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2021-2022学年四川省成都市彭州中学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.图中实线和虚线分别是x轴上传播的一列简谐横波在t=0和t=0.03s时刻的波形图。x=1.2m处的质点在t=0.03s时刻向y轴正方向运动,则有(

)A.该波的频率可能是125HzB.该波的波速可能是10m/sC.t=0时x=1.4m处质点的加速度方向沿y轴正方向D.各质点在0.03s内随波迁移0.9m参考答案:A2.

质量m=5×103kg的汽车在水平路面上从静止开始以加速度a=2m/s2作匀加速运动,所受阻力f=1.0×103N,汽车起动后第1s末牵引力的瞬时功率是

)A.2kW

B.11kW

C.20kW

D.22kW

参考答案:D3.如图所示,m=1.0kg的小滑块以v0=4m/s的初速度从倾角为37°的斜面AB的底端A滑上斜面,滑块与斜面间的动摩擦因数为,取g=10m/s2,sin37°=0.6。若从滑块滑上斜面起,经0.6s正好通过B点,则AB之间的距离为

)A.0.8mB.0.76mC.0.64mD.0.16m参考答案:.B

滑块沿斜面向上运动时,加速度大小为=10m/s2,滑块经s速度即减为零。因此0.6s时是向下经过B点。下滑时加速度大小为=2m/s2,AB间的距离=0.76m,B项正确。4.(多选)如图所示,A为多匝线圈,与电键、滑动变阻器相连后接入M、N间的交流电源,B为一接有小灯珠的闭合多匝线圈,下列关于小灯珠发光说法正确的是(

)A.闭合电键后小灯珠可能发光B.若闭合电键后小灯珠发光,则再将B线圈靠近A,则小灯珠更亮C.闭合电键瞬间,小灯珠才能发光D.若闭合电键后小灯珠不发光,将滑动变阻器滑臂左移后,小灯珠可能会发光参考答案:5.(多选)如图所示,质量为2kg的物体在水平恒力F的作用下在地面上做匀变速直线运动,位移随时间的变化关系为x=t2+t,物体与地面间的动摩擦因数为0.4,取g=10m/s2,以下结论正确的是()A.匀变速直线运动的初速度为1m/sB.物体的位移为12m时速度为7m/sC.水平恒力F的大小为4ND.水平恒力F的大小为12N参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据物体做匀变速直线运动的位移时间公式得出物体的初速度和加速度,结合牛顿第二定律求出水平恒力.根据匀变速直线运动的速度位移公式求出物体位移为12m时的速度.解答:解:A、根据=t2+t,知v0=1m/s,a=2m/s2.故A正确.B、根据得,m/s=7m/s.故B正确.C、根据牛顿第二定律得,F﹣μmg=ma,解得F=ma+μmg=12N.故C错误,D正确.故选ABD.点评:本题综合考查了牛顿第二定律和运动学公式,知道加速度是前后联系的桥梁,通过加速度,可以根据力求运动,也可以根据运动求力.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.

(2分)已知水的折射率是n=1.33,则光在水中的传播速度为

参考答案:

答案:2.3Χ108m/s7.(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λ,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λ=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.8.一质子束入射到能止靶核上,产生如下核反应:

式中P代表质子,n代表中子,x代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为

,中子数为

。参考答案:14

13

解析:质子的电荷数为1,质量数为1,中子的电荷数为0,质量数为1.根据电荷数守恒、质量数守恒,X的质子数为1+13-0=14,质量数为1+27-1=27.因为质量数等于质子数和中子数之和,则新核的中子数为27-14=13.9.如图所示,是一列简谐横波在t=0时刻的波形图象.已知这列波的频率为5Hz,此时,x=1.5m处的质点向y轴正方向振动,可以推知:这列波正在沿x轴(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为___________m/s.写出x=1.5m处质点做简谐运动的表达式_________________________________________________。参考答案:10.为了测量自制遥控赛车的额定功率,某兴趣小组让赛车拖着纸带在水平地面上沿直线运动.并用打点计时器(电源频率50(Hz)记录运动情况。起动打点汁时器,使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度.继续运动一段距离后关闭赛车发动机,让其向前滑行直至停止。下图的纸带为一次实验中,关闭赛车发动机前后一段时间内打出的,已知赛车质量为0.7kg.则赛车行驶的最大速度为

m/s;滑行时的加速度为

m/s2:额定功率为

W。(保留三位有效数字)参考答案:11.如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,若波的传播速度v=8m/s,则x=4m处的质点P的振动方程y=______cm,x=1m处的质点O在5s内通过的路程为______cm.参考答案:12.一定质量的理想气体状态变化如图。其中a→b是等温过程,气体对外界做功100J;b→c是绝热过程,外界时气体做功150J;c→a是等容过程。则b→c的过程中气体温度_______(选填“升高”、“降低”或“不变”),a-→b→c→a的过程中气体放出的热量为_______J。参考答案:

