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江苏省南京市浦口区汤泉中学2022年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.在下列叙述中,正确的是A.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大

B.布朗运动就是液体分子的热运动

C.对一定质量的气体加热,其内能一定增加

D.分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力小于引力,当r>r0时,斥力大于引力参考答案:A布朗运动是悬浮在液体中的微小颗粒的运动,不是液体分子的运动,但可以间接反应液体分子的运动,B错误;对一定质量的气体加热,若气体同时对外做功,则其内能不一定增加,C错误;分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力大于引力,当r>r0时,斥力小于引力,D错误;选项A说法正确。2.(单选)从理论上预言光是一种电磁波的物理学家是()A.爱因斯坦B.麦克斯韦C.安培D.卢瑟福参考答案:解:麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹实验证实力电磁波的存在,故ACD错误,B正确.故选:B3.(多选)如图所示,一辆汽车从凸桥上的A点匀速运动到等高的B点,以下说法中正确的是() A. 由于车速不变,所以汽车从A到B过程中机械能不变 B. 牵引力对汽车做的功等于汽车克服阻力做的功 C. 汽车在运动过程中所受合外力为零 D. 汽车所受的合外力做功为零参考答案:BD考点:动能定理的应用;向心力解:A、由于车速不变,所以汽车从A到B过程中机械能先增加后减小,AB两点的机械能相同,故A错误;B、由于AB等高,重力做功为零,牵引力对汽车做的功等于汽车克服阻力做的功,故B正确.C、汽车在运动过程中做圆周运动,有向心加速度,合外力不为零,故C错误;D、根据动能定理得:汽车由A匀速率运动到B的过程中动能变化为0,所以合外力对汽车不做功,故D正确.故选:BD.4.(单选)关于物体的惯性,下列说法中正确的是(

) A.骑自行车的人,上坡前要紧蹬几下,是为了增大惯性冲上坡 B.子弹从枪膛中射出后,在空中飞行速度逐渐减小,因此惯性也减小 C.物体惯性的大小,由物体质量大小决定 D.物体由静止开始运动的瞬间,它的惯性最大参考答案:C5.如图,把扁平状强磁铁的N极吸附在螺丝钉的后端,让其位于磁铁中心位置。取一节大容量干电池,让它正极朝下,把带上磁铁的螺丝钉的尖端吸附在电池正极的铁壳帽上。将导线的一端接到电池负极,另一端轻触磁铁的侧面。此时磁铁、螺丝钉和电源就构成了一个回路,螺丝钉就会转动,这就成了一个简单的“电动机”。设电源电动势为E,电路总电阻为R,则下列判断正确的是A.螺丝钉俯视逆时针快速转动,回路中电流I=B.螺丝钉俯视顺时针快速转动,回路中电流I<C.螺丝钉俯视逆时针快速转动,回路中电流I<D.螺丝钉俯视顺时针快速转动,回路中电流I=参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,质量为20kg的物体,在水平面上向右运动,物体与水平面接触处的摩擦系数是0.2与此同时物体还受到一个水平向左大小为5N的推力作用,则物体的加速度是

;方向

参考答案:7.如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。①分析此图线的OA段可得出的实验结论是_________________________________。②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(

)A.小车与轨道之间存在摩擦

B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大

D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车的总质量,小车所受外力,(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,②C,8.气垫导轨工作时,空气从导轨表面的小孔喷出,在导轨表面和滑块内表面之间形成一层薄薄的空气层,使滑块不与导轨表面直接接触,故滑块运动时受到的阻力大大减小,可以忽略不计。为了探究做功与物体动能之间的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧相接,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图所示),使弹簧处于自然状态时,滑块上的遮光片刚好位于光电门的挡光位置,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间。实验步骤如下:①用游标卡尺测量遮光片的宽度d;②在气垫导轨上适当位置标记一点A(图中未标出,AP间距离远大于d),将滑块从A点由静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t;③利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v;④更换劲度系数不同而自然长度相同的弹簧重复实验步骤②③,记录弹簧劲度系数及相应的速度v,如下表所示:弹簧劲度系数k2k3k4k5k6kv(m/s)0.711.001.221.411.581.73v2(m2/s2)0.501.001.491.992.492.99v3(m3/s3)0.361.001.822.803.945.18(1)测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图所示,读得d=

m;(2)用测量的物理量表示遮光片通过光电门时滑块的速度的表达式v=

;(3)已知滑块从A点运动到光电门P处的过程中,弹簧对滑块做的功与弹簧的劲度系数成正比,根据表中记录的数据,可得出弹簧对滑块做的功W与滑块通过光电门时的速度v的关系是

