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广东省揭阳市绵基中学2023年高三物理测试题含解析一、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.下列关于物理思想方法的说法中,正确的是(

)A.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法参考答案:ABC2.距地面高5m的水平直轨道上A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图.小车始终以4m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10m/s2.可求得h等于()A.1.25m B.2.25m C.3.75m D.4.75m参考答案:A【考点】平抛运动.【分析】经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下后,小球做平抛运动,小车运动至B点时细线被轧断,则B处的小球做自由落体运动,根据平抛运动及自由落体运动基本公式抓住时间关系列式求解.【解答】解:经过A点,将球自由卸下后,A球做平抛运动,则有:H=解得:,小车从A点运动到B点的时间,因为两球同时落地,则细线被轧断后B处小球做自由落体运动的时间为t3=t1﹣t2=1﹣0.5=0.5s,则h=故选:A3..(单选)a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度B.20秒时,a、b两物体相距最远C.60秒时,物体a在物体b的前方D.40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m参考答案:C4.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为k,输出端接一个交流电动机,电动机线圈的电阻为R.将原线圈接在电压为u=Umsinωt的正弦交流电源上,电动机的输入功率为P0,电动机带动半径为r的转轮以角速度ω匀速转动,将质量为m的物体匀速提升,若不计电动机的机械损耗,则以下判断正确的是A.物体上升的速度B.变压器输入功率kP0C.原线圈中的电流为D.电动机的输出功率为参考答案:AC物体上升的速度大小等于转轮的线速度大小,故A正确。变压器的输出功率和输入的功率相等,变压器的输出功率等于电动机的输入功率,所以变压器输入的功率大小为P0,所以B错误。变压器的输入功率等于原线圈的输入电压与原线圈的电流的乘积,所以P0=UI=,解得I=,所以C正确.电动机是非纯电阻电路,电动机内阻两端的电压小于,故电动机的输出功率一定大于,D错误。5.运动学中有人认为引入“加速度的变化率”没必要,然而车辆平稳加速使人感到舒服,反之则不舒服.关于“加速度的变化率”,下列说法正确的是()A.从运动学角度的定义,加速度的变化率的单位应是m/s2B.加速度的变化率为0的运动是匀速直线运动C.若加速度与速度同方向,图中,表示的是物体的速度在减小D.若加速度与速度同方向,图中,已知物体在t=0时速度为5m/s,则2s末的速度大小为8m/s参考答案:D【考点】加速度.【分析】速度的变化率是指加速度的变化与所用时间的比值,加速度变化率为0的运动是指加速度保持不变的运动,加速与速度同向物体做加速运动,加速度与速度反向做减速运动.【解答】解:A、加速度的变化率是指加速度的变化与所用时间的比值,即为,a的单位是m/s2,则加速度的变化率的单位为m/s3,故A错误;B、加速度变化率为0是指加速度保持不变,如果加速度为0,则物体做匀速直线运动,如果加速度不为0,则物体做匀变速运动,故B错误;C、若加速度与速度同向,则物体作加速运动,如图示加速度减小,则物体速度增加得变慢了,但仍是加速运动,故C错误;D、根据v﹣t图象可知,图象与时间轴所围图形面积表示物体的位移,同理在a﹣t图象中可知图象与时间轴所围图形的面积表示物体速度的变化量即△v,则得:△v=×3×2m/s=3m/s.由于加速度与速度同向,故物体做变加速直线运动,已知初速度为5m/s,则小球在2s末的速度为8m/s,故D正确.故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为,两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为E的匀强电场中,两小球带电量分别为+q和-q,轻杆可绕中点O自由转动。在轻杆与电场线夹角为α时,忽略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为___________,两电荷具有的电势能为___________。参考答案:qEdsinα;-qEdcosα解析:由力矩定义可得两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为qEdsinα;两电荷具有的电势能为-qEdcosα。7.作用在同一物体上的三个力,它们的大小都等于5N,任意两个相邻力之间的夹角都是120°,如图3-4-7所示,则这三个力合力为________;若去掉Fl,而F2、F3不变,则F2、F3的合力大小为________,方向为________

图3-4-7图3-4-8参考答案:0N5N与Fl相反.8.氢原子的能级图如图所示.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能发出_____种不同频率的光.这些光照射到逸出功等于2.5eV的金属上,产生的光电子的最大初动能等于_____eV.参考答案:

(1).6

(2).10.25【分析】能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,发生光电效应的条件是当光子能量大于逸出功,根据光电效应方程求出光电子的最大初动能.【详解】一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,共有种;从n=4跃迁到n=1的能级差最大,则辐射的光子能量最大为-0.85eV+13.6eV=12.75eV,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能Ekm=hv-W0=12.75eV-2.5eV=10.25eV.【点睛】解决本题的关键掌握光电效应的条件,以及知道能级间跃迁所满足的规律,注意最大初动能与入射频率的不成正比,但是线性关系.9.(3-4模块)(3分)一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图所示。波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x=0.96m。波源O点刚开始振动时的振动方向__▲___(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),波的周期为___▲___s。从图中状态为开始时刻,质点P经过__▲__s时间第二次达到波峰。参考答案:答案:y的负方向(1分)、0.4(1分)、1.9(1分)10.已知O、A、B、C为同一直线上的四点,A、B间的距离为1m,B、C间的距离为2m,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等,则物体通过A点和B点时的速度大小之比为__________,O、A间的距离为___________m。参考答案:1∶3,

