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文档简介
辽宁省抚顺市清原自治县湾甸子中学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.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:C2.在某校举行的校运会上,某同学以11.8s的成绩获得男子100米冠军,如果测得他起跑后3s时的瞬时速度为7.6m/s,跑到50m处的瞬时速度为8.5m/s,根据以上条件,可求出该同学在比赛中的
A.起跑加速过程中的加速度
B.跑完50m所用的时间
C.跑完全程的平均速度
D.冲刺过终点时的瞬时速度
参考答案:
答案:C3.质量为m的物体以某一初速度冲上倾角为30°的斜面,减速上滑的加速度大小为0.6g(g为重力加速度),则物体在沿斜面向上滑行距离s的过程中,下列说法中错误的是(
)A.物体的动能减少了0.6mgs
B.物体的重力势能增加了0.5mgsC.物体的机械能减少了0.4mgs
D.物体克服摩擦力做功0.1mgs参考答案:C4.如图,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图像,根据图像可以断A.两球在t=2s时速率相等B.两球在t=8s时相距最远C.两球运动过程中不会相遇D.甲、乙两球做初速度方向相反的匀减速直线运动,
加速度大小相同方向相反参考答案:A5.如图所示,一光滑小球静止放置在光滑半球面的最底端,利用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,在推动过程中挡板保持竖直,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面),木板对小球的推力F1、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是()A.F1一直增大 B.F1先减小后增大C.F2一直增大 D.F2先减小后增大参考答案:AC【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】对小球受力分析,受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力,根据平衡条件列式,再根据夹角的变化分析力的变化情况.【解答】解:对小球受力分析,受重力、挡板向右的支持力和半球面的支持力,如图根据平衡条件解得:F1=mgtanθF2=由于θ不断增加,故F1增大、F2增大,故AC正确,BD错误.故选: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,A、B、C、D是某匀强电场中的4个等势面,一个质子和一个α粒子(电荷量是质子的2倍,质量是质子的4倍,质子和α粒子的重力及其相互作用忽略不计)同时在A等势面从静止出发,向右运动,当到达D面时,电场力做功之比为
,它们的速度之比为
。参考答案:1∶2
:17.有两颗人造地球卫星,它们的质量之比m1:m2=1:2,它们运行的线速度之比v1:v2=1:2.那么它们运行的周期之比为
,它们所受的向心力大小之比为
.参考答案:8:11:32
8.如图所示,实线是一列简谐横波在t1=0时的波形图,虚线为t2=0.5s时的波形图,已知0<t2-t1<T,t1=0时x=2m处的质点A正向y轴正方向振动。①质点A的振动周期为
s;
②波的传播方向是
;③波速大小为
m/s。参考答案:
答案:①2;②向右;③29.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高,等于10.模块选做题(模块3-5试题)⑴(4分)某考古队发现一古生物骸骨,考古专家根据骸骨中的含量推断出了该生物死亡的年代。已知此骸骨中的含量为活着的生物体中的1/4,的半衰期为5730年。该生物死亡时距今约
年。参考答案:答案:1.1×104(11460或1.0×104~1.2×104均可)解析:该核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约2×5730年=11460年。11.一物体沿x轴做直线运动,其位置坐标x随时间t变化的规律为x=15+2t2,(采用SI单位制),则该物体在前2秒内的位移为8m,第5秒末的速度为20m/s.参考答案:【考点】:匀变速直线运动的位移与时间的关系.【专题】:运动学中的图像专题.【分析】:由位移公式和所给定表达式对应项相等,求出初速度以及加速度,再由速度公式分别求出5s时的瞬时速度.由速度公式求出第5秒末的速度.:解:由位移公式x=v0tat2,按时间对应项相等,可得:v0=0,a=4m/s2由v5=at5,得第5秒末的速度为:v5=4×5=20m/s物体在前2秒内的位移为:x=x2﹣x0=15+2t2﹣15=2×22=8m故答案为:8,20【点评】:本题就是对匀变速运动的位移公式和速度公式的直接考查,比较简单.12.一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示.图甲中某质点的振动图象如图乙所示.质点N的振幅是
m,振动周期为
s,图乙表示质点
(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象.该波的波速为
m/s.参考答案:0.8
4
L
0.5由甲图知,质点N的振幅是A=0.8m.由甲图得到波长为2m,由乙图得到周期为4s,故波速;由乙图判断可知t=0时刻质点处于平衡位置且向上振动,在甲图上,由于波沿x轴正方向传播,运用波形平移法可知L点处于平衡位置且向上振动,所以乙图是L的振动图象。13.图24甲所示为列简谐横波在t=1s时的波形图,图乙是这列波中x=50cm的质点A的振动图象,那么该波的传播速度为
。波的传播方向沿x轴
(填“正”或“负”)方向。t=1.3S时,质点A的振动方向沿y轴
(填“正”或“负”)方向。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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.15.(4分)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。参考答案:粒子的动量,物质波的波长由,知,则。解析:物质波的的波长为,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即,因为,所以,故。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列长为L的火车在平直轨道上做匀加速直线运动,加速度为a.火车先后经过A、B两棵树,所用时间分别为t1和t2.求:(1)火车分别经过A、B两棵树的平均速度大小(2)从火车车头的最前端到达A到火车车尾的最末端到达B所需的时间.参考答案:考点:平均速度;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据平均速度的定义式求出火车通过位置A、B的平均速度;根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,结合速度时间公式求出车头通过A、B的瞬时速度,从而结合速度时间公式求出火车前端在A、B之间运动所需时间.解答:解:(1)火车经过A的平均速度:火车经过B的平均速度(2)前端通过A后经过时间火车速度达到=车头最前端通过A的速度同理火车最末端通过B的速度由此得出A到B运动的时间答:(1)火车分别经过A、B两棵树的平均速度大小,(2)从火车车头的最前端到达A到火车车尾的最末端到达B所需的时间点评:解决本题的关键掌握平均速度的定义式,知道匀变速直线运动中,某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度.17.如图所示,倾角为θ=30。的光滑斜面与光滑水平面间有光滑小圆弧衔接。将小球甲从斜面上高h=0.O5m处的A点由静止释放,同时小球乙从距离B点L=0.4m的C点以速度V0沿水平面向左匀速运动。甲开始运动后经过t=1s刚好追上乙。求:小球乙的速度V0。(g取10m/s2)参考答案:0.4m/s解:设小球甲在光滑斜面上运动的加速度为a,运动时间为t1,运动到B处时的速度为v1,从B处到追上小球乙所用时间为t2,则a=gsin30°=5m/s2
(2分)由得=0.2s
(4分)
v1=at1=1m/s
(2分)t2=t-t1=0.8s
(2分)v0t+L=v1t2
(2分)
代入数据解得:v0=0.4m/s
(2分)18.
(05年全国卷Ⅰ)(20分)图中B为电源,电动势ε=27V,内阻不计。固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电阻。C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长l1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m。S为屏,与极板垂直,到极板的距离l2=0.16m。P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕AA'轴转动。当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω。有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入C。已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充放电时间及电子所受的重力。假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应改变。
(1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y。(计算结果保留二位有效数字)(2)设转盘按图1中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈。取光束照在a、b分界处时t=0,试在图2给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0~6s间)。要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值。(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分。)参考答案:解析:(1)设电容器两板间的电压为U,
电子在电场中偏转,有
联立以上三式,代入数据可得电子离开电场时偏移的距离
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