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河南省安阳市示范性普通中学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.如图,理想变压器原线圈输入电压u=Umsinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示,A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示,下列说法正确的是()A.I1和I2表示电流的瞬时值B.U1和U2表示电压的有效值C.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大D.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变小参考答案:BC2.下列说法正确的是()A.分子间引力随分子间距离的增大而减小,分子间斥力随分子间距离的增大而增大B.分子力减小时,分子势能也一定减小C.绝热过程不一定是等温过程D.用油膜法估测分子直径的实验中,把用酒精稀释过的油酸滴在水面上,待测油酸面扩散后又收缩的原因是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复以及酒精挥发后液面收缩E.有无确定的熔点可以区分晶体和非晶体【考点】分子间的相互作用力;*晶体和非晶体.【分析】分子间存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离增大时,表现为引力,当分子间距离减小时,表现为斥力,而分子间的作用力随分子间的距离增大先减小后增大,再减小;当分子间距等于平衡位置时,引力等于斥力,即分子力等于零;根据热力学第一定律分析内能的变化.【解答】解:A、分子间引力和斥力都随分子间距离的增大而减小;故A错误;B、分子间的距离从特别小增大到无穷远的过程中,分子之间首先是排斥力做的功,分子势能减小;然后分子之间的作用力表现为分子引力,随距离的增大,分子力做负功,分子势能增大;故B错误;C、改变物体内能的方式有做功和热传递两种方式,绝热过程没有热传递,但不一定是等温过程;故C错误;D、用油膜法估测分子直径的实验中,把用酒精稀释过的油酸滴在水面上,待测油酸面扩散后又收缩的原因是水面受油酸滴冲击凹陷后恢复以及酒精挥发后液面收缩.故D正确;E、有无确定的熔点可以区分晶体和非晶体.故E正确.故选:CDE参考答案:3.回旋加速器的核心部分是真空室中的两个相距很近的D形金属盒.把它们放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒面向下.连接好高频交流电源后,两盒间的窄缝中能形成匀强电场,带电粒子在磁场中做圆周运动,每次通过两盒间的窄缝时都能被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置引出,如果用同一回旋加速器分别加速氚核(H)和α粒子(He),比较它们所需的高频交流电源的周期和引出时的最大动能,下列说法正确的是()A.加速氚核的交流电源的周期较大;氚核获得的最大动能较大B.加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较大C.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小D.加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较小参考答案:C【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理.【分析】回旋加速器工作时,交流电源的周期和粒子做圆周运动的周期相等,粒子在圆周运动的过程中一次一次地经过D形盒缝隙,两盒间的电势差一次一次地反向,粒子就会被一次一次地加速.由牛顿第二定律推导出最大动能的表达式和周期表达式进行讨论即可.【解答】解:交流电源的周期等于粒子圆周运动的周期,为:T=,由于氚核的较大,则加速氚核的交流电源的周期较大;根据qvB=m得,粒子出D形盒时最大速度为vm=,最大动能为:Ekm==;由于氚核的较小,则氚核获得的最大动能较小.故ABD错误,C正确;故选:C4.(多选)在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度匀速行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧息刹车,如图6所示,图线a,b分别为小汽车和大卡车的v—t图象(忽略刹车反应时间),以下说法正确的是A.小汽车不会发生追尾事故
B.在t=3s时发生追尾事故C.在t=5s时发生追尾事故
D.若紧急刹车时两车相距40m,则不会发生追尾事故且两车最近时相距5m参考答案:BD解析:ABC、根据速度-时间图象所时间轴所围“面积”大小等于位移,由图知,t=3s时,b车的位移为:sb=vbt=10×3m=30ma车的位移为:sa=×(30+20)×1m+×(20+15)×2m=60m,则sa-sb=30m,所以在t=3s时追尾.故B正确,A、C错误.D、若紧急刹车时两车相距40米,速度相等时,a车的位移为:s1=×(30+20)×1+×(20+10)×4m=85m,b车位移为:s2=50m,因为s2+40>s1,则不会发生追尾事故,最近距离为:△s=40+50-85m=5m.故D正确.故选:BD.5.(单选)在测电源电动势和内阻的试验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流.a、b为图线上的两点.相应状态下电源的输出功率分别为Pa、Pb,外电路电阻为Ra、Rb,由图可知,及的比值分别为()A.3:1
1:2B.1:3
2:3C.1:1
1:2D.1:1
4:1参考答案:考点:测定电源的电动势和内阻.专题:实验题.分析:由电路图可知两状态下的电压及电流关系,由P=UI可求得功率之比;由欧姆定律可求得电阻之比.解答:解:由图可知,UA=2UB;IA=;由P=UI可知,功率之比为1:1;由R=可知,电阻之比为4:1;故选:D.点评:本题考查对电源的伏安特性曲线的认识,要注意正确理解闭合电路欧姆定律,掌握图象的性质,会求路端电压及电动势.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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.7.如图甲,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.由此可知,光电子的最大初动能为
.把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是
