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文档简介
吉林省长春市三十中学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.已知地磁场的水平分量为B,利用这一值可以测定某一弱磁场的磁感应强度,如图所示为测定通电线圈中央一点的磁感应强度。实验方法:1先将未通电线圈平面固定于南北方向竖直平面内,中央放一枚小磁针,N极指向北方;2给线圈通电,此时小磁针N极指北偏东θ角后静止,由此可以确定线圈中电流方向(由东向西看)与线圈中央的合磁感应强度分别为
A顺时针
B
顺时针
C
逆时针
D
逆时针
参考答案:D2.(单选)如图所示,甲、乙、丙、丁是以时间为轴的匀变速直线运动的图像,下列说法正确的甲乙丙丁A.甲是a—t图像
B.乙是x—t图像C.丙是x—t图像
D.丁是V—t图像参考答案:答案:C:图像A是一种变加速运动直线运动,A错误;图像B是匀速直线运动,B错误;抛物线的方程与位移方程,分析得为匀加速直线运动,C正确;图像D是匀速直线运动,D错误。3.(2015?湖北模拟)光滑水平面上,一个长平板与半圆组成如图所示的装置,半圆弧面(直径AB竖直)与平板上表面相切于A点,整个装置质量M=5kg.在装置的右端放一质量为m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长平板间的动摩擦因数μ=0.4,装置与小滑块一起以v0=12m/s的速度向左运动.现给装置加一个F=64N向右的水平推力,小滑块与长平板发生相对滑动,当小滑块滑至长平板左端A时,装置速度恰好减速为0,此时撤去外力F并将装置锁定.小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点B.滑块脱离半圆形轨道后又落回长平板.已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功Wf=9.5J.g=10m/s2.求:(1)装置运动的时间和位移大小;(2)长平板的长度l;(3)小滑块最后落回长平板上的落点离A的距离.参考答案::1)装置运动的时间和位移大小6m;(2)长平板的长度l为4m;(3)小滑块最后落回长平板上的落点离A的距离1.8m.:【考点】:动能定理;牛顿第二定律;向心力.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)以装置为研究对象,利用牛顿第二定律和运动学公式求解即可.(2)以滑块为研究对象,利用牛顿第二定律和运动学公式求解即可.(3)利用滑块恰好经过最高点利用牛顿第二定律和平抛运动列方程求解.解:(1)分析M受力,由牛顿第二定律得:F﹣μmg=Ma1代入数据解得:a1=12m/s2设装置向左运动到速度为0的时间为t1,则有:v0﹣a1t1=0联立并代入数据解得:t1=1s
装置向左运动的距离:x1==12×1m﹣0.5×12×1m=6m(2)对m受力分析,由牛顿第二定律得:μmg=ma2代入数据解得:a2=4m/s2设滑块运动到A点时的速度为v1,则:v1=v0﹣a2t1联立并代入数据解得:v1=8m/s
小滑块向左运动的距离为:x2==12×1m﹣0.5×4×1m=10m
则平板长为:l=x2﹣x1=10m﹣6m=4m
(3)设滑块在B点的速度为v2,从A至B,由动能定理得:﹣mg×2R﹣Wf=在B点有:mg=联立解得:R=0.9m,v2=3m/s小滑块从B点飞出做平抛运动:2R=联立解得:t2=0.6s落点离A的距离为:x=v2t2=3×0.6m=1.8m答:1)装置运动的时间和位移大小6m;(2)长平板的长度l为4m;(3)小滑块最后落回长平板上的落点离A的距离1.8m.4.(多选)下列说法中正确的是(
)A.坐在高速离开地球的火箭里的人认为地球上的人新陈代谢变慢了B.雷达利用超声波来测定物体的距离和方位C.普通光源发出的光通过双缝会产生干涉现象D.电子表的液晶显示应用了光的偏振原理参考答案:AD5.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球从离弹簧上端高h处自由释放,压上弹簧后继续向下运动的过程中。若以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下建一坐标轴ox,则小球的速度平方随坐标x的变化图象如图所示,其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的曲线,BC是平滑的曲线,则A、B、C各点对应的位置坐标及加速度,以下说法正确的是
A.xA=h,aA=g
B.xB=h,aB=0
C.xB=h+,aB=0
D.xC=h+,aC>g参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,两根细线把两个相同的小球悬于同一点,并使两球在同一水平面内做匀速圆周运动,其中小球1的转动半径较大,则两小球转动的角速度大小关系为ω1
ω2,两根线中拉力大小关系为T1
T2,(填“>”“<”或“=”)参考答案:=;>【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】两个小球均做匀速圆周运动,对它们受力分析,找出向心力来源,可先求出角速度.【解答】解:对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得合力:F=mgtanθ…①;由向心力公式得:F=mω2r…②设绳子与悬挂点间的高度差为h,由几何关系,得:r=htanθ…③;由①②③三式得:ω=,与绳子的长度和转动半径无关,故二者角速度相等;绳子拉力T=,则T1>T2;故答案为:=;>7.如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是_____________.参考答案:C8.一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100。用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到
挡。如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是
