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陕西省西安市师范大学附属中学2022-2023学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2-1所示,小车沿水平地面向右匀加速直线运动,固定在小车上的直杆与水平地面的夹角为θ,杆顶端固定有质量为m的小球.当小车的加速度逐渐增大时,杆对小球的作用力变化的受力图正确的是图2-2中的(OO′为沿杆方向)()

图2-2

图2-1

图2-2

参考答案:C2.许多科学家在自然科学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中正确的是(

)A.牛顿发现了万有引力定律B.卡文迪许通过实验测出引力常量C.开普勒发现地球对周围物体的引力与太阳对行星的引力是相同性质的力D.伽利略发现行星沿椭圆轨道绕太阳运动参考答案:AB3.(单选)如图所示,光滑水平桌面上,一小球以速度v向右匀速运动,当它经过靠近桌边的竖直木板的ad边正前方时,木板开始作自由落体运动.若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的正投影轨迹是(

)参考答案:B4.如图D、E、F、G为地面上水平间距相等的四点,三个质量相同的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D点.若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球()A. 初始离地面的高度之比为1:2:3B. 落地时重力的瞬时功率之比为1:2:3C. 落地时三个小球的速度大小之比为1:2:3D. 从抛出到落地过程中,动能的变化量之比为1:2:3参考答案:B考点:平抛运动解:A、相同的初速度抛出,而A、B、C三个小球的水平位移之比1:2:3,可得运动的时间之比为1:2:3,再由h=gt2可得,A、B、C三个小球抛出高度之比为1:4:9,故A错误;B、相同的初速度抛出,而A、B、C三个小球的水平位移之比1:2:3,可得运动的时间之比为1:2:3,由v竖=gt可得竖直方向的速度之比为1:2:3,由P=Gv,那么落地时重力的瞬时功率之比1:2:3,故B正确;C、由于相同的初动能抛出,根据动能定理mv2﹣mv02=mgh,由不同的高度,可得落地时的速度大小之比不可能为1:2:3,若没有初速度,则之比为1:2:3,故C错误;D、根据动能定理mv2﹣mv02=mgh,由于质量相等且已知高度之比,可得落地时动能的变化量之比即为1:4:9,故D错误;故选:B.5.有甲、乙两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,甲的运行速率比乙大,则下列说法正确的是A.甲的运行周期一定比乙长

B.甲距离地面的高度一定比乙高C.甲的向心力一定比乙小

D.甲的加速度一定比乙大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一辆汽车在一条平直公路上行驶,第1s内通过的位移是8m,第2s内通过的位移是20m,第3s内通过的位移是30m,第4s内通过的位移是10m,则汽车在最初2s内的平均速度是__________m/s,中间2s内的平均速度是__________m/s,全部时间内的平均速度是__________m/s.参考答案:1425177.一定质量的理想气体由状态A依次变化到状态B、C、D、A、E、C,整个变化过程如图所示。已知在状态A时气体温度为320K,则状态B时温度为

K,整个过程中最高温度为

K。参考答案:

答案:80

5008.如图所示为ABC是三角形玻璃砖的横截面,∠ABC=90°,∠BAC=30°,一束平行于AB的光束从AC边射入玻璃砖,EF是玻璃砖中的部分光路,且EF与AC平行,则玻璃砖的折射率为

,光束

(填“能”或“不能”)从E点射出玻璃砖。参考答案:,能;9.图为包含某逻辑电路的一个简单电路图,L为小灯泡。光照射电阻Rˊ时,其阻值将变得远小于R。该逻辑电路是

门电路(填“与”、“或”或“非”)。当电阻Rˊ受到光照时,小灯泡L将

(填“发光”或“不发光”)。参考答案:答案:与,发光解析:当电阻Rˊ受到光照时,非门输入低电压,输出高电压,故灯泡将发光。10.质量是2kg的物体,从足够高处自由落下,经过5s重力对物体做功的平均功率是______W;5s末的瞬时功率是______W。(取g=10m/s2)参考答案:500;1000

11.(8分)如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表。安培表A1的量程大于A2的量程,伏特表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则安培表A1的读数

安培表A2的读数;安培表A1的偏转角

安培表A2的偏转角;伏特表V1的读数

伏特表V2的读数;伏特表V1的偏转角

伏特表V2的偏转角;(填“大于”,“小于”或“等于”)参考答案:大于,等于,大于,等于12.(6分)图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市。发射场正在进行某型号火箭的发射实验。该火箭起飞时质量为2.02×103千克Kg,起飞推力2.75×106N,火箭发射塔高100m,则该火箭起飞时的加速度大小为______m/s2,在火箭推力不变的情况下,若不考虑空气阻力及火箭质量的变化,火箭起飞后,经_____秒飞离火箭发射塔。(参考公式及常数:=ma,vt=v0+at,s=v0t+(1/2)at2,g=9.8m/s2)参考答案:答案:3.81m/s2;7.25s(答3.83s同样给分)13.(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车质量不变,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)小车受到的合力;(2)小车的加速度跟所受的合力成正比;(3)C。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)现有一满偏电流为500μA,内阻为1.2×103Ω的电流表,某同学想把它改装成中值电阻为600Ω的欧姆表,实验室提供如下器材:

A、一节干电池(标准电动势为1.5V)

B、电阻箱R1(最大阻值99.99Ω)C、电阻箱R2(最大阻值999.9Ω)

D、滑动变阻器R3(0—100Ω)

E、滑动变阻器R4(0—1KΩ)

F、导线若干及两个接线柱

(1)为完成实验,上述器材中应选择__________________________(填器材前面的字母代号);

(2)画出改装电路图;

