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河南省南阳市第二职业高级中学2022-2023学年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.(多选)电风扇的扇叶的重心如果不在转轴上,转动时会使风扇抖动,并加速转轴磨损。调整时,可在扇叶的一区域通过固定小金属块的办法改变其重心位置。如图所示,A、B是两调整重心的金属块(可视为质点),其质量相等,它们到转轴O的距离。扇叶转动后,它们的A.向心力

B.线速度大小相等C.向心加速度相等

D.角速度大小相等参考答案:ADBD、由于同轴转动,风扇上各个点的角速度相同(圆心除外),故A、B两点的角速度相同;线速度与角速度的关系式:和,故,故B错误,D正确;AC、根据和,故;再根据得,向心力,故A正确C错误。故选AD。2.下列说法准确的是()A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.不可能从单一热源吸收热量使之完全转化为有用的功而不产生其他影响E.当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大参考答案:ACD【考点】热力学第二定律;布朗运动;分子间的相互作用力.【分析】布朗运动的无规则性反应了液体分子热运动的无规则性;根据分子力的特点与变化规律分析;热传导的过程有一定的方向性;温度是分子平均动能的标志.【解答】解:A、显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的无规则的运动是布朗运动,但做布朗运动的是固体小颗粒,而不是分子的运动,但它反映了分子运动的无规则性.故A正确;B、当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,斥力减小得快故表现为引力;当分子间距小于r0时,分子间斥力大于引力分子力表现为斥力,随距离的增大而减小;当分子间距大于r0时,分子间斥力小于引力分子力表现为引力,随距离的增大先增大后减小;当分子间距增大到10倍r0以后,可以忽略,故B错误;C、当分子力表现为斥力时,分子力随分子间距离的减小而增大,间距增大时斥力做正功,则分子势能减小;当分子表现为引力时,间距增大时斥力做负功,则分子势能增大.故C正确;D、根据热力学第二定律可知,不可能从单一热源吸收热量使之完全转化为有用的功而不产生其他影响,故D正确;E、温度是分子平均动能的标志,是大量分子做无规则的热运动的统计规律,当温度升高时,物体内分子的平均动能增大,并不是每一个分子热运动的速率一定都增大.故E错误.故选:ACD3.(多选)已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w,万有引力恒量为G,地球同步卫星距地面高度为h,则A.地面赤道上物体随地球自转运动的线速度为wR

B.地球同步卫星的运行速度为whC.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为D.地球近地卫星做匀速圆周运动的周期大于参考答案:AC4.(多选)一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽为150m,水流速度为4m/s的河流中渡河,则该小船().A.能到达正对岸

B.渡河的时间可能等于50sC.以最短时间渡河时,它沿水流方向的位移大小为200mD.以最短位移渡河时,位移大小为200m参考答案:【知识点】运动的合成和分解.D1【答案解析】BC解析:A、因为船在静水中的速度小于河水的流速,由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸,小船不可能垂直河岸正达对岸.故A错误.B、当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短:tmin==50s,故B正确.C、船以最短时间50s渡河时沿河岸的位移:x=v水tmin=4×50m=200m,即到对岸时被冲下200m,故C正确.D、小船若在50s内渡河,到对岸时,它将被冲下的距离x=v水t=4×50m=200m.此时位移,故D错误.故选BC.【思路点拨】船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度,最短的时间主要是希望合速度在垂直河岸方向上的分量最大,这个分量一般刚好是船在静水中的速度,即船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短;如果船在静水中的速度小于河水的流速,则合速度不可能垂直河岸,那么,小船不可能垂直河岸正达对岸.小船过河问题属于运动的合成问题,要明确分运动的等时性、独立性,运用分解的思想,看过河时间只分析垂直河岸的速度,分析过河位移时,要分析合速度.5.如果力F在时间t内使质量为m的物体移动一段距离s,那么()A.力F在时间t内使质量的物体移动距离sB.力F在时间内使质量的物体移动距离sC.力F在时间2t内使质量2m的物体移动距离sD.力在时间t内使质量的物体移动距离s参考答案:D【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】由牛顿第二定律求出物体的加速度,然后由匀变速运动的位移公式求物体的位移,根据物体的位移表达式分析答题.【解答】解:物体做初速度为零的匀加速运动,由牛顿第二定律与匀变速运动的位移公式可得:s=at2=;A、力F在时间t内使质量的物体移动的距离为,故A错误;B、力F在时间内使质量的物体移动距离为,故B错误;C、力F在时间2t内使质量2m的物体移动距离为,故C错误;D、力在时间t内使质量的物体移动距离为,故D正确;故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物体的质量m=0.5kg,其位移s与时间的关系式为s=4t―t2。(s的单位是m,t的单位是s)。则物体受到的合外力大小

N,物体在0到3s时间内通过的路程是

m。参考答案:7.一物体在光滑水平面上的A点以一定初速度开始运动,同时受到一个与初速度方向相反的恒力作用,经时间t0力的大小不变,方向相反,使物体回到A点时速度恰为零。则这一过程所需时间为

。参考答案:

答案:8..已知地球自转周期为T,地球半径为R,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为____________;地球的质量为___________。参考答案:,9.右图为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与温度变化关系”的实验装置示意图。粗细均匀的弯曲玻璃管A臂插入烧瓶,B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量的气体被封闭于烧瓶内。开始时,B、C内的水银面等高。(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将C管_______(填:“向上”或“向下”)移动,直至_____________。(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的摄氏温度,用Dh表示B管内水银面高度的改变量。根据测量数据作出的图线是:参考答案:向下,B、C两管内水银面等高[

