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文档简介
2021-2022学年安徽省六安市第一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.(多选)如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力,缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则()A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为﹣μgC.物体做匀减速运动的时间为2D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0﹣)参考答案:解:A、撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故A错误.B、撤去F后,根据牛顿第二定律得物体刚运动时的加速度大小为a==.故B正确.C、由题,物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律得:匀减速运动的加速度大小为a==μg.将此运动看成向右的初速度为零的匀加速运动,则
3x0=,得t=.故C错误.D、由上分析可知,当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,此时弹簧的压缩量为x=,则物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为W=μmg(x0﹣x)=.故D正确.故选BD2.如图所示,两束频率不同的光束A和B分别沿半径方向射入半圆形玻璃砖,出射光线都是OP方向.下面关于A光和B光的比较中,说法不正确的是()A.玻璃对A光的折射率更大B.真空中A光的波长更长C.A光由玻璃射向空气的全反射临界角更大D.玻璃中A光的传播速度更大参考答案:A【考点】光的折射定律.【分析】光线在半圆形玻璃砖的底面发生折射,折射角相同,由折射定律可得出两光的折射率大小,再由公式v=判断光在玻璃中的传播速度大小,由sinC=分析临界角的大小.【解答】解:A、由图可知光从底面射出时,折射角相同,而A的入射角小于B,由折射定律可知:=,可知,故A的折射率小于B的折射率;故A错误.B、因折射率越大,光的频率越大,故A的频率小于B的频率,由c=λf知,真空中A光的波长更长;故B正确;C、由sinC=分析可知,A的临界角要大于B的临界角,故C正确;D、由v=可知,折射率越小,则光在介质中的速度越大,故玻璃中A光的传播速度更大,故D正确.本题选不正确的,故选:A3.某介质的折射率为,一束光从介质射向空气,入射角为60°,如图所示的哪个光路图是正确的(
)参考答案:
D4.如图,EOF和为空间一匀强磁场的边界,其中EO∥,FO∥,且EO⊥OF;为∠EOF的角平分线,间的距离为l;磁场方向垂直于纸面向里。一边长为l的正方形导线框沿方向匀速通过磁场,t=0时刻恰好位于图示位置。规定导线框中感应电流沿逆时针方向时为正,则感应电流i与实践t的关系图线可能正确的是
参考答案:B5.(多选)回旋加速器的工作原理如图所示,置于真空中的D型金属盒半径为R,两金属盒间的狭缝很小,磁感应强度为B的匀强磁场与金属盒盒面垂直,高频交流电的频率为f、电压大小恒为U,若中心粒子源放射出的质子质量为m,电量为+e,从静止开始在加速器中被加速.不考虑相对论效应和重力作用,则下列说法正确有()A.若该加速器能实现对质子的加速,则上述物理量必须满足B.若该加速器能实现对质子的加速,则上述物理量必须满足C.质子最终由加速器加速获得的最大速度随电压U的增大而增大D.质子最终由加速器加速获得的最大速度随磁感应强度B的增大而增大参考答案:考点:质谱仪和回旋加速器的工作原理.分析:回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子,根据洛伦兹力提供向心力可以求出粒子的最大速度,从而求出最大动能.在加速粒子的过程中,电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等.解答:解:A、B、带电粒子在磁场中运动的周期与加速电场的周期相等,根据T=知,故A正确,B错误;C、D、根据qvB=m得v=,则粒子的最大动能Ekm=mv2=,质子最终由加速器加速获得的最大速度随磁感应强度B的增大而增大,与加速的电压无关.故D正确,C错误.故选:AD.点评:解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用,知道最大动能与什么因素有关,以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度___▲__(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的__▲___(填“前”、“后”)壁。参考答案:车厢中的人认为,车厢是个惯性系,光向前向后传播的速度相等,光源在车厢中央,闪光同时到达前后两壁.地面上人以地面是一个惯性系,光向前向后传播的速度相等,向前传播的路程长些,到达前壁的时刻晚些。7.写出钠核(Na)俘获一个粒子后放出一个质子的核反应方程{
}参考答案:由质量数守恒和电荷数守恒可得结果。8.质点在x轴上运动,其位置坐标x随时间t的变化关系为x=2t2+2t﹣4,则其加速度a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s(x的单位是m,t的单位是s).参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的公式x=去分析加速度和初速度.解答:解:根据x=,以及x=2t2+2t﹣4,知a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s.故本题答案为:4,2点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式x=.9.(4分)用200N的拉力将地面上的一个质量为10kg的物体提升10m(重力加速度g取10m/s2,空气阻力忽略不计),物体被提高后具有的势能为
,物体被提高后具有的动能为
.参考答案:答案:103J,103J10.如图甲所示,在气垫导轨的左端固定一轻质弹簧,轨道上有一滑块A紧靠弹簧但不连接,已知滑块的质量为m(1)用游标卡尺测出滑块A上的挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d=
▲
