广东省梅州市五华城镇中学2022年高三物理测试题含解析

1、广东省梅州市五华城镇中学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. 秋日，树叶纷纷落下枝头，其中有一片梧桐叶从高为5m的枝头自静止落至地面，所用时间可能是（）A0.1sB0.5sC1sD3s参考答案：D解：从高为5m的枝头落下的树叶的运动不是自由落体运动，时间大于自由落体运动的时间；根据h=，得到自由落体运动的时间：t=，故梧桐叶落地时间一定大于1s；故选：D2. 如图所示，某生产线上相互垂直的甲、乙传送带等高，宽度均为d，而且均以大小为v的速度运行，图中虚线为传送带中线。一工件(视为质点)从甲左端释放，经长时间由甲右端滑上乙

2、，滑至乙中线处时恰好相对乙静止。下列说法中正确的是 ( )A. 工件在乙传送带上的痕迹为直线，痕迹长为B. 工件从滑上乙到恰好与乙相对静止所用的时间为C. 工件与乙传送带间的动摩擦因数D. 乙传送带对工件的摩擦力做功为零参考答案：AD试题分析：物体滑上乙时，相对于乙上的那一点的速度分为水平向右的和向后的，合速度为，就是沿着与乙成45的方向，那么相对于乙的运动轨迹肯定是直线，故A正确。假设它受滑动摩擦力，方向与合相对速度在同一直线，所以角，则相对于乙的加速度也沿这个方向，经过t后，它滑到乙中线并相对于乙静止，根据牛顿第二定律，有：，解得；运动距离又，L和a代入所以，故B错误、C错误。滑上乙之前，

3、工件绝对速度为，动能为，滑上乙并相对停止后，绝对速度也是，动能也是，而在乙上面的滑动过程只有摩擦力做了功，动能又没变化，所以乙对工件的摩擦力做功为0，故D正确。考点：本题考查了牛顿第二定律、匀变速直线运动的规律、动能定理3. （2014?杏花岭区校级模拟）如图所示，电源电动势为E、内阻为r，平行金属板电容器中带电质点P原处于静止状态，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时，则下列说法正确的是（）A. 电压表读数减小，电流表读数减小B. 电源发热功率增大，电源效率降低C. 电容器的电荷量减小，质点P将向上运动，且带负电D. R1上消耗的功率逐渐增大，R3消耗的功率逐

4、渐增大参考答案：B电容；电功、电功率解：当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时，其接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律分析得知干路电流I增大电源发热功率Pr=I2R增大，电源效率=，知电源效率降低，故B正确；电容器板间电压等于R3的电压R4减小，ab间并联部分的总电阻减小，则R3的电压减小，R3上消耗的功率逐渐减小，电容器板间场强减小，质点P所受的电场力减小，所以质点P将向下运动，上极板带正电，故粒子带负电故C错误；流过电流表的电流IA=II3，I增大，I3减小，则IA增大，所以电流表读数增大R4的电压U4=U3U2，U3减小，U2增大，则U4减小，所以电压表读数减小故A错误

5、；由于R1的阻值电流增大，故R1上消耗的功率逐渐增大，则R3的电压减小，电阻不变，故消耗功率减小，故D错误；故选：B4. 如图所示，分别用恒力F1、F2将质量为m的物体，由静止开始，沿相同的、固定、粗糙斜面由底端推到顶端，F1沿斜面向上，F2沿水平方向。已知两次所用时间相等，则在两个过程中说法正确的是（ ）A物体加速度不相同B物体机械能增量相同C物体克服摩擦力做功相同D恒力F1、F2对物体做功相同 参考答案：B5. （多选）如图，两根长直导线竖直平行固定放置，且与水平放置的光滑绝缘杆MN分别交于c、d两点，点o是cd的中点，杆MN上a、b两点关于o点对称两导线均通有大小相等、方向向上的电流，已

6、知长直导线在在周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比一带正电的小球穿在杆上，以初速度v0从a点出发沿杆运动到b点在a、b、o三点杆对小球的支持力大小分别为Fa、Fb、Fo下列说法可能正确的是（）AFaFoBFbFaC小球一直做匀速直线运动D小球先做加速运动后做减速运动参考答案：ABC小球受到的洛伦兹力的方向垂直于运动方向，所以不做功，即小球一直做匀速直线运动；由受力分析可知：在a点，若则有；在o点，所以有可能同理可得有可能；综上，答案选择ABC。二、 填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6. 如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线，由图可知

