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![广东省佛山市迳口中学2023年高三物理联考试题含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/6bfa5b03b53dd9a65267fa06b3e88118/6bfa5b03b53dd9a65267fa06b3e881183.gif)
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广东省佛山市迳口中学2023年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.(单选)下列现象中,不属于由万有引力引起的是()A.银河系球形星团聚集不散B.月球绕地球运动而不离去C.电子绕核旋转而不离去D.树上的果子最终总是落向地面参考答案:解:A、银河系球形星团靠星球之间的万有引力作用而聚集不散,故A错误;B、月球受到地球的吸引力提供向心力,而绕地球做圆周运动不离去,故B错误;C、电子受到原子核的吸引力而绕核旋转不离去,不是万有引力,故C正确;D、树上的果子由于受到地球的吸引而最终总是落向地面,属于万有引力作用,故D错误.本题选不属于由万有引力引起,故选:C2.以下对物理学发展史的说法正确的是
A.卡文迪许利用扭秤实验测得了静电常量B.法拉弟为了形象的描述电场首次引入电场线的概念C.开普勒在前人积累的数据上提出了万有引力定律D.牛顿利用理想斜面实验推翻了亚里斯多德关于运动需要力来维持的观点参考答案:D3.如图所示,质量为m的球与弹簧Ⅰ和水平细线Ⅱ相连Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q.球静止时,Ⅰ中拉力大小为F1,Ⅱ中拉力大小为F2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间时,球的加速度a应是
(
)A.若断Ⅰ,则a=g,方向竖直向下B.若断Ⅱ,则a=,方向水平向左C.若断Ⅰ,则a=,方向沿Ⅰ的延长线D.若断Ⅱ,则a=g,方向竖直向上参考答案:AB4.(多选题)如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个理想变压器,原、副线圈的匝数比分别为n1:n2=100:1和n3:n4=1:100,图中a、b表示电流表或电压表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则以下说法正确的是()A.a为电流表,b为电压表 B.a为电压表,b为电流表C.输电线路总电阻为22Ω D.线路输送电功率是220kW参考答案:BD【考点】变压器的构造和原理.【分析】理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.变压器的电流比与电压比均是有效值,电表测量值也是有效值.【解答】解:由图可知:a表是电压表,b表是电流表.而甲互感器原线圈的匝数比副线圈匝数100:1,乙互感器原线圈的匝数比副线圈匝数1:100,由电压表的示数为22V,得原线圈的电压为2200V,由电流表的示数为1A,原线圈的电流为100A.所以电线输送功率是2.2×105W=220KW,由已知条件无法求输电线电阻.故BD正确,AC错误;故选:BD5.1汽车在水平面上做匀变速直线刹车运动,其位移与时间的关系是:s=24t-6t2,则它在3s内行驶的路程等于(
)A.18m
B.24m
C.30m
D.48m参考答案:B根据位移与时间的关系是:s=24t-6t2可知汽车刹车时的初速度v0=24m/s,加速度a=-12m/s2,根据速度与时间关系v=v0+at可得:汽车刹车用时t0=2s,t=3s>2s,即第三秒已静止,3s内路程等于2s内路程,s=24×2-6×22m=24m,故选B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则大齿轮边缘的线速度为
,自行车前进的速度为
。参考答案:
,
7.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。⑥以砝码的质量m为横坐标为纵坐标,在坐标纸上做出关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。②设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3和Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________mm,s3=__________。由此求得加速度的大小a=__________m/s2。③图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。参考答案:8.在X轴上运动的质点的坐标X随时间t的变化关系为x=3t2+2t-4,则其加速度a=_________,t=0时,速度为
。(X的单位是米,t的单位是秒)参考答案:6m/s2
2m/s9..(选修模块3-4)(填空)⑴下列说法中正确的是 。A.做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关B.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源的运动和观察者的运动无关D.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10cm长的细线和小铁球⑵如图所示,一细束红光和一细束蓝光平行射到同一个三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M,若用n1和n2分别表示三棱镜对红光和蓝光的折射率,则n1_______n2(填“>”,“<”或“=”);______为红光。
⑶如图所示是一列简谐波在t=0时的波形和传播距离。波沿x轴的正向传播,已知从t=0到t=2.2s时间内,质点P三次出现在波峰位置。且在t=2.2s时P质点刚好在波峰位置。求:①该简谐波的周期。②从t=0开始经过多长时间另一质点Q第一次到达波峰。参考答案:⑴BC⑵<,b
⑶0.8s,2s10.如图所示电路,R1∶R3=3∶1,安培表1的示数为1A。在外电路中每移动1C电量电场力做功为6J,在电源内部,把1C电荷从某一极移到另一极,非静电力做功8J,该电路的电源电动势是
V,内电阻是
W.参考答案:8V,0.5Ω11.如图所示,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强电场,一个质量为m、电量为q、初速度为v0的带电粒子从a点沿ab方向进入电场,不计重力。若粒子恰好从c点离开电场,则电场强度E=______________;粒子离开电场时的动能为______________。参考答案:,mv0212.如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.将细管中密闭的空气视为理想气体,当洗衣缸内水位缓慢升高时,外界对空气做了0.5J的功,则空气________(填“吸收”或“放出”)了__________的热量.参考答案:放出0.513.右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_____(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至________.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的温度,用Dh表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______参考答案:(1)向上(2分),气压计左管液面回到原来的位置(2分)(2)A(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为
mm。(2)从声源振动开始经过
s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。15.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。
①关于汽缸内气体,下列说法正确的是
。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(多选)在竖直平面内有一半径为R的光滑圆环轨道,一质量为m的小球穿在圆环轨道上做圆周运动,到达最高点C时的速率=,则下述正确的是(
)A.此小球的最大速率是B.小球到达C点时对轨道的压力是C.小球沿圆轨道绕行一周所用的时间小于D.小球在任一直径两端点上的动能之和相等参考答案:ACD速度最大的点应该是最低点时,根据动能定理:,解得:所以A正确.在C点有:,得,所以B错误;由,当速度最小时,代入计算可得,之后小球的速度在变大,所以T要减小,所以,所以C正确.整个过程中机械能守恒,在任一直径两端点上的点,它们的高度之和都是2R,即它们的重力势能的和相等,由于总的机械能守恒,所以它们的动能之和也相等,所以D正确.17.(10分)质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的匀强电场中,电场强度大小为E1。在t=0时刻,电场强度突然增加到E2=4.0×103N/C,场强方向保持不变。到t=0.20s时刻再把电场方向改为水平向右,场强大小保持不变.取g=10m/s2。求:(1)原来电场强度E1的大小?(2)t=0.20s时刻带电微粒的速度大小?(3)带电微粒运动速度水平向右时刻的动能?参考答案:解析:(1)当场强为E1的时候,带正电微粒静止,所以mg=E1q
(2分)所以
(1分)
(2)当场强为E2的时候,带正电微粒由静止开始向上做匀加速直线运动,设0.20s后的速度为v,由动量定理有(E2q-mg)t=mv,
解得:v=2m/s
(3分)(3)把电场E2改为水平向右后,带电微粒在竖直方向做匀减速运动,设带电微粒速度达到水平向右所用时间为t1,则0-v1=-gt1,解得:t
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