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2021-2022学年河南省驻马店市上蔡县朱里镇联合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.正弦式交变电流的电压u随时间t的变化规律如图所示。下列说法正确的是A.该交流电的有效值是220VB。当t=0时,线圈平面恰好位于中性面

C.该交流电电流方向每秒变化50次D.该交流电的频率是100Hz参考答案:AB2.一物体做匀加速直线运动,在第一个ts内的位移为x1,在第二个ts内的位移为x2,则物体在第一个ts末的速度是A.

B.

C.

D.参考答案:C3.如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则()A.在O~x2间,场强先减小后增大B.在O~x2间,场强方向一定发生了变化C.若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小D.从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做加速运动参考答案:D【考点】电势差与电场强度的关系;电场强度.【分析】根据φ﹣x图象的斜率大小等于电场强度,分析场强的变化,由图看出,电势逐渐降低,可判断出负电荷的电势能变化.【解答】解:A、φ﹣x图象的斜率大小等于电场强度,由几何知识得知,斜率先增大后减小,则电场强度先增大后减小,但斜率一直是负,场强方向没有改变.故AB错误.C、由图看出,电势逐渐降低,若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐升高.故C错误.D、从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,受到的电场力方向与速度方向相同,做加速运动,即该电荷在O~x2间一直做加速运动.故D正确.故选:D4.下列说法正确的是()(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.如果质点所受的力与它偏离平衡位置的位移大小的平方根成正比,且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动B.机械波的传播速度仅由介质决定,机械波的频率仅由波源决定C.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率就能知道血流的速度,这种方法利用了多普勒效应D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的磁场产生变化的电场;变化的电场产生变化的磁场

E.狭义相对论表明物体运动时的质量总是要大于其静止时的质量参考答案:BCE【名师点睛】考查简谐运动的回复力与位移的关系,掌握多普勒效应原理,理解干涉、衍射及折射对复合光的分解的原理,注意变化的磁场产生电场中的“变化”两字的理解,最后认识运动的质量与静止的质量的关系。5.如图所示,绳子一端固定在墙上A点,另一端通过定滑轮吊一重物G,定滑轮固定在杆BC的C端,杆BC可绕B点转动(杆、滑轮、绳子质量均不计),将绳端A点沿墙稍向下移动少许,整装置又达到平衡,则A绳子拉力、BC杆受压力都增大B绳子拉力减小,BC杆受压力增大C绳子拉力不变,BC杆压受力增大D绳子拉力不变,BC杆受压力不变参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的偏电流=300A,内阻Rg=100,可变电阻R的最大阻值为10k,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是

色,接正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=

k.若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx其测量结果与原结果相比较

(填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案:红;5;变大7.为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=

m/s2;(2)依据表中数据在坐标纸上画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=

kg,滑块和轨道间的动摩擦因数=☆

.g=10m/s2)参考答案:8.沿一直线运动的物体,在第1s内以10m/s的速度做匀速直线运动,在随后的2s内以7m/s的速度做匀速直线运动,那么物体在2s末的瞬时速度为___________,在这3s内的平均速度为___________。参考答案:7m/s8m/s9.一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图1所示。图2为光电数字计时器的示意图。光源A中射出的光可照到B中的接收器上。若A、B间的光路被遮断,显示器C上可显示出光线被遮住的时间。5挡光片的宽度用螺旋测微器测得,结果如图3所示。圆盘直径用游标卡尺测得,结果如图4所示。由图可知,(1)挡光片的宽度为d_____________mm。(2)圆盘的直径为D_______________cm。(3)若光电数字计时器所显示的时间为50.0ms,则圆盘转动的角速度为ω_______弧度/秒(保留3位有效数字)。参考答案:10.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,如图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取10m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):时刻t2t3t4t5速度(m/s)5.595.084.58

(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=

m/s.(2)从t2到t5时间内,重力势能增量△Ep=

J,动能减少量△Ek=

J.(3)在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep

△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是

.参考答案:解:(1)在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v5==4.08m/s(2)根据重力做功和重力势能的关系有:△Ep=mg(h2+h3+h4)=0.2×10×(26.68+24.16+21.66)×10﹣2J=1.45J在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v2==5.59m/s△Ek=m(v22﹣v52)=×0.2×[(5.59)2﹣(4.08)2]J=1.46J.(3)由上述计算得△Ep<△Ek,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在,导致动能减小量没有全部转化为重力势能.故答案为:(1)4.08.(2)1.45,1.46(3)<,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.11.波速相等的两列简谐波在x轴上相遇,一列波(虚线)沿x轴正向传播,另一列波(实线)沿x轴负向传播。某一时刻两列波的波形如图所示,两列波引起的振动在x=8m处相互__________(填“加强”或“减弱”),在x=10m处相互__________(填“加强”或“减弱”);在x=14m处质点的振幅为________cm。参考答案:

(1).加强

(2).减弱

(3).2【详解】两列波在x=8m处引起的振动都是方向向下,可知此位置的振动是加强的;在x=10m处是峰谷相遇,可知此位置振动减弱;在x=14m处也是峰谷相遇,振动减弱,则质点的振幅为。12.某汽车的部分参数如下表,请根据表中数据完成表的其他部分。整车行使质量1500Kg最大功率92KW

