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2022安徽省淮南市李郢孜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.(单选题)我国将开展空气中PM2.5浓度的监测工作.PM2.5是指空气中直径小于2.5微米的悬浮颗粒物,其漂浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后会进入血液对人体形成危害.矿物燃料燃烧的排放是形成PM2.5的主要原因.下列关于PM2.5的说法中不正确的是
(
)A.温度越高,PM2.5的运动越激烈B.PM2.5在空气中的运动属于分子热运动C.周围大量分子对PM2.5碰撞的不平衡使其在空中做无规则运动D.倡导低碳生活减少化石燃料的使用能有效减小PM2.5在空气中的浓度参考答案:B2.(单选)分别置于a、b两处的长直导线垂直纸面放置,通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,a、b、c、d在一条直线上,且.已知c点的磁感应强度大小为B1,d点的磁感应强度大小为B2.若将b处导线的电流切断,则(
)A.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为B.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为C.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为D.c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为参考答案:A
c点的磁场是分别置于a、b两处的长直导线中电流产生的。由安培定则可知分别置于a、b两处的长直导线在c点产生的磁场方向相同,a、b两处的长直导线在c点产生的磁场的磁感应强度大小为B1/2.由对称性可知,b处的长直导线在d点产生的磁场的磁感应强度大小为B1/2,方向向下.a处的长直导线在d点产生的磁场的磁感应强度大小为B1/2-B2.若将b处导线的电流切断,则c点的磁感应强度大小变为B1,d点的磁感应强度大小变为告B1-B2,选项A正确。3.如图甲所示,光滑的水平桌面上固定着一根绝缘的长直导线,可以自由移动的矩形导线框abcd靠近长直导线静止放在桌面上.当长直导线中的电流按图乙所示的规律变化时(图甲中电流所示的方向为正方向),则(
)A.在t2时刻,线框内没有电流,线框不受力B.t1到t2时间内,线框向右做减速直线运动C.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcdaD.t1到t2时间内,线框克服磁场力做功参考答案:4.如图所示,粗糙的斜面体M放在粗糙的水平面上,物块m恰好能在斜面体上沿斜面匀速下滑,斜面体静止不动,斜面体受地面的摩擦力为f1;若用平行于斜面向下的力F推动物块,使物块加速下滑,斜面体仍静止不动,斜面体受地面的摩擦力为f2;若用平行于斜面向上的力F推动物块,使物块减速下滑,斜面体还静止不动,斜面体受地面的摩擦力为f3,则(
)A.f2>f3>f1
B.f3>f2>f1
C.f1=f2=f3
D.f2>f1>f3参考答案:C5.一质量为m的运动员托着质量为M的重物从下蹲状态(图甲)缓慢运动到站立状态(图乙),该过程重物和人的肩部相对位置不变,运动员保持乙状态站立△t时间后再将重物缓慢向上举,至双臂伸直(图丙)。甲到乙、乙到丙过程重物上升高度分别为h1、h2,经历的时间分别为t1、t2,则A.地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2+△t),地面对运动员做的功为0B.地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2),地面对运动员做的功为(M+m)g(h1+h2)C.运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2+△t),运动员对重物做的功为Mg(h1+h2)D.运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2),运动员对重物做的功为0参考答案:AC【详解】因运动员将重物缓慢上举,则可认为是平衡状态,地面对运动员的支持力为:(M+m)g,整个过程的时间为(t1+t2+△t),根据I=Ft可知地面对运动员的冲量为(M+m)g(t1+t2+△t);因地面对运动员的支持力没有位移,可知地面对运动员做的功为0,选项A正确,B错误;运动员对重物的作用力为Mg,作用时间为(t1+t2+△t),根据I=Ft可知运动员对重物的冲量为Mg(t1+t2+△t),重物的位移为(h1+h2),根据W=Fs可知运动员对重物做的功为Mg(h1+h2),选项C正确,D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究“电磁感应现象”的实验中,所需的实验器材如图所示.现已用导线连接了部分实验电路.(1)请把电路补充完整;(2)实验时,将线圈A插入线圈B中,合上开关瞬间,观察到检流计的指针发生偏转,这个现象揭示的规律是______________________;(3)(多选)某同学设想使线圈B中获得与线圈A中相反方向的电流,可行的实验操作是(
)A.抽出线圈A
B.插入软铁棒C.使变阻器滑片P左移
D.断开开关
参考答案:(1)(2)闭合电路中磁通量发生变化时,闭合电路中产生感应电流。(3)B、C
7.某同学从冰箱冷冻室中取出经较长时间冷冻的空烧瓶后,迅速把一个气球紧密地套在瓶口上,并将烧瓶放进盛有热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图所示.烧瓶和气球里的气体内能___(选填“增大”、“不变”或“减小”),外界对气体___(选填“做正功”、“做负功”或“不做功”)参考答案:增大
做负功8.