,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是
Ω。
参考答案:×100,欧姆调零,2.2×103(或2.2kΩ)9.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图像中与上述过程相符合的是
图,该过程为
过程(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D,吸热
10.在“用打点计时器测速度”的实验中,某同学在打出的纸带上选取了A、B、C三个计数点,如图所示,A、B两点间的时间间隔为
▲
s。现用刻度尺量得AB=3.90cm,AC=10.20cm,则纸带经过B、C两点间的平均速度大小为
▲
m/s。参考答案:11.(3-5模块)(3分)如图所示是使用光电管的原理图。当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。如果将变阻器的滑动端P由A向B滑动,通过电流表的电流强度将会___▲__(填“增加”、“减小”或“不变”)。当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为____▲__(已知电子电量为e)。如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_____▲____(填“增加”、“减小”或“不变”)。参考答案:答案:减小,,不变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:13.特种兵过山谷的一种方法可化简为如右图所示的模型:将一根长为2d、不可伸长的细绳的两端固定在相距为d的A、B两等高处,悬绳上有小滑轮P,战士们相互配合,可沿着细绳滑到对面。开始时,战士甲拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,处于静止状态,AP竖直,则此时甲对滑轮的水平拉力为____________;若甲将滑轮由静止释放,则乙在滑动中速度的最大值为____________。(不计滑轮与绳的质量,不计滑轮的大小及摩擦)
参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)
参考答案:解析:作出光路如图
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由图知
则AB—AC=d·tan30°=d
出射光线与入射光线间的距离是d(2分)15.(选修模块3-4)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
参考答案:解析:由得(1分)
由得,(1分)
由<,可知C<45°(1分)
而光线在BC面的入射角>C,故光线在BC面上发生全反射后,垂直AC面射出棱镜。(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一个导热性能良好的气缸,用轻质活塞密封了一定质量的气体,活塞用轻绳悬挂在天花板上,如图所示.气缸的质量为M,活塞可以在缸内无摩擦滑动,活塞的面积为S,活塞与缸底距离为h,大气压强恒为p0,此时环境温度为T.若已知环境温度升高时,气体从外界吸收热量Q,气缸缓慢移动距离d后再次处于静止,则在此过程中密闭气体的内能增加了多少?温度升高了多少?参考答案:缸内气体压强
气体等压膨胀过程外界对气体做功
(1分)
根据热力学第一定律,气体内能增加量
(1分) 解得
(1分)气体做等压变化,由盖·萨克定律得
(1分)解得
(1分)17.(12分)如图所示,在y>0的空间中,存在沿y轴正方向的匀强电场E;在y<0的空间中,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小也为E,一电子(-e,m)在y轴上的P(0,d)点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力,求:
(1)电子第一次经过x轴的坐标值;
(2)请在图上画出电子在一个周期内的大致运动轨迹;
(3)电子在y方向上分别运动的周期;
(4)电子运动的轨迹与x轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离。参考答案:解析:(1)在y>0空间中,沿x轴正方向以v0的速度做匀速直线运动,沿y轴负方向做匀加速直线运动,设其加速度大小为a,则
解得:,
(2分)
因此电子第一次经过x轴的坐标值为(,0)
(1分)
(2)电子轨迹如图所示。(2分)
在y<0空间中,沿x轴正方向仍以v-0的速度做匀速直线运动,沿y轴负方向做匀减速直线运动,设其加速度大小也为a,由对称性可知:
电子在y轴方向速度减小为零时的时间t2=t1=
电子沿x轴方向移动的距离为x2=x1=
(3)电子在y轴方向的运动周期为T=2(t1+t2)=(2分)
(4)电子运动轨迹在x轴上的任意两个相邻交点间的距离为
s=2x1=
(2分)18.有一绝缘的、半径为R的光滑圆轨道固定在竖直平面内,在其圆心处固定一带正电的点电荷,现有一质量为m,也带正电的小球A(其电荷量远小于圆心处的电荷量,对圆心处电荷产生的电场影响可忽略),开始处于圆轨道内侧的最低处,圆心处电荷对小球A的库仑力大小为F,如图所示。现给小球A一个足够大的水平初速度,小球A能在竖直圆轨道内做完整的圆周运动。(1)小球A运动到何处时其速度最小?为什么?(2)要使小球A在运动中始终不脱离圆轨道而做完整的圆周运
动,小球A在圆轨道的最低处的初速度应满足什么条件?参考答案:解:(1)(4分)
小球运动到轨道最高点时速度最小。
(2分)理由:在圆心处电荷产生的电场中,圆轨道恰好在它的一个等势面上,小球在圆轨道上运动时,库仑力不做功,当小球运动到圆轨道最高处时,其重力对它做的负功最多,此时速度最小。
(2分)(2)(11分)在最低点,小球受到的电场力F与重力mg方向相同,小球不会脱离轨道。在最高点,小球受到的电场力F与重力mg方向相反。(一)若,则在最高点小球也不会脱离轨道。此时,小球在最高点的速度v应满足:
v>0
①
(2分)
小球从圆轨道最底处运动到最高处的过程中
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