mm;(2)为探究弹簧的弹性势能,某同学打开气源,用力将滑块A压紧到P点,然后释放,滑块A上的挡光片通过光电门的时间为,则弹簧的弹性势能的表达式为----
▲
(用题中所给字母表示);(3)若关闭气源,仍将滑块A由P点释放,当光电门到P点的距离为x时,测出滑块A上的挡光片通过光电门的时间为t,移动光电门,测出多组数据(滑块都能通过光电门),并绘出图像,如图丙所示,已知该图线的斜率的绝对值为k,则可算出滑块与导轨间的动摩擦因数为
▲
.参考答案:(1)5.10
(3分)(2)
(3分)(3)
11.面积为S的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框面成角(见图),当线框以ab为轴顺时针转90°时,穿过abcd面的磁通量变化量_____。参考答案:12.如图所示,在空气阻力可忽略的情况下,水平管中喷出的水柱显示了水流做
▲
(填“平抛运动”或“圆周运动”)的轨迹.参考答案:13.(选修模块3-4)
描述简谐运动特征的公式是x=。自由下落的篮球缓地面反弹后上升又落下,若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动(填“是”或“不是”)简谐运动。参考答案:答案:Asinωt;不是。解析:
简谐运动的特征公式为x=Asinωt,其中A是振幅;自由落体由反弹起来的过程中,回复力始终为重力,恒定不变,与偏离平衡位置的位移不是成正比的,不符合简谐运动的规律。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,两个质量各为m1和m2的小物块A和B,分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端,已知m1>m2,现要利用此装置验证机械能守恒定律。(1)若选定物块A从静止开始下落的过程进行测量,则需要测量的物理量有
①物块的质量m1、m2
②物块A下落的距离及下落这段距离所用的时间;
③物块B上升的距离及上升这段距离所用的时间;
④蝇子的长度.(2)为提高实验结果的准确程度,某小组同学对此实验提出以下建议:①绳的质量要轻;②在“轻质绳”的前提下,绳子越长越好;③尽量保证物块只沿竖直方向运动,不要摇晃;④两个物块的质量之差要尽可能小。以上建议中确实对提高准确程度有作用的是
。(3)写出一条上面没有提到的提高实验结果准确程度有益的建议。
参考答案:15.小明用电学方法测量电线的长度,首先小明测得电线铜芯的直径为1.00mm,估计其长度不超过50m,(已知铜的电阻率为Ω?m),现有如下实验器材:①量程为3V、内阻约为3KΩ的电压表;②量程为0.6A、内阻约为0.1Ω的电流表;③阻值为0-2Ω的滑动变阻器;④内阻可忽略,输出电压为3V的电源;⑤阻值为R0=4.30Ω的定值电阻,开关和导线若干小明采用伏安法测量电线电阻,正确连接电路后,调节滑动变阻器,电流表的示数从0开始增加,当示数为0.5A时,电压表示数如图1所示读数为_______V,根据小明测量的信息,图2中P点应该______(选填“接a”、“接b”、“接c”或“不接”)q点应该______(选填“接a”、“接b”、“接c”或“不接”),小明测得的电线长度为____________m。参考答案:
(1).2.50
(2).接b
(3).接a
(4).31.4解:由图可得电压表量程为3V,最小精度0.1V,有效数字应该保留到0.01V,示数应为2.50V;被测量电阻属于小电阻,电流表应该外接,P点接b,题中要求电流表能从0开始变化,所以采取分压接法,Q点应接a,根据电阻定律,以及代入数据可得长度为31.4m综上所述本题答案是:(1).2.50
(2).接b
(3).接a
(4).31.4【点睛】电压表的最小精度为0.1V,则有效数字应该保留到0.01V,利用电路结构并结合串并联关系求出待测电阻的阻值,然后求解电线的长度。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.P、Q是一列简谐横波中的两点,相距9m,它们各自的振动图线如图所示,如果Q比P离波源近,那么这列波的波长为多少?波速的最大值是多少?参考答案:由振动图象可知,T=4s。由题意可知,9=kλ+λ/4,解得λ=36/(4k+1),(k=0,1,1,2,3···)由公式v=λ/T,当k=0时,波速最大,最大波速v=9m/s.17.如图所示,粗糙水平地面AB与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上.质量m=2kg的小物块在如下F﹣x图象所示的水平力F的作用下,从A点由静止开始沿直线运动到B点.然后在半圆轨道BCD内运动.已知xAB=5m,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2.取重力加速度g=10m/s2.求:(1)小物块到达B点时速度的大小;(计算结果可以带根号)(2)小物块运动到D点时,小物块对轨道作用力的大小.参考答案:考点:动能定理的应用;牛顿第二定律..专题:动能定理的应用专题.分析:(1)对AB过程根据动能定理列式求解即可;(2)先对BD过程根据动能定理列式求解D点的速度,在D点,支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解.解答:解:(1)对于小物块在AB上运动的全过程,由动能定理得:F1x1+F2x2﹣FfxAB=mvB2﹣0,即2mg×2﹣0.5mg×1﹣0.2mg×5=mvB2解得:vB=5m/s(2)从B到D,根据动能定理有:﹣mg?2R=mv﹣mv解得:vD=m/s在D点,根据牛顿运动定律有:FN+mg=m解得:FN=m﹣mg=150N根据牛顿第三定律,小物块对轨道压力方向竖直向上,大小150N;答:(1)小物块到达B点时速度的大小为m/s;(2)小物块运动到D点时,小物块对轨道作用力的大小为150N.点评:本题关键是明确运动情况和受力情况,找到向心力来源,然后根据动能定理、牛顿第二定律列式求解.18.如图所示,真空中有以(r,0)点为圆心,以r为半径的圆形匀强磁场区,磁感强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E,一质子从O点沿与x轴正方向成30o斜向下射入磁场(如图中所示),经过一段时间后由M点(图中没有标出)穿过y轴.已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,质子的电荷量为e,质量为m,重力不计.求:(1)质子运动的初速度大小;(2)M点的坐标;(3)质子由O点运动到M点所用时间.参考答案:(1
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