1/8解析:设物体通过AB段与BC段所用的相等时间为T,O、A之间的距离为x,A、B间的距离x1=1m,B、C间的距离为x2=2m,则有x2-x1=aT2;由匀变速直线运动规律,vB2-vA2=2ax1,vB=vA+aT,vA2=2ax,联立解得vA∶vB=1∶3,x=1/8m.11.某学生兴趣小组通过实验,探究相同厚度的普通均匀条形玻璃片的振动频率f与其长度l的关系,得到了如下表所示的实验数据,由表中数据可知,振动频率f随玻璃片长度l的变化而__________(选填“均匀”或“不均匀”)变化;振动频率f与玻璃片的长度l的关系为_____________(比例系数用表示)。比例系数k的大小为_____________(若k有单位,请按国际单位制带上其单位),k可能与__________________有关(至少写出一项)。

音符C调频率f(Hz)玻璃片长度l(mm)低音区539229064402747494258中音区1523251258723736592244698217578420568801947988183高音区

104617811741681318158参考答案:不均匀;。33Hz·m2,玻璃的密度,硬度等(答出一个就给分)。12.一探测飞船,在以X星球中心为圆心、半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,则X星球的质量为M=__________;当飞船进入到离X星球表面更近的、半径为r2的圆轨道上运动时的周期为T2=___________。(已知引力常量为G)参考答案:,T113.关于水波的实验请回答以下问题:(1)图(a)中的现象是水波的____________现象(2)图(b)中,两列频率相同的相干水波在某个时刻的叠加情况,实线表示波峰,虚线表示波谷,两列波的振幅均为2cm,A点是振动_______的点(填加强,减弱),B点振幅为____cm。参考答案:(1)干涉

(2)减弱、

4三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)原始的电话机将听筒和话筒串联成一个电路,当自己对着话筒讲话时,会从话筒中听到自己的声音,导致听觉疲劳而影响通话。现代的电话将听筒电路与话筒电路分开,改进的电路原理示意图如图2所示,图2中线圈Ⅰ与线圈Ⅱ匝数相等,R0=1.2kΩ,R=3.6kΩ,Rx为可变电阻。当Rx调到某一值时,从听筒中就听不到话筒传出的声音了,这时Rx=

kΩ。参考答案:答案:1.815.(1)如图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在图示状态下,开始做实验,该同学有装置和操作中的主要错误________

______________________________________________________________________________________________________________________

。(2).在“验证牛顿第二定律”的实验中,为了使小车受到合外力等于小沙桶和沙的总重量,通常采用如下两个措施:(A)平衡摩擦力:将长木板无滑轮的一端下面垫一小木块,反复移动木块的位置,直到小车在小桶的拉动下带动纸带与小车一起做匀速直线运动;(B)调整沙的多少,使沙和小沙桶的总质量m远小于小车和砝码的总质量M.请问:①以上哪一个措施中有何重大错误?答:______________________________________________________________________②在改正了上述错误之后,保持小车及砝码质量M不变.反复改变沙的质量,并测得一系列数据,结果发现小车受到的合外力(小桶及砂重量)与加速度的比值略大于小车及砝码质量M,经检查发现滑轮非常光滑,打点计时器工作正常,且事先基本上平衡了摩擦力,那么出现这种情况的主要原因是什么?答:___________________________________________________________________________(3)图乙是上述实验打出的一条纸带,已知打点计时器的打点周期是0.02s,结合图乙给出的数据,求出小车运动加速度的大小为________________m/s2,并求出纸带中P点瞬时速度大小为_____________m/s(计算结果均保留2位有效数字)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.已知万有引力常量G,地球半径R,月球和地球之间的距离r,同步卫星距地面的高度h,月球绕地球的运转周期T1,地球的自转周期T2,地球表面的重力加速度g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量M的方法:同步卫星绕地心做圆周运动,由G=m()2h得M=.(1)请判断上面的结果是否正确,并说明理由.如不正确,请给出正确的解法和结果.(2)请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果.参考答案:(1)上面的结果是错误的,地球的半径R在计算过程中不能忽略.正确的解法和结果:G=m()2(R+h)

得M=(2)解法一:在地面上的物体所受的万有引力近似等于重力,由=mg,解得M=.解法二:对月球绕地球做圆周运动,由G=m()2r,得M=.17.(12分)一根两端开口、横截面积为S=2cm2足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深)。管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长L=21cm的气柱,气体的温度t1=7℃,外界大气压取P0=1.0×105Pa(相当于75cm汞柱高的压强)。(1)对气体加热,使其温度升高到t2=47℃,此时气柱为多长?(2)在活塞上施加一个竖直向上的拉力F=4N,保持气体的温度t2不变,平衡后气柱为多长?此时管内外水银面的高度差为多少?参考答案:解析:(1)被封闭气体的初状态为

P1=P0=1.0×105Pa=75cmHg,

V1=LS=21S,T1=280K

末态为

P2=P0=1.0×105Pa=75cmHg,

V2=L2S,T2=320K

根据盖·吕萨克定律,有

,即

(2)在活塞上施加拉力F后,气体的状态变为

V3=L3S,T3=T2=320K

根据玻意耳定律,有

,即

由于

所以管内外水银面的高度差为Δh=15cm。18.如图所示,半径为L1=2m的金属圆环内上、下半圆各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B1=T.长度也为L1、电阻为R的金属杆ab,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a端沿逆时针方向匀速转动,角速度为ω=rad/s.通过导线将金属杆的a端和金属环连接到图示的电路中(连接a端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R1=R,滑片P位于R2的正中央,R2的总阻值为4R),图中的平行板长度为L2=2m,宽度为d=2m.图示位置为计时起点,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以初速度v0=0.5m/s向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场中,其磁感应强度大小为B2,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大.(忽略金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子在磁场中运动时的电磁辐射的影响,不计平行金属板两端的边

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