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2021-2022学年广东省汕头市潮阳波美中学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.(多选)矩形导线框abcd与长直导线MN放在同一水平面上,ab边与MN平行,导线

MN中通入如图所示的电流方向,当MN中的电流增大时,下列说法正确的是()A.导线框abcd中有顺时针方向的感应电流B.导线框abcd中有逆时针方向的感应电流C.导线框所受的安培力的合力向左D.导线框所受的安培力的合力向右参考答案:考点:楞次定律;安培力.分析:直导线中通有向上均匀增大的电流,根据安培定则判断导线右侧的磁场方向以及磁场的变化,再根据楞次定律判断感应电流的方向,最后根据左手定则判断出ab、cd边所受安培力的方向,注意离导线越近,磁感应强度越大.解答:解:A、直导线中通有向上均匀增大的电流,根据安培定则,知通过线框的磁场方向垂直纸面向里,且均匀增大,根据楞次定律,知感应电流的方向为逆时针方向.故A错误,B正确.C、根据左手定则,知ab边所受安培力方向水平向右,cd边所受安培力方向水平向左,离导线越近,磁感应强度越大,所以ab边所受的安培力大于cd边所受的安培力,则线圈所受磁场力的合力方向向右.故C错误,D正确.故选:BD.点评:解决本题的关键掌握安培定则,左手定则,以及会用楞次定律判断感应电流方向.2.在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,与竖直墙之间放一个光滑圆球B,整个装置处于静止状态。现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过B球心,设墙对B的作用力为,B对A的作用力为,地面对A的作用力为,若F缓慢增大,而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中(

)A.缓慢增大,缓慢增大

B.缓慢增大,保持不变C.保持不变,缓慢增大

D.缓慢增大,保持不变参考答案:A3.半径为r和R(r<R)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两物体分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在下滑过程中两物体

A.机械能均逐渐减小

B.经最低点时动能相等

C.机械能总是相等的

D.两球在最低点加速度大小不等参考答案:C4.如图所示,电源的电动势E=12V,内阻不计,电阻6Ω,=12Ω,电容器的电容C=10F,电容器中有一带电微粒恰好处于静止状态。若在工作的过程中,电阻突然发生断路,电流表可看作是理想电表。则下列判断正确的是(

)A.发生断路前UAB=2VB.变化过程中流过电流表的电流方向由下到上C.发生断路后原来静止的带电微粒向下加速的加速度为3gD.从电阻断路到电路稳定的过程中,流经电流表的电量为8C参考答案:C5.如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,静止在木板一物块和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为A、物块先向左运动,再向右运动B、物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C、木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动D、木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路,电池组的内阻r=4W,外电阻R1=2W,当滑动变阻器R2的电阻调为4W时,电源内部的电热功率为4W,则电源的最大输出功率为______W。欲使R2的电功率达到最大值,则R2应调为______W。参考答案:6.25,67.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量。当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则=________。参考答案:=。8.如图所示,质量分别为mA、mB的两物块A、B,叠放在一起,共同沿倾角为的斜面匀速下滑,斜面体放在水平地面上,且处于静止状态。则B与斜面间动摩擦因数为

,A所受滑动摩擦力大小为

。参考答案:;以整体为研究对象有:(mA+mB)gsinθ=(mA+mB)gμcosθ,即有gsinθ=μgcosθ,解得μ=;隔离出A来,A所受的静摩擦力与其重力沿斜面的分力大小相等,即f=mAgsinθ。9.超导磁悬浮列车(图甲)推进原理可以简化为图乙所示的模型:在水平面上相距为L的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽度都是l,相间排列。金属框abcd(悬浮在导轨上方)跨在两导轨间,其长和宽分别为L、l。当所有这些磁场都以速度v向右匀速运动时,金属框abcd在磁场力作用下将向________(填“左”或“右”)运动。若金属框电阻为R,运动中所受阻力恒为f,则金属框的最大速度为_________________参考答案:右