.参考答案:8.(10分)(1)如图所示,把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面,如果你想使玻璃板离开水面,必须用比玻璃板重力的拉力向上拉橡皮筋,原因是水分子和玻璃的分子间存在作用。(2)往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色,这一现象在物理学中称为现象,是由于分子的而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性的方向进行的。参考答案:答案:(1)大(2)引力
(2)扩散
无规则运动
熵增加解析:本题只有一个难点,即“无序”性。自然发生的事情总是向无序性增大的方向发展。9.如图所示,将粗细相同的两段均匀棒A和B粘合在一起,并在粘合处用绳悬挂起来,棒恰好处于水平位置并保持平衡.如果B的密度是A的密度的2倍,则A与B的长度之比为,A与B的重力之比为.参考答案::1
,
1:
10.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,A、B、C是x轴上的三点。已知波长大于3m且小于5m,周期T=0.1s,AB=5m。在t=0时刻,波恰好传播到了B点,此时刻A点在波谷位置。经过0.5s,C点第一次到达波谷,则这列波的波长为__________m,AC间的距离为__________m。参考答案:
答案:4;24
11.如图为密闭钢瓶中的理想气体分子在两种不同温度下的速率分布情况,可知,一定温度下气体分子的速率呈现
分布规律;T1温度下气体分子的平均动能
(选填“大于”、“等于”或“小于”)T2温度下气体分子的平均动能。参考答案:中间多、两头少;小于试题分析:由图可知,两种温度下气体分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点.由于T1时速率较低的气体分子占比例较大,则说明温度下气体分子的平均动能小于温度下气体分子的平均动能.考点:考查了分子平均动能【名师点睛】要注意明确分子平均动能为统计规律,温度升高时并不是所有分子的速率均增大,同时注意图象的性质,能明确如何判断分子平均速率的变化和温度的变化.12.某同学做了一次测定匀加速直线运动的加速度的实验,实验所得到的纸带如图所示,设O点是计数的起始点,两计数点之间的时间间隔为,则第一个计数点与O点的距离应为__________,物体的加速度=_________.参考答案:4,113.如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图。A为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。C为小车的车轮,B为与C同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮B上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为30cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为vb,(c)图对应的车速为vc。(1)分析两幅图像,可以推知:vb_________vc(选填“>”、“<”、“=”)。(2)根据图(c)标出的数据,求得车速vc=__________________km/h。参考答案:⑴<;
⑵18π或56.5。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在做“用打点计时器验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1.00kg的重物拖着纸带竖直下落,打点计时器在纸带上打下一系列的点,如图,相邻计数点的时间间隔为0.04s,P为纸带运动的起点,从打下P点到打下B点的过程中物体重力势能的减少量△Ep=
J,在此过程中物体动能的增加量△Ek=
J(已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,答案保留三位有效数字),用表示各计数点的速度,h表示各计数点到P点的距离,以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的图线,若斜率等于某个物理量的数值时,说明重物下落过程中机械能守恒,该物理量是
。参考答案:15.在探究弹力与弹簧伸长关系的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G与弹簧总长L的关系,图象如图所示,根据图象回答以下问题:
①弹簧的劲度系数为
②分析图象,总结出弹簧弹力F与弹簧总长L之间的关系式为
参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,杆上P处固定一定滑轮(大小不计),滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套一质量m=3kg的滑块A。半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m=3kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。杆和半圆形轨道在同一竖直面内,滑块和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给滑块A施加一个水平向右、大小为60N的恒力F,则:(1)求把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C的过程中力F做的功。(2)求小球B运动到C处时所受合外力的大小。(3)问小球B被拉到离地多高时滑块A与小球B的速度大小相等。参考答案:17.如图所示,轮半径r=10cm的传送带,水平部分AB的长度L=1.5m,与一圆心在O点半径R=1m的竖直光滑圆轨道的末端相切于A点,AB高出水平地面H=1.25m.一质量m=0.1kg的小滑块(可视为质点),由圆轨道上的P点从静止释放,OP与竖直线的夹角=37°.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,滑块与传送带的动摩擦因数=0.1,不计空气阻力。(1)求滑块对圆轨道末端的压力。(2)若传送带一直保持静止,求滑块的落地点与B间的水平距离.(3)若传送带以的速度沿逆时针方向运行(传送带上部分由B到A运动),求滑块在皮带上滑行过程中产生的内能。参考答案:(1)从P到圆轨道末端的过程中,由机械能守恒定律得:mgR(1-cos37°)=在轨道末端有牛顿第二定律得:FN-mg=由以上两式得FN=14N有牛顿第三定律得:滑块对圆轨道末端的压力大小为14N,方向竖直向下。(2)从A到B
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