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文档简介
1、2022-2023学年山东省济南市西营中学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. 如图所示,质量为m的小物块静止在倾角为的固定斜面上。某时刻开始对小物块施加一个平行斜面向上的拉力F,F由零开始逐渐增大,当F增大到F0时,小物块开始沿斜面向上运动。则F0的大小A、一定小于 B、一定等于C、一定大于 D、可能等于,也可能大于参考答案:D2. 如图所示,实线为三个电荷量相同的带正电的点电荷Q1、Q2、Q3的电场线分布,虚线为某试探电荷从a点运动到b点的轨迹,则下列说法正确的是A. 该试探电荷为负电荷B. b点的电场强度比a点的电场强度大
2、C. 该试探电荷从a点到b点的过程中电势能先增加后减少D. 该试探电荷从a点到b点的过程中动能先增加后减少参考答案:BC【详解】A.电场力方向指向曲线凹处,该试探电荷为正电荷,故A错误B.根据电场线的疏密可知,b点的电场强度比a点的电场强度大,选项B正确;C.该试探电荷从a点到b点的过程中,电场力与速度方向的夹角先是钝角后变成锐角,即电场力先做负功后做正功,试探电荷的电势能先増加后减少,动能先减少后增加,选项C正确D.根据选项C的分析,D错误。3. 下列说法正确的是( ) A光从光密介质射入光疏介质时才有可能发生全反射B清晨人们刚看到太阳从地平线上升起时,实际上太阳还在地平线以下C在光的反射现
3、象中光路是可逆的,但在光的折射现象中光路是不可逆的D用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象E在光导纤维束内传送图象是利用光的全反射现象参考答案:ABE4. 如图,质量为M的三角形木块A静止在水平面上一质量为m的物体B正沿A的斜面下滑,三角形木块A仍然保持静止。则下列说法中正确的是 ( )AA对地面的压力可能小于(M+m)gB水平面对A的静摩擦力一定水平向左C水平面对A的静摩擦力不可能为零DB沿A的斜面下滑时突然受到一沿斜面向上的力F的作用,如果力F的大小满足一定条件时,三角形木块A可能会立刻开始滑动参考答案:A5. 如图所示,空的薄金属筒开口向下静止于恒温透明液体中,筒中液面与A点齐平。现缓慢
4、将其压到更深处,筒中液面与B点齐平,不计气体分子间相互作用,且筒内气体无泄漏。下列图像中能体现筒内气体从状态A到B变化过程的是( )参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (填空)一列简谐横波沿工轴正方向传播,周期为2s,t=0时刻的波形如图所示该列波的波速是m/s;质点a平衡位置的坐标xa=2.5m再经s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动参考答案:2,0.25s考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.分析:由图读出波长,由波速公式v= 求波速根据波的传播方向判断可知,图中x=2m处质点的运动方向沿y轴向上,当此质点的状态传到a点时,质点a第一次经过平衡位置向y
5、轴正方向运动运用波形的平移法研究质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动的时间解答:解:由图读出波长=4m,则波速根据波的传播方向判断可知,图中x=2m处质点的运动方向沿y轴向上,当此质点的状态传到a点时,质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动则质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动的时间t= s=0.25s故答案为:2,0.25s点评:本题采用波形的平移法求质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动的时间,这是常用的方法7. 如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,ACB=30,横梁E处悬挂灯的质量为
6、2kg,则直角杆对横梁的力矩为_Nm,直角杆对横梁的作用力大小为_N。(重力加速度g=l0m/s2)参考答案:150 150 8. 有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s传播,某时刻的波形如图所示,把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y= m.参考答案:9. 用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整 旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处若选择旋钮在“100”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,所测量电阻的值为 参考答案:欧姆调零(2分) 320010. 一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布
7、情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时针,逆时针);圆环收尾速度的大小为参考答案:顺时针 ; 11. 据报道:1978年澳大利亚科学家利用5m长的电磁轨道炮,将质量为3.3g的弹丸以5.9km/s的高速发射获得成功。假设弹丸在轨道炮内做匀加速直线运动,弹丸所受的合力为_N。如果每分钟能发射6颗弹丸,该电磁轨道炮的输出功率约为。参考答案:1.15104 N;
8、5.74103 W。12. 已知地球自转周期为T,同步卫星离地心的高度为R,万有引力恒量为G,则同步卫星绕地球运动的线速度为_ _,地球的质量为_ _。参考答案:, ,13. (选修3一3)(6分)一列简谐横波沿直线传播的速度为2 m/s,在传播方向上有A, B两点,从波刚好传到某质点(A或B)时开始计时,己知5s内A点完成了6次全振动,B点完成了10次全振动,则此波的传播方向为(填AB或BA),周期是s,波长为m参考答案:答案:BA 0.5 1 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学在家中尝试验证平行四边形定则,他找到三条相同的橡皮筋(遵循胡克定律)和若干小重物,
