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文档简介
浙江省丽水市青林中学2022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.如图,带等量异种电荷的平行金属板M、N水平放置,两个电荷P和Q以相同的速率分别从极板M的左边缘和两板中间沿水平方向进入板间电场,均恰好从极板N的右边缘射出.不计电荷重力和它们间的相互作用,下列说法正确的是A.两电荷的电荷量一定相等
B.两电荷在电场中运动的时间一定相等C.两电荷在电场中运动的加速度一定相等
D.两电荷离开电场时的动能一定相等参考答案:B2.我国蹦床队组建时间不长,但已经在国际大赛中取得了骄人的成绩,前不久又取得北京奥运会的金牌.假如运动员从某一高处下落到蹦床后又被弹回到原来的高度,其整个过程中的速度随时间的变化规律如图所示,其中oa段和cd段为直线,则根据此图象可知运动员(
)A.在t1时刻加速度为0B.在t1~t2时间内所受合力逐渐增大C.在t3时刻处于最低位置D.在t4时刻所受的弹力最大参考答案:C由题意可知,运动员在a点接触蹦床后开始受到蹦床的弹力的作用,但是此时的蹦床形变较小弹力较小,人受到合力还是向下的,所以人还在做向下的加速运动,但是加速度的大小是在减小的,当弹力和人的重力相等时,人的速度达到最大,再向下运动时,弹力大于人的重力,合力向上,人开始减速运动直到最后减为零.结合图象分析,在t1-t2时间内,人受到的弹力小于人的重力,合力向下,人还是在向下加速运动,但是加速度的大小是在减小的,合力是在减小的,在t2时刻,弹力和人的重力相等,此时处于平衡位置,速度到达最大,在t3时刻,人的速度最小,此时弹力最大,具有向上的加速度,在t4时刻,人向上运动,速度达到最大,此时的合力为零,综上所述可知选项C正确ABD错误.3.一宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,飞船的线速度是v1,周期是T1。变轨后,进入半径更大的轨道做匀速圆周运动,运动的线速度是v2,周期是T2,则A.v1>v2,T1>T2
B.v1>v2,T1<T2
C.v1<v2,T1>T2
D.v1<v2,T1<T2参考答案:B4.受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其
图线如图所示,则(A)在秒内,外力大小不断增大(B)在时刻,外力为零(C)在秒内,外力大小可能不断减小(D)在秒内,外力大小可能先减小后增大参考答案:CD5.(双选)如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°.则A.滑块可能受到三个力作用B.弹簧一定处于压缩状态C.斜面对滑块的支持力大小可能为零D.斜面对滑块的摩擦力大小一定等于参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小7.参考答案:8.太空宇航员的航天服能保持与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境。若在地面上航天服内气体的压强为p0,体积为2L,温度为T0,到达太空后由于外部气压降低,航天服急剧膨胀,内部气体体积增大为4L。所研究气体视为理想气体,则宇航员由地面到太空的过程中,若不采取任何措施,航天服内气体内能
(选填“增大”、“减小”或“不变”)。为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体
(选填“制冷”或“加热”)。参考答案:减小
;
加热9.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、10.某同学设计了“探究加速度与物体所受合力及质量的关系”实验。图(a)为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度可用纸带上打出的点求得。①图(b)为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz,根据纸带可求出小车的加速度大小为__________。(结果保留2位有效数字)②在“探究加速度与质量的关系”时,保持细砂和小桶质量不变,改变小车质量,分别记录小车加速度与其质量的数据。在分析处理时,该组同学产生分歧:甲同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度与其质量的图象,乙同学则认为应该作出与其质量倒数的图像。两位同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如下图所示)。你认为同学__________(填“甲”、“乙”)的方案更合理。③在“探究加速度与合力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中细砂的质量,该同学根据实验数据作出了加速度与合力的图线如图(c),该图线不通过坐标原点的原因是______________________________。参考答案:11.(选修3-4)(3分)图甲是一列简谐波某时刻的波动图像,图乙为该波源的振动图像。根据图示信息可知该波的波速是