磁场向右匀速运动,金属框中产生的感应电流所受安培力向右,金属框向右加速运动,当金属框匀速运动时速度设为vm,感应电动势为E=2BL(v-vm),感应电流为,安培力为F=2BLI,安培力与阻力平衡,F=f,解得vm=10.水平面中的平行导轨相距L,它们的右端与电容为C的电容器的两块极板分别相连如图,直导线ab放在导轨上并与其垂直相交,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向下穿过导轨面。若发现电容器上极板上带负电荷,则ab向______沿导轨滑动(填向“左”或向“右”);如电容器的带电荷量为Q,则ab滑动的速度v=_________参考答案:左

Q/BLC由题意可知,电容器极板上带负电荷,因此因棒的切割,从而产生由a到b的感应电流,根据右手定则可知,只有当棒向左滑动时,才会产生由a到b的感应电流;根据电容器的电容公式,而棒切割磁感线产生感应电动势大小为:E=BLv,此时U=E,所以ab滑动的速度为:,11.如图所示装置中,木块B与水平桌面间是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块中,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中动量

,机械能

(填“守恒”或“不守恒”)。

参考答案:12.如图所示,放置在竖直平面内的圆轨道AB,O点为圆心,OA水平,OB竖直,半径为m。在O点沿OA抛出一小球,小球击中圆弧AB上的中点C,vt的反向延长线与OB的延长线相交于D点。已知重力加速度g=10m/s2。小球运动时间为_________,OD长度h为_________。参考答案:s,2m13.如图,由a、b、c三个粗细不同的部分连接而成的圆筒固定在水平面上,截面积分别为2S、S和S.已知大气压强为p0,温度为T0.两活塞A和B用一根长为4L的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置静止在图中位置.则此时轻线的拉力为0.现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上升到T时两活塞之间气体的压强可能为p0或(忽略活塞与圆筒壁之间的摩擦).参考答案:考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强.专题:理想气体状态方程专题.分析:加热前,AB活塞处于平衡状态,由平衡方程可得内部气体压强和轻绳的张力.加热后由于没有摩擦,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,此时B被挡住,活塞不能继续移动;根据盖?吕萨克定律可得此时被封闭气体的温度,以此温度为分界,做讨论可得结果.解答:解:设加热前,被密封气体的压强为p1,轻线的张力为f,根据平衡条件可得:对活塞A:2p0S﹣2p1S+f=0,对活塞B:p1S﹣p0S﹣f=0,解得:p1=p0,f=0;即被密封气体的压强与大气压强相等,轻线处在拉直的松弛状态,这时气体的体积为:V1=2Sl+Sl+Sl=4Sl,对气体加热时,被密封气体温度缓慢升高,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,这时气体的体积为:V2=4Sl+Sl=5Sl,由盖?吕萨克定律得:=,解得:T2=T0,由此可知,当T≤T2=T0,时,气体的压强为:p2=p0当T>T2时,活塞已无法移动,被密封气体的体积保持V2不变,由查理定律得:=,解得:p=,即当T>T2=T0时,气体的压强为:p=;故答案为:0;p0或.点评:本题重点在于对被封闭气体状态变化的讨论,依据给定的情形,气体会做两种变化:1、等压变化.2、等容变化.能讨论出来这两点是本题的关键.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.人骑自行车由静到动,除了要增加人和车的动能以外,还要克服空气及其他阻力做功。为了测量人骑自行车的功率,某活动小组在操场的直道上进行了如下实验:在离出发线5m、10m、20m、30m……70m的地方分别划上8条计时线,每条计时线附近站几个学生,手持秒表,听到发令员的信号后,受测者全力骑车由出发线启动,同时全体学生都开始计时,自行车每到达一条计时线,站在该计时线上的几个学生就停止计时,记下自行车从出发线到该条计时线的时间。实验数据记录如下(每个计时点的时间都取这几个同学计时的平均值):运动距离s(m)0510203040506070运动时间t(s)02.44.26.37.89.010.011.012.0各段速度(m/s)2.08①4.766.678.33②10.010.0(1)以纵轴代表自行车运动的距离s,横轴代表运动的时间t,试作出s-t图。(2)根据⑴作出的s-t图知,自行车在每一路段内的速度变化不是很大,因此可以用某一段的平均速度代替该段的速度。请计算出上述表格中空缺的①、②处的数据:①

m/s;②

m/s(保留三位有效数字)。(3)本次实验中,设运动过程中学生和自行车所受阻力与其速度大小成正比,其比例系数为15N·s/m,则在20m~30m路段的平均阻力f1与30m~40m路段的平均阻力f2之比f1:f2=