加速性能0-108Km/h(即30m/s)所需时间平均加速度11s_________m/s2

制动性能车辆以36Km/h(即10m/s)行使时的制动距离制动过程中所受合外力6.5m_________N

参考答案:答案:2.73,1.15×104解析:由可得a=2.73m/s2;根据和F=ma可得F=1.15×104N。13.用如图甲所示的装置做“探究加速度a与力F、质量m的关系”的实验。①为使小车所受的合外力近似等于小桶和细沙的总重力,除需要进行“平衡摩擦力”的操作以外,还需要保证

小桶与沙的总质量远小于小车的总质量

;②某次实验中得到的一条纸带如图乙所示,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻两个计数点间的时间间隔为0.1s,为了使用图象的方法得出小车的加速度,需要计算出各计数点的瞬时速度,利用图乙中的数据计算出的打计数点C时小车瞬时速度大小为

0.37

m/s。(计算结果保留两位有效数字)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.(1)应该选择的实验电路是图1中的甲(选项“甲”或“乙”).(2)现有电流表(0﹣0.6A)、开关和导线若干,以及以下器材:A.电压表(0﹣15V)

B.电压表(0﹣3V)C.滑动变阻器(0﹣50Ω)

D.滑动变阻器(0﹣500Ω)实验中电压表应选用B;滑动变阻器应选用C;(选填相应器材前的字母)(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U﹣I图线.序号123456电压U(V)1.451.401.301.251.201.10电流I(A)0.0600.1200.2400.2600.3600.480(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=1.5v,内电阻r=0.83Ω(5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U以及干电池的输出功率P都会发生变化.图3的各示意图中正确反映P﹣U关系的是C.参考答案::解:(1)干电池内阻较小,为减小实验误差,应选题甲所示电路图;(2)一节干电池电动势约为1.5V,则电压表应选B,为方便实验操作,滑动变阻器应选C;(3)根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的U﹣I图象如图所示;(4)由图示电源U﹣I图象可知,图象与纵轴交点坐标值是1.5,则电源电动势E=1.5V,电源内阻:r==≈0.83Ω;(5)电压表测量路端电压,其示数随滑动变阻器的阻值增大而增大;而当内阻和外阻相等时,输出功率最大;此时输出电压为电动势的一半.外电路断开时,路端电压等于电源的电动势,此时输出功率为零;故符合条件的图象应为C.故答案为:(1)甲;(2)B;C;(3)图示如图所示;(4)1.5;0.83;(5)C.15.(8分)从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电流表,A1的内阻r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能测得多组数据。

(1)在虚线方框中画出电路图,标明所用器材的代号。(2)若选测量数据中的一组来计算,r1,则所用的表达式为r1=_____________,式中各符号的意义是:_________________________________。参考答案:答案:(1)如图所示(5分。若电阻R1与电池串联,不扣分阶段;若R2用作限流电阻,正确的同样给分。);

(2),I1表示通过电流表A1的电流,I2表示通过电流表A2的电流,r2表示电流表A2的内阻。(3分,未说明r2的不扣分。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B置于光滑绝缘的水平面上,A球的带电量为+2q,B球的带电量为﹣3q,构成一个带电系统(它们均可视为质点,也不考虑两者间相互作用的库仑力).现让小球A处在有界匀强电场区域MPNQ内.已知虚线MP位于细杆的中垂线上,虚线NQ与MP平行且间距足够长.匀强电场的电场强度大小为E,方向水平向右.释放带电系统,让它从静止开始运动,忽略带电系统运动过程中所产生的磁场影响.求:(1)带电系统运动的最大速度为多少?(2)带电系统运动过程中,B球电势能增加的最大值多少?(3)带电系统回到初始位置所用时间为多少?参考答案:【考点】:匀强电场中电势差和电场强度的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系;动能定理.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:(1)小球B刚进入电场带电系统具有最大速度,根据动能定理求出带电系统运动的最大速度;(2)当带电系统速度第一次为零,B克服电场力做功最多,B增加的电势能最多,根据动能定理求出B运动的最大位移,结合电场力做功求出电势能增加量的最大值.(3)根据牛顿第二定律,结合位移时间公式求出带电系统由静止释放到小球B刚进入电场的过程中的时间,再根据牛顿第二定律和速度时间公式求出系统匀减速运动到零的时间,结合对称性求出带电系统回到初始位置所用时间.:解:(1)小球B刚进入电场带电系统具有最大速度,从释放带电系统到小球B刚进入电场的过程中,根据动能定理有:.(2)当带电系统速度第一次为零,B克服电场力做功最多,B增加的电势能最多设B球在电场中的最大位移为x,由动能定理得:2qE(L+x)﹣3qEx=0﹣0得:x=2L所以B电势能增加的最大值为:W1=3qE×2L=6qEL(3)设带电系统由静止释放到小球B刚进入电场的过程中,带电系统运动的时间为t1,则有:其中:,解得末速度v=a1t1又设小球B进入电场后至系统速度为零的过程中,带电系统运动的时间为t2,其中:解得根据对称性可知,带电系统从出发点回到出发点的过程中所用总时间为:t=2t1+2t2解得:.答:(1)带电系统运动的最大速度为.(2)带电系统运动过程中,B球电势能增加的最大值为6qEL;(3)带电系统回到初始位置所用时间为.【点评】:本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合,选择系统为研究对象,运用动能定理和牛顿第二定律进行求解,知道系统向右运动的过程和向左运动的过程具有对称性.17.水上滑梯可简化成如上图所示的模型,斜槽AB和水平槽BC平滑连接,斜槽AB的竖直高度H=5.0m,倾角为θ.水平槽BC长d=2.0m,BC面与水面的距离h=1.0m,取重力加速度g=10m/s2,不计摩擦,一

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