(3)用改装后的欧姆表测一待测电阻,读出电流表的读数为200μA,则待测电阻阻值为_____________。参考答案:答案:(1)A、C、E、F;(2)电路图如下图所示;

(3)R=900Ω15.一个小灯泡的额定电压为2.0V,额定电流约为0.5A,选用下列实验器材进行实验,并利用实验数据描绘和研究小灯泡的伏安特性曲线A.电源E:电动势为3.0V,内阻不计;B.电压表V1:量程为0~3V,内阻约为1C.电压表V2:量程为0~15V,内阻约为4D.电流表A1:量程为0~3A,内阻约为0.1;E.电流表A2:量程为0~0.6A,内阻约为0.6;F.滑动变阻器R1:最大阻值为l0Ω,额定电流为0.5A;G.滑动变阻器R2:最大阻值为l5Ω,额定电流为1.0A;H.滑动变阻器R3:最大阻值为l50Ω,额定电流为1.0A;I.开关S,导线若干.实验得到如下数据(I和U分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压):I/A0.000.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U/V0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00①实验中电压表应选用

;电流表应选用

;滑动变阻器应选用

(请填写选项前对应的字母)。②请你不要改动已连接导线,在下面的实物连接图中把还需要连接的导线补上.闭合开关前,应使变阻器滑片放在最

(填“左”或“右”)端。③在下面坐标中画出小灯泡的曲线。④若将本题中的小灯泡接在电动势是1.5V、内阻是1.0的电池两端,则小灯泡的实际功率约为 (保留两位有效数字)。参考答案:实验中电压表应选用B;电流表应选用E;滑动变阻器应选用G(请填写选项前对应的字母).请你不要改动已连接导线,在下面的实物连接图中把还需要连接的导线补上.闭合开关前,应使变阻器滑片放在最实物图连接如上图选“左”,

实物图连接如下图选“右”

(填“左”或“右”)端.在下面坐标中画出小灯泡的曲线.Ks5u若将本题中的小灯泡接在电动势是1.5V、内阻是1.0的电池两端,则小灯泡的实际功率约为

0.4--0.5

(保留两位有效数字).四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图AB和CD是两根特制的、完全相同的电阻丝,竖直地固定在地面上,上端用电阻不计的导线相接,两电阻丝间距为L,有一根质量为m、电阻不计的金属棒,跨在AC两点间处于x轴原点,与电阻丝接触良好且无摩擦,空间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,放开金属棒,它将加速下滑。求:(1)电阻丝的电阻值应跟位移x的平方根成正比,即R=k(k为一常数)试用假设法证明棒开始下落后是做匀加速运动。(2)在棒做匀加速直线时若L=1m,B=1T,m=kg,。则①棒下落的加速度a;②棒下落1米位移过程式中电阻上的电功W。参考答案:解析:(1)(6分)棒从静止释放后受重力而加速度下落,速度增大,棒切割磁感线产生的电动势增大,但连入电路中的电阻长度也增大故电路中电阻增大,因而电路中的电流及安培力的变化不便简单判定;对棒下落中的任一时刻将有即①假设棒ab作匀速直线运动;则棒运动的加速度a=0,即式中B、L、V、m、k均为定值故位移x必定值;但由于是棒的向下匀速运动将使位移随时间而变化:故三者矛盾而说明不可能罗匀速直线运动。②假设棒作加速度增大的加速下落;由前知必有减小,故棒的加速度最终将增大为,此时必有,由于B、L、x均不为0且k为常数,故表有当棒的加速度时棒的速度v=0;但由于棒运动中同向故棒的速度将来断增大;二者矛盾而说明棒不可能作加速度增大的加速直线运动。③假设棒作加速度减小的加速下落:必有增大,故棒的加速度最终将减小为时棒以得而匀速直线运动;但由于棒运动中x将来断增大而使棒速度变化;故二者矛盾而说明棒不可能作加速度减小的加速直线运动。④由此可见:导体棒必作匀加速直线下落。(2)①将数据代入得

(A)再因棒匀加速运动故有

(B)将(B)式代入(A)有解之得棒的加速度为

②棒下落中电路中电阻相应增大,因而其消耗的电能应当从能量的转化与守恒定律得出:即,则故此过程中电阻上的电功为17.某同学找到一个玩具风扇中的直流电动机,制作了一个提升重物的装置,某次提升试验中,重物的质量m=1.0kg,加在电动机两端的电压为6V.当电动机以v=0.5m/s的恒定速度竖直向上提升重物时,这时电路中的电流I=1.0A.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2求:(1)电动机线圈的电阻r等于多少?(2)若输入电压不变,调整电动机的输入电流大小,使电动机输出功率最大.求电动机输入电流I为多少时输出功率最大,最大是多大?(3)在电动机能提供第(2)问的最大输出功率的条件下,将质量m=0.5kg的从静止开始以a=2m/s2的加速度匀加速提升该重物,则匀加速的时间为多长?物体运动的最大速度是多大?参考答案:考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:(1)电动机提升重物时,电能转化为机械能和热能,根据UI=I2r+mgv列式即可求解r;(2)根据输出功率等于输入功率减去热功率列式,运用数学方向即可求解;(3)根据牛顿第二定律及运动学基本公式列式即可求解,当拉力等于重力是,速度达到最大值.解答:解:(1)电动机提升重物时,根据UI=I2r+mgv得:(2)根据,由抛物线顶点坐标,当时,输出功率最大为:,(3)由F﹣mg=ma可得:拉力F=mg+ma=0.5×12=6N;由p=F?v可得:v=m/s;由v=at可得t===0.375s;最大速度为:答:(1)电动机线圈的电阻r等于2Ω;(2)电动机输入电流I为1.5A

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