设地球绕太阳做匀速圆周运动,半径为R,速度为,则太阳的质量可用、R和引力常量G表示为__________。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为__________。参考答案:答案:;解析:地球绕太阳做圆周运动的向心力由太阳对地球的万有引力充当。根据万有引力定律和牛顿第二定律有,整理得
太阳绕银河系运动也是由万有引力充当向心力。
同理可得。9.一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为
。参考答案:10.如图所示,在高为h的平台边缘以初速度υ0水平抛出小球A,同时在水平地面上距台面边缘水平距离为s处竖直上抛小球B,两球运动轨迹在同一竖直平面内,不计空气阻力,重力加速度为g.为使两球能在空中相遇,水平距离s应<v0;若水平距离为s0,则υB=.参考答案:考点:平抛运动;竖直上抛运动.分析:A做平抛运动,B球竖直上抛运动,要使两球在空中相遇,运动的时间必然小于A球运动时间,且A球的水平距离要等于s,两球同时运动,运动的时间相同,根据平抛运动和竖直上抛运动的公式,抓住时间,位移的关系联立方程即可求解.解答:解:由于A做平抛运动有:x=v0t,h=,可得:x=v0所以为使两球能在空中相遇,水平距离应有:s<x,即:s<v0.由:s0=v0t,h=+(vBt﹣)得:vB=故答案为:,.点评:本题主要考查了平抛运动和竖直上抛运动的基本规律,关键要正确分析两个物体运动之间的关系.11.人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小.在此运动过程中,卫星所受万有引力大小将增大(填“减小”或“增大”);其速度将增大(填“减小”或“增大”).参考答案:考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力公式F=,判断万有引力大小的变化,再根据万有引力做功情况判断动能的变化.解答:解:万有引力公式F=,r减小,万有引力增大.根据动能定理,万有引力做正功,阻力做功很小很小,所以动能增大,故速度增大.故答案为:增大,增大.点评:解决本题的关键掌握万有引力公式F=,以及会通过动能定理判断动能的变化.12.从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球在与地面相碰后竖直向上弹起,上升到抛出点上方2m高处被接住,这段时间内小球的位移是
m,路程是
m.(初速度方向为正方向)参考答案:-312
13.(4分)研究物理问题时,常常需要忽略某些次要因素,建立理想化的物理模型。例如“质点”模型忽略了物体的体积、形状,只计其质量。请再写出两个你所学过的物理模型的名称:
和
模型。参考答案:答案:点电荷、理想气体等三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在测定金属丝电阻率的实验中,需要测量金属丝的电阻,可供选用的器材如下:待测金属丝:Rx(阻值约5Ω)电流表A1:量程0.6A,内阻r1约为0.2Ω电流表A2:量程10mA,内阻r2=50Ω定值电阻R1:阻值20Ω定值电阻R2:阻值200Ω滑动变阻器R:阻值范围0~5Ω电源E:干电池2节开关S,导线若干。①要想较准确测量待测金属丝的阻值,应选用定值电阻
。(填R1或R2)②实验中要求金属丝中的电流能从0开始变化,请在方框图中画出该实验的电路图(图中务必标出选用的电流表和定值电阻的符号)。③若试验中A1表的示数为0.36A,A2表的示数为5.4mA,待测金属丝的阻值为
Ω(结果保留两位有效数字)。参考答案:①R2
;(3分)②电路图如右图所示:(3分)③3.8
(3分)15.“测定一节干电池电动势和内阻”的实验装置如图(a)所示。(1)第一组同学实验后得到了如图b的U-I图象,则电池内阻为
