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文档简介

2022-2023学年河北省石家庄市东留营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.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,一条红色、一条蓝色、两条紫色,它们分别是从n=3、4、5、6能级向n=2能级跃迁时产生的,则

A.红色光谱是氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的B.蓝色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的C.若从n=6能级向n=l能级跃迁时,则能够产生红外线D.若原子从n=6能级向n=l能级跃迁时,所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=2能级跃迁时将可能使该金属发生光电效应参考答案:A2.如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示.两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则(

)A.A对B的摩擦力方向始终与力F的方向相同B.0~1s时间内两物体间的摩擦力大小不变C.两物体做匀变速直线运动D.两物体沿直线做往复运动参考答案:A3.(多选题)使物体成为卫星的最小发射速度称为第一宇宙速度v1,而使物体脱离星球引力所需要的最小发射速度称为第二宇宙速度v2,v2与v1的关系是v2=v1,已知某星球半径是地球半径R的,其表面的重力加速度是地球表面重力加速度g的,地球的平均密度为ρ,不计其他星球的影响,则()A.该星球上的第一宇宙速度为B.该星球上的第二宇宙速度为C.该星球的平均密度为D.该星球的质量为参考答案:BC【考点】万有引力定律及其应用.【分析】第一宇宙速度是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度,即G=m;此题把地球第一宇宙速度的概念迁移的某颗星球上面;地球表面上物体的重力等于万有引力,由此得到地球的质量以及与密度的关系式,同理可求星球的质量以及与密度的关系式,联立求解星球的质量和平均密度.【解答】解:AB、该星球表面的重力加速度g'=,由mg'=可得星球的第一宇宙速度v1==,该星球的第二宇宙速度v2=v1=,故A错误,B正确;CD、地球表面上物体的重力等于万有引力,即G=mg,地球的质量为M==ρ?πR3;同理,星球的质量为M′==ρ′?πR′3;联立解得:ρ′=,M′=,故C正确,D错误.故选:BC.4.(多选)如图所示,小球从A点以初速度v0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点.下列说法中正确的是A.小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零B.小球从A到C过程与从C到B过程,减少的动能相等C.小球从A到B过程与从C到B过程,损失的机械能相等D.小球从A到C过程与从C到B过程,速度的变化量相等参考答案:BCD5.将质量为m=lkg的物体静止放在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.2.现对物体施加一个方向不变的水平力F,其大小变化如下图所示,在3秒之内物体位移最大的力的图是()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.如图所示,长度为L=6m、倾角θ=30°的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右抛出小球2,小球2垂直撞在斜面上的位置P,小球1也同时落在P点,则两球平抛下落的高度为__________,下落的时间为_______。(v1、v2为未知量)参考答案:1.8m,

0.6s7.如图,高为0.3m的水平通道内,有一个与之等高的质量为M=2.4kg表面光滑的立方体,长为L=0.2m的轻杆下端用铰链连接于O点,O点固定在水平地面上竖直挡板的底部(挡板的宽度可忽略),轻杆的上端连着质量为m=0.6kg的小球,小球靠在立方体左侧。为了轻杆与水平地面夹角α=37°时立方体平衡,作用在立方体上的水平推力F1应为

N,若立方体在F2=9N的水平推力作用下从上述位置由静止开始向左运动,至刚要与挡板相碰的过程中,立方体对小球做功为

J。参考答案:8,0.6728.一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;0.29.示波器是著名的实验仪器,如图是示波器的示意图,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。设加速电压U1,偏转极板长L,偏转板间距d,当电子加速后从两偏转板的中央沿与板平行方向进入偏转电场。偏转电压U2为 时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大。参考答案:U2=2d2U1/L2,10.如右图甲所示,有一质量为m、带电量为的小球在竖直平面内做单摆,摆长为L,当地的重力加速度为,则周期

;若在悬点处放一带正电的小球(图乙),则周期将

。(填“变大”、“不变”、“变小”)参考答案:;不变11.(6分)如图甲所示,一边长为l的正方形金属线框位于光滑水平面上,线框的右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场区域的边界。从t=0时刻开始,线框在一水平向右的外力F的作用下从静止开始做匀加速直线运动,在t0时刻穿出磁场。图乙为外力F随时间变化的图像,图像中的F0、t0均为已知量,则t=t0时刻线框的速度v=________,t=t0时刻线框的发热功率P=_______。参考答案:12.(6分)用多用电表进行了几次测量,指针分别处于a、b的位置,如图所示。若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的档位,a和b的相应读数是多少?请填在表格中。

参考答案:

