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云南省曲靖市会泽县梨园乡中学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.图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s。下列说法正确的是
A.波的周期为2.4s
B.在t=0.9s时,P点沿y轴负方向运动
C.经过0.4s,p点经过的路程为0.7m
D.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置
E.在t=0.2s时,波沿x轴负方向传播了2m参考答案:2.如图所示,质量为M的直角三角形斜劈B放在水平地面上,质量为m的木块A放在斜劈B上,现用大小均为F、方向相反的水平力同时分别推A和B,它们均静止不动,则()A.B对A的支持力大小一定小于mgB.B与地面之间一定存在摩擦力C.A与B之间一定存在摩擦力D.地面对B的支持力大小一定等于(M+m)g参考答案:D【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】先对A、B整体受力分析,根据平衡条件得到地面对整体的支持力和摩擦力;再对物体A受力分析,根据平衡条件求解B对A的支持力表达式进行分析.【解答】解:AC、再对物体A受力分析,受重力mg、已知的推力F、斜面体B对A的支持力N′和摩擦力f,当推力F沿斜面分量大于重力的下滑分量时,摩擦力的方向沿斜面向下,如下图根据共点力平衡的条件,运用正交分解法,在垂直斜面方向,可以得到:N′=mgcosθ+Fsinθ≠0,故A错误,C错误;BD、对A、B整体受力分析,如图,受到重力(M+m)g、支持力N和已知的推力F和摩擦力f,对于整体,由于一直保持平衡,故整体与地面间有向左的摩擦力;根据共点力平衡条件,有f′=FN=(M+m)g故B错误,D正确;故选:D3.参考答案:B4.质量为的物体从静止以的加速度竖直上升,对该过程下列说法中正确的是A.物体的机械能增加
B.物体的机械能减少C.重力对物体做功
D.物体的动能增加参考答案:D5.匝数为10匝的闭合矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动,产生的交流电如图所示,由该图象可计算出(
)
A.该交流电压的有效值为10V
B.该交流电的频率为50Hz
C.矩形线圈转动的角速度为50rad/s
D.矩形线圈转动过程中,穿过线圈平面的最大磁通量为Wb参考答案:
答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.自行车的设计蕴含了许多物理知识,利用所学知识完成下表自行车的设计目的(从物理知识角度)车架用铝合金、钛合金代替钢架减轻车重车胎变宽
自行车后轮外胎上的花纹
参考答案:减小压强(提高稳定性);增大摩擦(防止打滑;排水)解析:车胎变宽能够增大轮胎与地面的接触面积,提高稳定性,减小压强,有利于行车安全;自行车后轮外胎上的花纹,增大摩擦,防止打滑。7.一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)8.汽车沿半径为R的圆跑道行驶,跑道路面水平,与路面作用的摩擦力的最大值是车重的0.1倍,要使汽车不致冲出跑道,车速最大不能超过
。如果汽车是做匀速圆周运动,在转半圈的过程中路面作用的静摩擦力对汽车做功值为
。(g=10m/s2)参考答案:
答案:
09.(4分)利用扫描隧道显微镜(STM)可以得到物质表面原子排列的图象,从而可以研究物质的构成规律,下面的照片是一些晶体材料表面的STM图象,通过观察、比较,可以看到这些材料都是由原子在空间排列而构成,具有一定的结构特征。则构成这些材料的原子在物质表面排列的共同特点是(1)_____________________________________________________________________;(2)_____________________________________________________________________。参考答案:答案:在确定方向上原子有规律地排列在不同方向上原子的排列规律一般不同原子排列具有一定对称性等10.如图所示,在研究感应电动势大小的实验中,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈导线横截面电量的大小关系是ql____q2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:大于
等于
11.如图所示的气缸中封闭着一定质量的理想气体,活塞和气缸间都导热,活塞与气缸间无摩擦,气缸开口始终向上.在室温为27°时,活塞距气缸底部距离h1=10cm,后将气缸放置在冰水混合物中,则:①在冰水混合物中,活塞距气缸底部距离h2=?②此过程中气体内能
(填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将
(填“吸热”或者“放热”).参考答案:①气缸内气体的压强不变,由盖?吕萨克定律可知:
(2分)h2=7.9cm