W。(2)第二组同学测量另一节干电池,初始时滑片P在最右端,P向左滑行的距离为x。由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离后电流表才有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系图,如图c所示。根据图象可知,电池的电动势为
V,内阻为
W(电压表、电流表均为理想电表)参考答案:(1)
1.5
(2)1.48,1
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A、B是竖直放置的中心带有小孔的平行金属板,两板间的电压为U1=100V,C、D是水平放置的平行金属板,板间距离为d=0.2m,板的长度为L=1m,P是C板的中点,A、B两板小孔连线的延长线与C、D两板的距离相等,将一个负离子从板的小孔处由静止释放,求:(1)为了使负离子能打在P点,C、D两板间的电压应为多少?哪板电势高?(2)如果C、D两板间所加的电压为4V,则负离子还能打在板上吗?若不能打在板上,它离开电场时发生的侧移为多少?参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:本题(1)的关键是明确粒子打在P点的条件,然后根据类平抛规律及动能定理联立即可求解;(2)题的关键是先求出粒子恰好能从板边缘射出时的偏转电压,然后比较讨论即可.解答:解:(1)设负离子的质量为m,电量为q,从B板小孔飞出的速度为v0,由动能定理
U1q=mv02…①由类平抛规律:=v0t…②y=at2…③又a=…④整理可得y=…⑤又y=…⑥联立⑤⑥解得U2=32V,因负离子所受电场力方向向上,所以且C板电势高故为了使负离子能打在P点,C、D两板间的电压应为32V,C板电势高.(2)若负离子从水平板边缘飞出,则应满足:x=L,y=由类平抛规律可得:x=,y=,=联立以上各式解得y=,将y=代入可解得=8V可见,如果两板间所加电压为4V,则负离子不能打在板上,而是从两板间飞出.将=4V,代入y=,解得y=0.05m故如果C、D两板间所加的电压为4V,则负离子不能打在板上,它离开电场时发生的侧移为0.05m.点评:粒子垂直进入偏转电场后将做类平抛运动,然后根据类平抛规律求解讨论即可.17.如图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道固定在水平面上。一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初动能E冲上水平轨道AB,沿着轨道运动,由DC弧滑下后停在水平轨道AB的中点。已知水平轨道AB长为L。求:(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数。(2)为了保证小物块不从轨道的D端离开轨道,圆弧轨道的半径R至少是多大?(3)若圆弧轨道的半径R取第(2)问计算出的最小值,增大小物块的初动能,使得小物块冲上轨道后可以达到最大高度是1.5R处,试求物块的初动能并分析物块能否停在水平轨道上。如果能,将停在何处?如果不能,将以多大速度离开水平轨道?参考答案:解析:(1)小物块最终停在AB的中点,在这个过程中,由动能定理得
………2分得………1分(2)若小物块刚好到达D处,速度为零,同理,有………2分解得CD圆弧半径至少为………2分
(3)设物块以初动能E′冲上轨道,可以达到的最大高度是1.5R,由动能定理得解得………2分物块滑回C点时的动能为,由于,故物块将停在轨道上。………2分设到A点的距离为x,有解得………1分即物块最终停在水平滑道AB上,距A点处。18.如图是一种配有小型风力发电机和光电池的新型路灯,其功率为120W。该风力发电机的线圈由风叶直接带动,其产生的电流可视为正弦交流电。已知风叶的半径为r=1m,风能的利用效率为η1=4%,风力发电机的线圈共有N=200匝,磁场的磁感应强度为B=0.1T,线圈的面积为S1=0.2m2,空气的密度为ρ=1.3kg/m3,太阳垂直照射到地面上单位面积上的功率为1kw,如果光
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