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文档简介
辽宁省抚顺市清原第一高级中学2021-2022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.(多选)如图所示电路,电源电动势为E,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻阻值大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述正确的是
A.电路中的总电流先减小后增大
B.电路的路端电压先增大后减小C.电源的输出功率先增大后减小
D.滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大参考答案:【知识点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.J2J3【答案解析】AB
解析:A、当滑动变阻器从a→b移动时,R1左右两个部分并联电路总电阻先增大后减小,根据闭合电路欧姆定律可知:电流是先减小后增大,故A正确;B、路端电压U=E-Ir,因为电流先减小后增大,所以路端电压先增大后减小,故B正确;C、当R外=r的时候电源的输出功率最大,可知当滑片在a端或者b端时,外电路总电阻R外=r,此时电源的输出功率最大,所以输出功率是先减小后增大的,故C错误;D、将R2看成电源的内阻,等效电源的内阻为2r,变阻器为外电路,显然外电阻小于内电阻,外电阻先增大后减小,等效电源的输出功率,即R1上消耗的功率先增大后减小,故D错误.故选:AB【思路点拨】滑动变阻器的左右两个部分并联后与电阻R2串联接到电源中,分析在滑动触头从a端滑到b端过程中,电阻的变化情况,根据闭合欧姆定律判断电流的变化情况,当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大.本题关键判断出滑动变阻器滑片P从最右端→中间→左端总电阻变化情况和电源的输出功率与外电阻的关系,能巧妙运用等效思维分析变阻器功率的变化.
2.在“探究弹性势能的表达式”的活动中.为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”.下面几个实例中应用到这一思想方法的是
(A)根据加速度的定义,当非常小,就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度(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(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(D)在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点参考答案:A3.(单选题)如图所示,质量相同的木块A、B用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然状态.现用水平恒力F推木块A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中(
)A.两木块速度相同时,加速度aA=aBB.两木块速度相同时,加速度aA>aBC.两木块加速度相同时,速度
D.两木块加速度相同时,速度参考答案:D4.变,释放的能量是(N0是阿佛加得罗常数)
(
)A.N0×17.6MeV
B.2N0×17.6MeVC.3N0×17.6MeV
D.5N0×17.6MeV参考答案:A5.如图所示,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球P,小球所处的空间存在着方向竖直向上的匀强电场,小球平衡时,弹簧恰好处于原长状态。现给小球一竖直向上的初速度,小球最高能运动到M点。在小球从开始运动到运动至最高点时,下列说法正确的是(
)A.小球电势能的减少量大于小球重力势能的增加量B.小球机械能的改变量等于电场力做的功C.弹簧弹性势能的增加量等于小球动能的减少量D.小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知气泡内气体的密度为30g/,平均摩尔质量为1.152g/mol。阿伏加德罗常数,估算气体分子间距离d=___________m,气泡的体积为1cm3,则气泡内气体分子数为_____________个。参考答案:d=4×10-9m
,)
1.56×1019
7.如图所示是使用光电管的原理图。当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。如果将变阻器的滑动端P由A向B滑动,通过电流表的电流强度将会__
__(填“增加”、“减小”或“不变”)。当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为_____(已知电子电量为e)。如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将______(填“增加”、“减小”或“不变”)。参考答案:减小,,不变8.在“探究加速度与物体受力的关系”活动中,某小组设计了如图所示的实验。图中上下两层水平轨道表面光滑,两完全相同的小车前端系上细线,细线跨过滑轮并分别挂上装有不同质量砝码的盘,两小车尾部细线水平连到控制装置上,实验时通过控制细线使两小车同时开始运动,然后同时停止。实验中:(1)应使砝码和盘的总质量远小于小车的质量,这时可认为小车受到的合力的大小等于
。(2)若测得小车1、2的位移分别为x1和x2,则小车1、2的加速度之比
。(3)要达到实验目的,还需测量的物理量是
。参考答案:(1)砝码和盘的总重
(2分)(2)x1/x2
(2分)