指针位置选择开关所处的档位读

数a直流电流100mA23.0mA直流电压2.5V0.57Vb电阻×100320Ω解析:直流电流100mA档读第二行“0~10”一排,最小度值为2mA估读到1mA就可以了;直流电压2.5V档读第二行“0~250”一排,最小分度值为0.05V估读到0.01V就可以了;电阻×100档读第一行,测量值等于表盘上读数“3.2”乘以倍率“100”。13.如图所示是使用交流电频率为50Hz的打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,相邻两个计数点之间有4个点未画出,测出s1=1.2cm,s2=2.4cm,s3=3.6cm,s4=4.8cm,则打下A点时,物体的速度vA=

cm/s。参考答案:6m/s

三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在实验室,某同学用多用电表粗测一段样品的电阻。经正确操作后,用“x100',档时发现指针偏转情况如图所示,则他应该换用______档(填"x10档或“x1")重新测量。换档后,在测量前应_______________参考答案:15.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。下列表述正确的是

a的原长比b的长B.a的劲度系数比b的大C.a的劲度系数比b的小D.测得的弹力与弹簧的长度成正比参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(17分)在绝缘水平面上,放一质量为m=2.0Χ10-3kg的带正电滑块A,所带电量为q=1.0Χ10-7C,在滑块A的左边处放置一个不带电、质量M=4.0Χ10-3kg的绝缘滑块B,B在左端接触(不连接)于固定在竖直墙壁的轻弹簧上,轻弹簧处于自然状态,弹簧原长S=0.05m,如图所示,在水平方向加一水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E=4.0Χ105N/C,滑块A由静止释放后向左滑动并与滑块B发生碰撞,设碰撞时间极短,碰撞后结合在一起共同运动的速度为V=1m/s,两物体一起压缩弹簧至最短处(弹性限度内)时,弹簧的弹性势能E0=3.2Χ10-3J。设两滑块体积大小不计,与水平面间的动摩擦因数为μ=0.50,摩擦不起电,碰撞不失电,g取10m/s2。求:(1)两滑块在碰撞前的瞬时,滑块A的速度;(2)滑块A起始运动位置与滑块B的距离λ;(3)B滑块被弹簧弹开后距竖起墙的最大距离Sm参考答案:解析:(1)设A与B碰撞前A的速度为V1,碰撞过程动量守恒,有:

mv1=(M+m)v

(2分)

代入数据解得:v1=3m/s(2分)(2)对A,从开始运动至碰撞B之前,根据动能定理,有:(2分)

代入数据解得:

(3)设弹簧被压缩至最短时的压缩量为S1,对AB整体,从碰后至弹簧压缩最短过程中,根据能量守恒定律有:

代入数据解得S1=0.02m(1分)

设弹簧第一次恢复到原长时,AB共同动能为EK,根据能量守恒定律有:…………①(2分);

在弹簧把BA往右推出的过程中,由于B受到向左的摩擦力小于A受到的向左的摩擦力和电场力之和,故至他们停止之前,两者没有分开(1分)

弹簧第一次将AB弹出至两者同时同处停止时,B距离竖直墙壁最远,设此时距离弹簧原长处为S2,根据动能定理,有:………②(2分)

①②联立并代入数据得S=0.03m

(1分)

故B离墙壁的最大距离Sm=S+S2=0.08m17.如图所示为某工厂的货物传送装置,水平运输带与一斜面MP连接,运输带运行的速度为v0=5m/s。在运输带上的N点将一小物体轻轻的放在上面,N点距运输带的右端x=l.5m,小物体的质量为m=0.4kg,设货物到达斜面最高点P时速度恰好为零,斜面长度L=0.6m,它与运输带的夹角为θ=300,连接M是平滑的,小物体在此处无碰撞能量损失,小物体与斜面间的动摩擦因数为。(g=10m/s2。空气阻力不计)求:(1)小物体运动到运输带右端时的速度大小;(2)小物体与运输带间的动摩擦因数;

(3)小物体在运输带上运动的过程中由于摩擦而产生的热量。参考答案:

(1)对物体在斜面上受力分析,由牛顿第二定律得,

联立解得v=3m/s

3分(2)因为v<v0,所以物体在运输带上一直做匀加速运动。

设加速度为a2,由牛顿第二定律得,联立解得

3分(3)设物体在运输带上运动的时间为t,t=v/a

物体与运输带的相对运动的距离为:产生的热量为:联立解得:。

18.一辆摩托车能达到的最大速度为30m/s,要想在3min内由静止起沿一条平直公路追上前面1000m处正以20m/s的速度匀速行驶的汽车,则摩托车必须以多大的加速度启动?(保留两位有效数字)甲同学的解法是:设摩托车恰好在3min时追上汽车,则at2=vt+s0,代入数据得a=0.28m/s2.乙同学的解法是:设摩托车追上汽车时,摩托车的速度恰好是30m/s,则v=2as=2a(vt+s0),代入数据得a=0.1m/s2.你认为他们的解法正确吗?若错误,请说明理由,并写出正确的解法.参考答案:甲错,因为vm=at=0.28×180m/s=50.

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