。参考答案:(1)1.62×10-2

(2)d/t

(3)W与v2成正比9.如图所示,在电场强度E=2000V/m的匀强电场中,有三点A、M和B,AM=4cm,MB=3cm,AB=5cm,且AM边平行于电场线,A、B两点间的电势差为________V。把一电荷量q=2×10-9C的正电荷从B点经M点移到A点,电场力做功为________J参考答案:10.一只木箱在水平地面上受到水平推力F作用,在5s内F的变化和木箱速度的变化如图中(a)、(b)所示,则木箱的质量为_______________kg,木箱与地面间的动摩擦因数为_______________.(g=10m/s2)参考答案:25;0.211.将两支铅笔并排放在一起,中间留一条狭缝,通过这条狭缝去看与其平行的日光灯,能观察到彩色条纹,这是由于光的_____(选填“折射”“干涉”或“衍射”).当缝的宽度______(选填“远大于”或“接近”)光波的波长时,这种现象十分明显.参考答案:(1).衍射(2).接近【详解】通过两支铅笔中间缝能看到彩色条纹,说明光绕过缝而到人的眼睛,所以这是由于光的衍射现象,由发生明显衍射条件可知,当缝的宽度与光波的波长接近或比光波的波长少得多时能发生明显衍射现象;12.用如图所示的装置来测量一把质量分布均匀、长度为L的刻度尺的质量。某同学是这样设计的:将一个读数准确的弹簧测力计竖直悬挂,取一段细线做成一环,挂在弹簧测力计的挂钩上,让刻度尺穿过细环中,环与刻度尺的接触点就是尺的悬挂点,它将尺分成长短不等的两段。用细线拴住一个质量未知的木块P挂在尺较短的一段上,细心调节尺的悬挂点及木块P的悬挂点位置,使直尺在水平位置保持平衡。已知重力加速度为g。(1)必须从图中读取哪些物理量:______________________(同时用文字和字母表示);(2)刻度尺的质量M的表达式:______________________(用第一小问中的字母表示)。参考答案:(1)木块P的悬挂点在直尺上的读数x1、刻度尺的悬挂点在直尺上的读数x2,弹簧测力计的示数F;

(一个物理量1分)(2)M=13.(1)如图所示是电磁流量计的示意图,圆管由非磁性材料制成,空间有匀强磁场,当管中的导电液体流过磁场区域时,测出管壁上MN两点的电势差大小U,就可以知道管中的液体流量Q单位时间内流过管道横截面的液体体积,已知管的直径为d,磁感应强度为B,则关于Q的表达式正确的是_________.(2)已知普朗克常数为h、动能Ek、质量为m的电子其相应的德布罗意波长为_________.(3)读出如图游标卡尺测量的读数_________cm.参考答案:(1)

(2)

(3)

4.120三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示.已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m.计算时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0.参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的速度.(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量.解答: 解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得.v==m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得,且F1=0.1N,F2=8.3N.得x=代入数据解得x0=0.18m.答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.点评: 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键.15.直角三角形的玻璃砖ABC放置于真空中,∠B=30°,CA的延长线上S点有一点光源,发出的一条光线由D点射入玻璃砖,如图所示.光线经玻璃砖折射后垂直BC边射出,且此光束经过SD用时和在玻璃砖内的传播时间相等.已知光在真空中的传播速度为c,,∠ASD=15°.求:①玻璃砖的折射率;②S、D两点间的距离.参考答案:(1)

(2)d试题分析:①由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得②在玻璃砖中光速光束经过SD和玻璃砖内的传播时间相等有可得

SD=d考点:光的折射定律。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一项“快乐向前冲”的游戏可简化如下:如图,滑板长L=1m,起点A到终点线B的距离S=5m.开始滑板静止,右端与A平齐,滑板左端放一可视为质点的滑块,对滑块施一水平恒力F使滑板前进.板右端到达B处冲线,游戏结束.已知滑块与滑板间动摩擦因数μ=0.5,地面视为光滑,滑块质量m1=2kg,滑板质量m2=1kg,重力加速度g=10m/s2求:(1)滑板由A滑到B的最短时间可达多少?(2)为使滑板能以最短时间到达,水平恒力F的取值范围如何?参考答案:解:(1)滑板一直加速,所用时间最短.设滑板加速度为a2f=μm1g=m2a2a2=10m/s2s=t=1s;

(2)刚好相对滑动时,F最小,此时可认为二者加速度相等F1﹣μm1g=m1a2F1=30N当滑板运动到B点,滑块刚好脱离时,F最大,设滑块加速度为a1F2﹣μm1g=m1a1﹣=LF2=34N则水平恒力大小范围是30N≤F≤34N;

答:(1)滑板由A滑到B的最短时间可达1s(2)为使滑板能以最短时间到达,水平恒力F的取值范围30N≤F≤34N.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】(1)滑板一直加速,所用时间最短,由牛顿第二定律和运动学公式求解时间.(2)刚好相对滑动时,F最小,此时可认为二者加速度相等,当滑板运动到B点,滑块刚好脱离时,F最大,列牛顿第二定律和运动学公式即可求解.17.(10分)如图所示,不可伸长的细线的一端固定在水平天花板上,另一端系一小球(可视为质点)。现让小球从与竖直方向成θ角的A位置由静止开始下摆,摆到悬点正下方B处时细线突然断裂,接着小球恰好能沿光滑竖直固定的半圆形轨道BCD内侧做圆周运动。已知细线长l=2.0m,轨道半径R=2.0m,摆球质量m=0.5kg。不计空气阻力和细线断裂时能量的损失(g取10m/s2)。(1)求夹角θ和小球在B点时的速度大小;(2)假设只在轨道的圆弧CD段内侧存在摩擦,其余条件不变,小球仍沿BCD做圆周运动,到达最低点D时的速度为6m/s,求克服摩擦力做的功。

参考答案:解析:(1)在B点刚好不脱离半圆轨道,有

①(2分)

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