(3)两组砝码和盘的总重量(质量)(或盘的质量、两砝码和盘的总重量的比值)9.如图所示是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则x=1.5m处质点的振动函数表达式y=
▲
cm,x=2.0m处质点在0-1.5s内通过的路程为
▲
cm。参考答案:、3010.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及圆环B静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动.则此过程中,圆环对杆摩擦力F1___
_____(填增大、不变、减小),圆环对杆的弹力F2___
_____(填增大、不变、减小)。参考答案:.F1保持不变,F2逐渐增大11.(选修模块3—3)空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×l05J。试问:此压缩过程中,气体
(填“吸收”或“放出”)的热量等于
J。参考答案:答案:放出;5×104解析:由热力学第一定律△U=W+Q,代入数据得:1.5×105=2.0×105+Q,解得Q=-5×104。12.某同学采用如图3所示的装置进行了有关“动能定理”研究的实验。a.按图3把实验器材安装好,不挂配重,反复移动垫木直到小车做匀速直线运动;b.把细线系在小车上并绕过定滑轮悬挂质量为100g的配重,接通电源,放开小车,电火花计时器在被小车带动的纸带上打下一系列点。从某点A开始,此后在纸带上每隔4个点取一个计数点,依次标为B、C、D、……;c.测量出B、C、D、……各点与A点的距离,分别记为x1、x2、x3、……;d.用配重受到的重力分别乘以x1、x2、x3、……,得到配重重力所做的功W1、W2、W3、……;e.求出B、C、D、……各点的速度大小,分别记为υ1、υ2、υ3、……,再求出它们的平方υ12、υ22、υ32、……;f.用纵坐标表示速度的平方υ2,横坐标表示配重重力所做的功W,作出υ2-W图象,并在图象中描出(Wi,υi2)坐标点,再连成图线;(重力加速度g=9.80m/s2,以下计算保留到小数点后两位)①
该同学得到的υ2-W图象如图4所示。通过图象可知,打A点时对应小车的速度υ0=_________m/s;②
小车的质量M=
kg。参考答案:13.如图所示,光滑弧形轨道末端水平,离地面的高度为H,将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,则钢球到达轨道末端时的速度v与h的关系应满足v=____;(已知重力加速度g)。钢球的落点距轨道末端的水平距离为s,不计空气阻力,则与h的关系应满足=____(用H、h表示)。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学生用打点计时器研究小车的匀变速直线运动。他将打点计时器接到频率为的交流电源上,实验时得到一条纸带,他在纸带上便于测量的地方选取第一个计时点,在这个点下标明,第六个点下标明,第十一个点下标明,第十六个点下标明,第二十一个点下标明。测量时发现点已模糊不清,于是他测得长为,长为,长为,则打C点时小车的瞬时速度大小为__________,小车运动的加速度大小为__________。(保留三位有效数字)参考答案:0.0984,
2.5915.用圆弧状玻璃砖做测定玻璃折射率的实验时,先在白纸上放好圆弧状玻璃砖,在玻璃砖的一侧竖直插上两枚大头针P1、P2,然后在玻璃砖的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住,接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3和P4,使P3挡住P1和P2的像,P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出大头针位置和圆弧状玻璃砖轮廓如下图所示(O为两圆弧圆心;图中已画出经P1、P2点的入射光线)。①.在图上补画出所需的光路图②.为了测出玻璃砖的折射率,需要测量入射角i和折射角r,请在图中标出这两个角.③.用所测物理量计算折射率的公式是n=____________④.为了保证在弧面CD得到出射光线,实验过程中,光线在弧面AB的入射角应尽量____________(小一些,无所谓,大一些)
参考答案:①略、②略、③sini/sinr.④偏小些四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一质量为2000kg的汽车,行驶到一座半径为40m的圆弧形拱桥顶端时。求:
(1)汽车运动速度为8m/s时,汽车对桥面的压力的大小。
(2)汽车运动速度为多大时,汽车将做平抛运动(g=10m/s2)。参考答案:(1) ·
.(2)当FN
=0时,汽车将做平抛运动,由得v=20m/s.17.A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h,已知地球半径为R,地球自转角速度ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心。(1)求卫星B的运动周期(2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上)则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?
参考答案:解:(Ⅰ)(5分)由万有引力定律和向心力公式得
联立①②得(2)(5分)由题意得(ωB-ω0)t=2π
………………④
由③得
代入④得18.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面
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