7、，该电池的电动势E=1.50V，内阻r=0.625参考答案：考点：测定电源的电动势和内阻专题：实验题；恒定电流专题分析：UI图象中图象与纵坐标的交点表示电源的电动势；因为纵坐标不是从零点开始的，图象与横坐标的交点不为短路电流；根据公式即可求出内电阻解答：解：由图可知，电源的电动势为：E=1.50V；当路端电压为1.00V时，电流为0.80A；由E=U+Ir可得：故答案为：1.5，0.625点评：测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法，要根据实验原理得出公式，并结合图象的斜率和截距得出正确的结果7. 利用光电管产生光电流的电路如图所示。电源的正极应接在端 （填“a”或“b”）；若

8、电流表读数为8A，则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是 个（已知电子电量为 l.610 -19 C）。参考答案：答案：a，51013 分析：要使电子加速，应在A极接高电势，故a端为电源正极。 由Ine/t，得 n =It/e 51013 。8. 位移是描述物体 变化的物理量，加速度是描述物体 快慢的物理量参考答案：位置；速度变化【考点】加速度；位移与路程【分析】位移的物理意义是描述物体位置变化的物理量，加速度是描述物体速度变化快慢的物理量，都是矢量【解答】解：位移是描述物体位置变化的物理量，加速度是描述物体速度变化快慢的物理量故答案为：位置；速度变化9. 放射性物质和的核衰变方程为： 方程中的

9、X1代表的是_，X2代表的是_。 参考答案：答案：X1代表的是（或），X2代表的是（或）。 解析：根据质量数守恒、电荷数守恒，新粒子质量数为4，电荷数为2，所以该粒子应为氦原子核；新粒子质量数为0，电荷数为-1，所以该粒子应为电子。10. 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120时角速度为则此过程中，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； 11. 如图甲所示，利用打点计时器测量

10、小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图，小车拖在斜面上下滑时，打出的一段纸带如图乙所示，其中O为小车开始运动时打出的点。设在斜面上运动时所受阻力恒定。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50 Hz，则小车下滑的加速度= m/s2，打E点时小车速度= m/s（均取两位有效数字）。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力，可运用牛顿运动定律或动能定理求解，在这两种方案中除知道小车下滑的加速度a、打E点时速度、小车质量m、重力加速度g外，利用米尺还需要测量哪些物理量，列出阻力的表达式。方案一：需要测量的物理量 ，阻力的表达式（用字母表示） ；方案二：需要测量的物理量 ，阻力的表达式（用字母表示） 。参考

11、答案：量斜面的长度L和高度H , (前1分,后2分)方案二:测量斜面长度L和高度H,还有纸带上OE距离S,12. 一定质量的理想气体，从初始状态A经状态B、C再回到状态A，变化过程如图所示，其中A到B曲线为双曲线图中V0和P0为已知量从状态A到B，气体经历的是 (选填“等温”“等容”或“等压”)过程；从B到C的过程中，气体做功大小为 ；从A经状态B、C再回到状态A的过程中，气体吸放热情况为_ _(选填“吸热”、“放热”或“无吸放热”)。参考答案：等温 放热（1）据题知A到B曲线为双曲线，说明p与V成反比，即pV为定值，由得知气体的温度不变，即从状态A到B，气体经历的是等温过程；（2）从B到C的

12、过程中，气体做功大小等于BC线与V轴所围的“面积”大小，故有：（3）气体从A经状态B，再到C气体对外做功，从C到A外界对气体，根据“面积”表示气体做功可知：整个过程气体对外做功小于外界对气体做功，而内能不变，根据热力学第一定律得知气体要放热。13. （3分）将质量为m的铅球以大小为v的速度沿与水平方向成角的方向抛入一个装有沙子的总质量为M，静止的沙车中，沙车与地面的摩擦力不计，则球与沙车最终的共同速度为 。参考答案：mvcos/(M+m)三、 简答题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14. 如图甲所示，将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出，小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示

13、，设阻力大小恒定不变，g=10m/s2，求（1）小球在上升过程中受到阻力的大小f（2）小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h参考答案：（1）小球上升过程中阻力f为5N；（2）小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点：牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像专题：牛顿运动定律综合专题分析：（1）根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度，再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力（2）利用牛顿第二定律求出下落加速度，利用运动学公式求的速度和位移解答：解：由图可知，在02s内，小球做匀减速直线运动，加速度大小为： 由牛顿第二定律，有：f+mg=ma1代入数据，