A

]10.为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内;(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;(4)根据记录的数据,作出l/p-V图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_________(即)。(2)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3kg,则种子的密度为______kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)(2分)(2)(2分)

(3)偏小(2分)11.电量分别为+q、+q和-q的三个小球,质量均为m,固定在水平放置的边长均为的绝缘轻质三角形框架的三个顶点处,并处于场强为E且方向水平的匀强电场中,如图所示.三角形框架在未知力F作用下绕框架中心O由静止开始沿逆时针转动,当转过1200时角速度为ω.则此过程中,带电小球系统总的电势能的增量为_____;合外力做的功为______.参考答案:2Eql;

12.有两个大小相等的力F1和F2,当它们的夹角为90°时,合力为F,则当它们的夹角为120°时,合力的大小为_____________。参考答案:13.如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度,下列各选项所示的载流线圈匝数相同,边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态,若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是()A. B. C. D.参考答案:A【考点】安培力.【分析】线框所受的安培力越大,天平越容易失去平衡;由于磁场强度B和电流大小I相等,即根据线框在磁场中的有效长度大小关系即可判断其受力大小关系.【解答】解:天平原本处于平衡状态,所以线框所受安培力越大,天平越容易失去平衡,由于线框平面与磁场强度垂直,且线框不全在磁场区域内,所以线框与磁场区域的交点的长度等于线框在磁场中的有效长度,由图可知,A图的有效长度最长,磁场强度B和电流大小I相等,所以A所受的安培力最大,则A图最容易使天平失去平衡.故选:A.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:

答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2

=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV

(2分)15.“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆.水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50m、宽25m、水深3m.设水的摩尔质量为M=1.8×10-2kg/mol,试估算该游泳池中水分子数.参考答案:1.3×1032个解:游泳池中水的质量为m,阿伏加德罗常数为,游泳池中水的总体积为。则游泳池中水的物质的量为;所含的水分子数为个四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,x轴上方为垂直于平面xOy向里的匀强磁场,磁感应强度为B,x轴下方为方向平行于x轴但大小一定(设为E0)、方向做周期性变化的匀强电场,在坐标(R,R)处和第Ⅳ象限中某点各有质量为m、带电荷量为q的正点电荷P和Q,现使P在匀强磁场中开始做半径为R的匀速圆周运动,同时释放Q,要使两点电荷总是以相同的速度同时通过y轴,求:(1)场强E0的大小及其变化周期T;(2)在图的E﹣t图中作出该电场的变化图象(以释放点电荷P时为初始时刻,x轴正方向作为场强的正方向),要求至少画出两个周期的图象.参考答案:解:(1)正点电荷P做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,由题意知P点电荷开始是向上运动,则绕圆心(0,R)做匀速圆周运动,运动周期点电荷一个周期内两次以相反的速度通过y轴,Q点电荷每次与P点电荷以相同速度经过y轴,所以电场强度变化的周期:,由牛顿第二定律得:F=ma,即:,解得:;(2)由(1)的分析作出E﹣t图象,图象如图所示:答:(1)场强E0的大小为,其变化周期T为;(2)E﹣t图象如图所示.17.如图所示,在高出水平地面h=1.8m的光滑平台上放置一质量M=2kg、由两种不同材料连接成一体的薄板A,其右段长度l1=0.2m且表面光滑,左段表面粗糙.在A最右端放有可视为质点的物块B,其质量m=1kg.B与A左段间动摩擦因数μ=0.4.开始时二者均静止,现对A施加F=20N水平向右的恒力,待B脱离A(A尚未露出平台)后,将A取走.B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2m.(取g=10m/s2)求(1)B离开平台时的速度vB.(2)B从开始运动到刚脱离A时,B运动的时间tB和位移xB.(3)A左端的长度l2.参考答案:解:(1)设物块平抛运动的时间为t,由平抛运动规律得:h=gt2,x=vBt联立解得vB=2m/s.(2)设B的加速度为aB,B在A的粗糙表面滑动,受向右的滑动摩擦力做匀加速直线运动.由牛顿第二定律,F合=μmg=maB,由匀变速直线运动规律,vB=aBtB,xB=aBtB2,联立解得:tB=0.5s,xB=0.5m.(3)设B刚好开始运动时A的速度为v,以A为研究对象,由动能定理得Fl1=Mv12设B运动后A的加速度为aA,由牛顿第二定律和运动学的知识得:F﹣μmg=MaA,(l2+xB)=v1tB+aAtB2,联立解得l2=1.5m.答:(1)B离开平台时的速度vB为2m/s.(2)B运动的时间tB为0.5s,位移xB为0.5m.(3)A左端的长度l2为1.5m.【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;平抛运动.【分析】对A、B隔离受力分析,根据受力情况再做运动过程情况分析,根据运动性质结合物理规律解决问题.要注意物体运动的位移指的是相对于地面的位移.要善于画出运动过程的位置图象,有利于解题.18.(11分)如图所示,足够长的传送带与水平面倾角θ=37°,以12米/秒的速率逆时针转动。在传送带底部有一质量m=1.0kg的物

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