧做匀速圆周运动,并从N点射出静电分析器。而后离子由P点射入磁分析器中,最后离子沿垂直于磁分析器下边界的方向从Q点射出,并进入收集器。已知加速电场的电压为U,磁分析器中磁场的磁感应强度大小为B。(1)请判断磁分析器中磁场的方向;(2)求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小;(3)求磁分析器中Q点与圆心O2的距离d。参考答案:(1)垂直纸面向外(2)
(3)18.(10分)在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中,由于失重,因此无法利用天平
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