(1).升高

(2).50【分析】因为是一定质量的理想气体,所以温度怎么变化内能就怎么变化,利用热力学第一定律结合气体定律逐项分析,即可判断做功和吸放热情况;【详解】过程,因为体积减小,故外界对气体做功,根据热力学第一定律有:,又因为绝热过程故,故,内能增加,温度升高;a→b是等温过程,则,气体对外界做功100J,则,则根据热力学第一定律有:;b→c是绝热过程,则,外界对气体做功150J,则,则根据热力学第一定律有:;由于c→a是等容过程,外界对气体不做功,压强减小,则温度降低,放出热量,由于a→b是等温过程,所以放出的热量等于b→c增加的内能,即,则根据热力学第一定律有:;综上所述,a→b→c→a的过程中气体放出的热量为。【点睛】本题考查气体定律与热力学第一定律的综合运用,解题关键是要根据图象分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,知道发生何种状态变化过程,选择合适的实验定律,注意理想气体的内能与热力学温度成正比以及每个过程中做功的正负。13.如图所示,薄壁圆筒半径为R,a、b是圆筒某直径上的两个端点(图中OO’为圆筒轴线)。圆筒以速度v竖直匀速下落,同时绕OO’匀速转动。若某时刻子弹水平射入a点,且恰能经b点穿出,则子弹射入a点时速度的大小为___________;圆筒转动的角速度满足的条件为___________。(已知重力加速度为g)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.甲、乙两个实验小组选用下面不同的实验器材完成“测定金属丝的电阻率”的实验,除待测金属丝(金属丝的电阻Rx约为3Ω)外,实验室还备有的实验器材如下:A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)

B.电压表V2(量程l5V,内阻约为75kΩ)C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)

D.电流表A2(量程600mA,内阻约为1Ω)E.滑动变阻器R1(0~100Ω,0.6A)

F.滑动变阻器R2(0~2000Ω,0.1A)G.输出电压为3V的直流稳压电源E

H.螺旋测微器(千分尺)、刻度尺I.电阻箱

J.开关S,导线若干甲组根据选用的器材设计了(a)、(b)两个测电阻的电路图。则:▲

①为减小实验误差,甲组同学还选用的实验器材有(填代号)______________。选用的电路图____(选填“(a)”或“(b)”),但用该电路电阻的测量值将________真实值。▲

②若用刻度尺测得金属导线长度为l=60.00cm,用螺旋测微器测得金属丝的直径及两表的示数分别如图所示,则金属丝的直径为d=____________________mm。电流表和电压表的示数分别为I=________A和U=_______V。用上述测量数据可计算出电阻率的表达式为______________________。▲

乙组同学仍用螺旋测微器测得金属丝的直径,记为d,实物电路如右图。实验时他们记录了在电阻箱阻值一定的情况下,金属丝接入不同的长度L和对应的电流I的值,接下来在坐标纸上画出了-L的关系图线由于是直线,设其斜率为k,直流稳压电源的输出电压为U,则计算金属丝电阻率的表达式为__________(用k、d、U表示)参考答案:)①ADEGHJ;(b);小于;

(每空1分,共3分)②(0.785±0.001);(2分)1.20;

0.50;;(每空1分,共3分)15.用20分度的游标卡尺测量物体的长度时游标尺所在位置如图所示,物体的长度为________cm。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一长为l、质量为M的绝缘板静止在光滑水平面上,板的中点有一个质量为m的小物块,它带有电荷量为q的正电荷。在绝缘板右侧有一磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的宽度也为l。在水平恒力F的作用下绝缘板与物块一起向右运动。物块进入磁场前与绝缘板相对静止,进入后与绝缘板产生相对滑动,当物块运动到磁场的右边界时,恰好位于绝缘板的左端,此时物块与板间的摩擦力刚好减为零,已知物块经过磁场所用的时间为t。求(1)物块进入磁场左边界时的速度大小(2)物块到达磁场右边界时的速度大小(3)绝缘板完全穿出磁场时的速度大小

参考答案:(1)M和m在恒力F作用下一起向右运动,设小物块进入磁场左边界时的速度为v1,由动能定理得

(2分)(2)已知物块到达磁场右边界时摩擦力恰好减为零,设物块穿出磁场时的速度为v2

(2分)(3)设绝缘板完全穿出磁场时的速度大小为V,此过程中摩擦力的冲量大小为If由动量定理得

(3分)

17.如图所示,一边长L,质量m2=m,电阻为R的正方形导体线框abcd,与一质量为m1=2m的物块通过轻质细线绕过定滑轮P和轮轴Q后相联系,Q的轮和轴的半径之比为r1:r2=2:1。起初ad边距磁场下边界为L,磁感应强度B,磁场宽度也为L,且物块放在倾角θ=53°的斜面上,斜面足够长,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5。现将物块由静止释放,经一段时间后发现当ad边从磁场上边缘穿出时,线框恰好做匀速运动。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)线框与物体在任一时刻的动能之比;(2)ad边从磁场上边缘穿出时速度的大小;(3)ad刚进入磁场时线框动能的大小和线框进入磁场过程中通过ab截面的电量;(4)线框穿过磁场的运动过程产生的焦耳热。参考答案:解:(1)对Q同轴转动:所以线框与物体的速度之比v2:v1=1:2,由知:EK1:EK2=8:1

(2分)(2)由于线框匀速出磁场,则对有:,

对有:

对Q有:

又因为,

联立并代入数据可得:

(4分)电量

q=

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