(1分)②减小(1分),放热(1分)12.如图所示为一定质量的理想气体的状态变化过程的图线A→B→C→A,则B→C的变化是过程,若已知A点对应的温度TA=300K,B点对应的温度TB=400K,则C点的对应的温度TC=
K。参考答案:
等压、533.313.若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为
;参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能.将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连.先用米尺测得B、C两点间距离x,再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,计时器显示遮光片从B到C所用的时间t,用米尺测量A、O之间的距离x.(1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是
.(2)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量
.A.弹簧原长
B.当地重力加速度
C.滑块(含遮光片)的质量(3)增大A、O之间的距离x,计时器显示时间t将
.A.增大
B.减小
C.不变.参考答案:(1);(2)C;(3)B.【考点】验证机械能守恒定律;弹性势能.【分析】明确实验原理,知道测量弹性势能的方法是利用了功能关系,将弹性势能转化为了滑块的动能;根据速度公式可求得弹出后的速度;再根据实验原理明确应测量的数据;同时根据弹性势能的决定因素分析AO变化后速度变化.【解答】解:(1)滑块离开弹簧后的运动可视为匀速运动,故可以用BC段的平均速度表示离开时的速度;则有:v=;(2)弹簧的弹性势能等于物体增加的动能,故应求解物体的动能,根据动能表达式可知,应测量滑块的质量;故选:C.(3)增大AO间的距离时,滑块被弹出后的速度将增大,故通过两光电门的时间将减小;故答案为:(1);(2)C;(3)B.15.在做“研究匀变速直线运动”的实验时,某同学得到一条用打点计时器打下的纸带如图所示,并在其上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个点,图中没有画出,打点计时器接周期为T=0.02s的交流电源.他经过测量并计算得到打点计时器在打B、C、D、E、F各点时物体的瞬时速度如下表:(1)计算的公式为=
;(2)根据(1)中得到的数据,以A点对应的时刻为t=0,则物体的加速度a=
m/s2;(3)如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比
(选填:偏大、偏小或不变).参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,AB是竖直光滑的1/4圆轨道,下端B点与水平传送带左端相切,传送带向右匀速运动。甲和乙是可视为质点的相同小物块,质量均为0.2kg,在圆轨道的下端B点放置小物块甲,将小物块乙从圆轨道的A端由静止释放,甲和乙碰撞后粘合在一起,它们在传送带上运动的v-t图像如图所示。g=10m/s2,求:(1)甲乙结合体与传送带间的动摩擦因素(2)圆轨道的半径参考答案:见解析(1)设动摩擦因数为μ。由v-t图象可知,甲乙结合体在传送带上加速运动时的加速度为a=3m/s2-----------
2分μ2mg=2ma
------------------
2分μ=0.3
------------------
2分(2)设圆轨道半径为r,乙滑到圆轨道下端时速度为v1,由v-t图象可知,甲乙碰撞后结合体速度为v2=2m/s---------------2分由机械能守恒定律
mgr=mv12
---------------3分由动量守恒定律
mv1=2mv2
----------------3分
r=0.8m
----------------2分17.如图所示,两根半径为r光滑的圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:⑴棒到达最低点时电阻R0两端的电压;⑵棒下滑过程中R0产生的热量;⑶棒下滑过程中通过R0的电量.参考答案:(1)到达最低点时,设棒的速度为v,由牛顿第二定律得:得………2分………2分
………2分(2)由能量转化和守恒得:
……6分(3)电量………6分18.如图所示,一个盛有折射率为的液体的槽,槽的中部扣着一个屋脊形透明罩ADB,顶角(∠ADB)为30°,罩内为空气,整个罩子浸没在液体中.槽底AB的中点C处有一点光源,从点光源发出的光与CD的夹角在什么范围内时,光线可从液面上方射出.(液槽有足够的宽度,罩壁极薄,可不计它对光线产生折射的影响)参考答案:解:如图,有一条光线从C点射向DB时,在M点折射后进入液体中,射向空气时在N点恰好发全反射,入射角等于临界角C,则有sinC==,C=45°可知∠DNM=45°由题意可知,∠NDM=75°,故∠DMN=60°,折射角θ2=30°由折射定律得=n=,可得入射角θ1=
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