14、解得：f=6N（2）2s4s内，小球做匀加速直线运动，其所受阻力方向与重力方向相反，设加速度的大小为a2，有：mgf=ma2即 4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知，小球在 4s末离抛出点的高度： 答：（1）小球上升过程中阻力f为5N；（2）小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评：本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式，注意加速度是中间桥梁15. （选修33（含22）（6分）一定质量的气体，从外界吸收了500J的热量，同时对外做了100J的功，问：物体的内能是增加还是减少? 变化了多少？(400J;400J) 分子势能是增加还是减少？参考答案：解析：气体从外界

15、吸热：Q500J，气体对外界做功：W100J由热力学第一定律得U=W+Q=400J (3分)U为正，说明气体内能增加了400J (1分)因为气体对外做功，所以气体的体积膨胀，分子间的距离增大，分子力做负功，气体分子势能增加。 （2分）四、计算题：本题共3小题，共计47分16. 学校对升旗手的要求是：国歌响起时开始升旗，当国歌结束时国旗恰好升到旗杆顶端已知国歌从响起到结束的时间是48s，红旗上升的高度是17.6m若国旗先向上做匀加速运动，时间持续4s，然后做匀速运动，最后做匀减速运动，减速时间也为4s，红旗到达旗杆顶端时的速度恰好为零求：（1）国旗匀加速运动时加速度的大小；（2）国旗匀速运动时的

16、速度大小参考答案：解：对于红旗加速上升阶段：对于红旗匀速上升阶段：v2=at1x2=v2t2对于红旗减速上升阶段：对于全过程：a1=a3x1+x2+x3=17.6 m由以上各式可得：a1=0.1m/s2v2=0.4 m/s答：（1）国旗匀加速运动时加速度的大小为a1=0.1m/s2；（2）国旗匀速运动时的速度大小为0.4 m/s17. 低空跳伞是一种极限运动，一般在高楼、悬崖、高塔等固定物上起跳。人在空中降落过程中所受空气阻力随下落速度的增大而变大，而且速度越大空气阻力增大得越快。因低空跳伞下落的高度有限，导致在空中调整姿态、打开伞包的时间较短，所以其危险性比高空跳伞还要高。一名质量为70kg

17、的跳伞运动员背有质量为10kg的伞包从某高层建筑顶层跳下，且一直沿竖直方向下落，其整个运动过程的vt图象如图所示。已知2.0s末的速度为18m/s，10s末拉开绳索开启降落伞，16.2s时安全落地，并稳稳地站立在地面上。g取10m/s2，请根据此图象估算：（1）起跳后2s内运动员（包括其随身携带的全部装备）所受平均阻力的大小。（2）运动员从脚触地到最后速度减为0的过程中，若不计伞的质量及此过程中的空气阻力，则运动员所需承受地面的平均冲击力多大。 （3）开伞前空气阻力对跳伞运动员（包括其随身携带的全部装备）所做的功（结果保留两位有效数字）。参考答案：（1）由v-t图可知，起跳后前2s内运动员的运

18、动近似是匀加速运动，其加速度a=v1/t1=9.0m/s2（1分）设运动员所受平均阻力为f，根据牛顿第二定律有 m总g-f=m总a（1分）解得 f=m总（g-a）=80N（2分）（2）v-t图可知，运动员脚触地时的速度v2=5.0m/s，经时间t2=0.2s速度减为0（1分）设此过程中运动员所受平均冲击力大小为F，根据牛顿第二定律有 F-mg=ma（1分） 0= v2- at2（1分）解得 F=2.4103N（1分）说明： F=2450N也同样得分。（3）由v-t图可知，10s末开伞时的速度v=40m/s，开伞前10s内运动员下落的高度约为h=3010m=300m（1分）说明：此步骤得出280m320m均可得分。设10s内空气阻力对运动员所做功为W，根据动能定理有m总gh+W=m总v2（2分） 解得 W=-1.8105J（2分）说明：此步得出-1.6105J-1.9105J均可得分，若没有写“-”扣1分。18. 如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置U形滑板N,滑板两端为半径R=0.45 m的1/4圆弧面,A和D分别是圆弧的端点,BC段表面粗糙,其余段表面光滑,小滑块P1和P2的质量均为m,滑板的质量M=4m.P1和P2与BC面的动摩擦因数分别为1=0.10和2=0.40,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,开始时滑板紧靠槽的左端,P2