;若整个过程中该同学骑车的功率P保持不变,则P=

W。参考答案:(1)(画成折线不给分)

(2)①2.78

②10.0Ks5u

(3)1∶1.25(6.67∶8.33);

1500W15.用图示的电路测定一节蓄电池的电动势和内阻。蓄电池的内阻非常小,为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中用了一个保护电阻R0,除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:

A.电流表(量程0.6A、3A)

B.电压表(量程3V、15V)

C.定值电阻(阻值1Ω、额定功率5W)

D.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W)

E.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)F.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω、额定电流1A)(1)则为使实验测量精确,便于操作。定值电阻应该选

;滑动变阻器应该选

(2)图实验中,调整滑动变阻器共测得了5组电流、

电压的数据,如下表。电流表读数I/A1.721.350.980.630.34电压表读数U/V1.881.921.931.981.99

请作出蓄电池路端电压U随电流I变化的U--I图象,根据图象得出蓄电池的电动势为

V内阻的测量值为

参考答案:①1Ω0~10Ω②2.03V

0.08Ω(误差在0.02内均得分)每空2分,作图3分。共11分四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在寒冷的冬天,路面很容易结冰,在冰雪路面上汽车一定要低速行驶.在冰雪覆盖的路面上,车辆遇紧急情况刹车时,车轮会抱死而“打滑”.如图所示,假设某汽车以10m/s的速度行驶至一斜坡的顶端A时,突然发现坡底前方有一行人正以2m/s的速度同向匀速行驶,司机立即刹车,但因冰雪路面太滑,汽车仍沿斜坡滑下.已知斜坡长AC=11m,θ=37°,司机刹车时行人距坡底C点距离CE=6m,从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5.(1)求汽车沿斜坡滑下的加速度大小;(2)试分析此种情况下,行人是否有危险.

参考答案:【知识点】动能定理的应用;匀变速直线运动的速度与时间的关系;牛顿第二定律.A2C2E2【答案解析】(1)2m/s2.(2)行人有危险,应抓紧避让.解析:(1)由牛顿第二定律知,汽车在斜坡上滑下时的加速度mgsinθ-μmgcosθ=ma1

由数学知识知:sinθ=,cosθ=故由①②得:a1=2

m/s2

(2)汽车在水平冰雪路面上的加速度μmg=ma2

汽车到达坡底C时的速度满足

vC2-vA2=2a1xAC

代入数据解得vC=m/s

经历时间t1==0.5s

汽车在水平路面上减速至v=v人=2

m/s时,滑动的位移x1==11.6m

经历的时间t2==1.8s人发生的位移x2=v人(t1+t2)=4.6m

因x1-x2=7m>6m,故行人有危险,应抓紧避让.【思路点拨】(1)根据牛顿第二定律求出汽车在斜坡上滑下时的加速度.(2)根据速度位移公式求出汽车到达C点时的速度,根据牛顿第二定律求出汽车在水平面上的加速度,抓住汽车和人速度相等时,两者的位移关系判断是否相撞,从而确定行人是否有危险.本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.17.(12分)汽车正以10m/s的速度在平直的公路上行驶,在它的正前方x=2m处有一辆自行车以4m/s的速度沿同方向做匀速直线运动,汽车司机立即刹车做加速度的匀减速直线运动,那么汽车会碰上自行车吗?以下是某同学对本题的解答,仔细分析其解答过程,判断其解答有无不当之处,若有,请给出正确解答。解答:设汽车

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