m/s。
参考答案:
答案:20m/s(3分)23、如图所示,长L的轻直杆两端分别固定小球A和B,A、B都可以看作质点,它们的质量分别为2m和m。A球靠在光滑的竖直墙面上,B球放置在光滑水平地面上,杆与竖直墙面的夹角为37o。现将AB球由静止释放,A、B滑至杆与竖直墙面的夹角为53o时,vA:vB=____________,A球运动的速度大小为____________。参考答案:
4:3,(或0.559)13.(1)如图所示,在光滑、平直的轨道上静止着两辆完全相同的平板车,人从a车跳上b车,又立即从b车跳回a车,并与a车保持相对静止,此后a车的速率—b车的速率______(选‘大于”、“小于”或‘等于,’);在这个过程中,a车对人的冲量—右车对人的冲量——————————(选填“大于”、“小于,,或。‘等于,,)。
(2)(9分)己知中子的质量是mn=1.6749x10-27kg,质子的质量是mp=1.6726x10-27kg,氖核的质量是mD=3.3436x10-27kg,求氖核的比结合能。(结果保留3位有效数字)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③15.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)
,--------------(1分)
,--------------(1分)
--------------(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.据中新网2012年2月17日电
据国防部网站消息,中国载人航天工程新闻发言人宣布,中国将于今年实施天宫一号与神舟九号载人交会对接任务,实现航天员手控交会对接,全面验证交会对接技术。担负此次任务的飞行乘组将由3名航天员组成。根据任务计划,神舟九号飞船将于今年6月至8月择机发射。假设,神九在与天宫一号对接前将在轨道半径为r1的圆周轨道进行适当的调整后,在A点进行短暂的点火加速,到达半径为r2的天宫一号运行轨道的B点恰好与之对接。已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R。(1)试求神九在r1、r2两个圆轨道上运动的周期之比(2)若已知万有引力势能的表达式为E=-GMm/r,(M为地球质量,未知),神九的总质量为m。假设加速时燃烧的燃料将能量转化为机械能满足E=k△m(k为已知常量),△m为燃烧掉的燃料质量,试求神九要想从轨道A点成功完成对接,消耗的燃料质量。(燃料消耗质量远小于神九总质量)参考答案:17.如图所示,半径为R=0.2m的光滑1/4圆弧AB在竖直平面内,圆弧B处的切线水平。B端高出水平地面h=0.8m,O点在B点的正下方。将一质量为m=1.0kg的滑块从A点由静止释放,落在水平面上的C点处,(g取10m/s2)求:(1)滑块滑至B点时对圆弧的压力及OC的长度;(2)在B端接一长为L=1.0m的木板MN,滑块从A端释放后正好运动到N端停止,求木板与滑块的动摩擦因数μ;(3)若将木板右端截去长为ΔL的一段,滑块从A端释放后将滑离木板落在水平面上P点处,要使落地点P距O点最远,ΔL应为多少?参考答案:(1)由机械能守恒定律可知:mgR=v0==2m/s 由向心力公式可知:FN-mg=可得:FN=3mg=30N。 (3分) 由牛顿第三定律知:滑块滑至B点时对圆弧的压力为30N,方向竖直向下。 根据平抛运动规律:t==0.4s OC的长度为xOC=v0t=0.8m (3分)(2)由牛顿第二定律可知:a=μg 由运动学公式可知:=2μgL (3分) 联立可得:μ=0.2 (2分)(3)由运动学公式可知:v= 由平抛运动规律和几何关系:xOP=L-ΔL+v·t=1-ΔL+(3分)当=0.4时,ΔL=0.16m时,xOP最大。 (2分) 答案:(1)30N,方向竖直向下
0.8m
(2)0.2
(3)0.16m18.两根足够长的光滑金属导轨平行固定在倾角为θ的斜面上,它们的间距为d.磁感应强度为B的匀强磁场充满整个空间、方向垂直于斜面向上.两根金属杆ab、cd的质量分别为m和2m,垂直于导轨水平放置在导轨上,如图所示.设杆和导轨形成的回路总电阻为R而且保持不变,重力加速度为g.(1)给ab杆一个方向沿斜面向上的初速度,同时对ab杆施加一平行于导轨方向的恒定拉力,结果cd杆恰好保持静止而ab杆则保持匀速运动.求拉力做功的功率.(2)若作用在ab杆的拉力与第(1)问相同,但两根杆都是同时从静止开始运动,求两根杆达到稳定状态时的速度.参考答案:(2)开始时ab杆所受合力沿斜面向上,因此沿斜面向上运动,而cd杆所受合力沿斜面向下,因此沿斜面向下运动,随着速度的增大,安培力也逐渐增大,最后两杆同时
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