9、以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子,设计了如下实验:将两条橡皮筋的一端分别挂在墙上的两个钉子A、B上,另一端均与第三条橡皮筋的一端连接,结点为O,将第三条橡皮筋的另一端通过细绳挂一重物,如图所示. (1)为完成该实验,下述操作中不必要的是 .A.测量细绳的长度 B.测量橡皮筋的原长C.测量悬挂重物后橡皮筋的长度 D.记录悬挂重物后结点O的位置 (2)钉子位置固定,欲利用现有器材,改变条件再次验证,可采用的方法是_参考答案:(1)A (2) 更换不同重量的小重物 不必要测量绳子的长度,但是绳子可以适当的长些。更换不同重量的小重物,从而使合力变大或者变小,重新测定。15. 某课外活动小组利
10、用力传感器和位移传感器进一步探究变力作用下的“动能定理”如图(甲)所示,他们用力传感器通过定滑轮直接拉固定在小车上的细绳,测出拉力F1用位移传感器测出小车的位移x和瞬时速度v已知小车质量为200g(1)某次实验得到数据如表所示,vx图象已经画出,如图(乙)所示,请根据表格中数据在坐标纸内图(丙)中画出Fx图象,并求出x=0.30m到0.52m过程中变力F做功W=0.18J,此过程动能的变化量EK=0.17J(保留2位有效数字)s/m F/N v/m?s10.30 1.00 0.000.31 0.99 0.310.32 0.95 0.440.35 0.91 0.670.40 0.81 0.930
11、.45 0.74 1.100.52 0.60 1.30(2)指出下列情况可减小实验误差的操作是CD(填选项前的字母,可能不止一个正确选项)A使拉力F要远小于小车的重力 B使拉力F要远大于小车的重力C实验时要先平衡摩擦力 D要使细绳与滑板表面平行参考答案:解:(1)根据表格中数据在坐标纸内图(丙)中画出Fx图象,根据Fs图象可知,当s1=0.30m时,F1=1.00N,s2=0.52m时,F2=0.56N,因此:W=(S2S1)=0.18J,速度v随位移s变化图象可知:s1=0.30m,v1=0,s2=0.52m时,v2=1.24m/sEK=m(v22v12)=0.17J (2)A、该实验中不是
12、利用悬挂的重物的重力表示绳子的拉力,而是直接测量出绳子的拉力,因此不需要使拉力F要远小于小车的重力,故AB错误;C、当平衡了摩擦力和细绳与滑板表面平行时,绳子上的拉力才等于小车所受合外力,故CD正确;故选:CD故答案为:0.18J;0.17J CD四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 图甲所示的平行板电容器板间距离为d,两板所加电压随时间变化图线如图乙所示,t=0时刻,质量为m、带电量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,t=3T时刻恰好从下极板边缘射出电容器,带电粒子的重力不计,求:(1)平行板电容器板长L;(2)粒子从射入到射出电容器时速度偏转的角度tan;(3)粒子从射入到射
13、出电容器时竖直方向偏转的位移y。参考答案:(1)t=3T,方向匀速直线运动,L=v0t=3v0T(4分) (2)射出电容器时,偏转角度为,ks5utg=vy/v0(2分) vy=2at= (2分)tan= (2分)(3)电场方向粒子先匀加速再匀减速然后又匀加速至出电容器,0T, (3分)ks5uT2T,(3分)2T3T, (3分) (1分)ks5u17. 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,当距地面125 m时打开降落伞,开伞后运动员以大小为14.3 m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时的速度为5 m/s,(g=10 m/s2) 求:(1) 运动员离开飞机瞬间距地面的高
14、度;(2) 离开飞机后,经多长时间到达地面(结果保留3位有效数字)参考答案:解析:垂直于斜面方向,物体对斜面的压力NGcos;(2分)在斜面所在平面上,滑块受力为拉力F,摩擦力f和重力的分力Gsin,由题意Ffcos(2分)Gsinfsin(2分)fN(2分)18. 某工厂为实现自动传送工件设计了如图所示的传送装置,由一个水平传送带AB和倾斜传送带CD组成,水平传送带长度LAB=4m,倾斜传送带长度LCD=4.45m,倾角为=37,AB和CD通过一段极短的光滑圆弧板过渡,AB传送带以v1=5m/s的恒定速率顺时针运转,CD传送带静止已知工件与传送带间的动摩擦因数均为=0.5,重力加速度g=10
15、m/s2现将一个工件(可看作质点)无初速度地放在水平传送带最左端A点处,求:(1)工件被第一次传送到CD传送带上升最大高度和所用的时间;(2)要使工件恰好被传送到CD传送带最上端,CD传送带沿顺时针方向运转的速度v2大小(v2v1)参考答案:解:(1)工件刚放在传送带AB上,在摩擦力作用下做匀加速运动,设其加速度大小为a1,速度增加到v1时所用时间为t1,位移大小为s1,则由受力分析图甲以及牛顿运动定律可得:N1=mgf1=N1=ma1联立解得:a1=5m/s2由运动学公式有:t1=s=1ss1=2.5m由于s1LAB,随后在传送带AB上做匀速直线运动到B端,则匀速运动的时间t2为:工件滑上C
16、D传送带后在重力和滑动摩擦力作用下做匀减速运动,设其加速度大小为a2,速度减小到零时所用时间为t3,位移大小为s2,则由受力分析图乙以及牛顿运动定律可得:N2=mgcosmgsin+N2=ma2由运动学公式有:s2=联立解得:a2=10m/s2s2=1.25m工作沿CD传送带上升最大高度为:h=s2sin=1.250.6m=0.75m沿CD上升的时间为:t3=0.5s故总时间为:t=t1+t2+t3=1.8s(2)CD传送带以速度v2大小向上传送时,当工件的速度大于v2时,滑动摩擦力沿传送带向下加速度大小仍为a2;当工件的速度小于v2时,滑动摩擦力沿传送带向上,设其加速度大小为a3,两个过程的位移大小分别为s3和s4,则由受力分析图丙由运动学公式和牛顿运动定律可得:mgsinN2=ma3LCD=s3+s4解得:v2=4m/s答:(1)工件被第一次传送到CD传送带上升最大高度是0.75m,所用的时间是1.8s;(2)要使工件恰好被传送到CD传送带最上端,CD传送带沿顺时针方向运转的速度v2大小是4m/s【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律【分析】(1)工件刚放在
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