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文档简介
河南省平顶山市叶县育英高级中学2022年高三物理联考试题含解析一、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.某同学乘电梯从一楼到六楼,在电梯刚起动时(
)A.该同学处于超重状态
B.该同学处于失重状态C.该同学的重力变大
D.该同学的重力变小参考答案:A略2.如图所示,在水平地面下有一条沿东西方向铺设的水平直导线,导线中通有自东向西稳定、强大的直流是流。现用一闭合的检测线圈(线圈中串有灵敏的检流计,图中未画出)检测此通电直导线的位置,若不考虑地磁场的影响,在检测线圈位于水平面内,从距直导线很远处由北向南沿水平地面通过导线的止方并移至距导线很远处的过程中,俯视检测线圈,其中的感应电流的方向是A.先顺时针后逆时针B.先逆时针后顺时针C.先逆时针后顺时针,然后再逆时针D.先顺时针后逆时针,然后再顺时针参考答案:C解析:利用右手定则分析通电导线磁场分布,结合楞次定律分析知C对。3.有一个负点电荷只受电场力的作用,分别从两电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能随位移s变化的关系图象如图甲中的①、②图线所示,则能与图线相对应的两个电场的电场线分布图是图乙中的(
)参考答案:BC4.一个从静止开始做匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间分别是1s、2s、3s,这三段位移的长度之比和这三段位移上的平均速度之比分别是(
)A.1∶∶;
1∶2∶3
B.1∶∶;
1∶∶C.1∶2∶3;
1∶1∶1
D.1∶3∶5;
1∶2∶3参考答案:B5.一列横波从t=0时刻开始,从原点O沿着x轴传播,t=0.6s时刻传至A点,若OA=12m,AB=8m,BC=10m,则下列说法正确的是(
)A、从t=0时刻开始到C点运动以后的时间内,A点的路程总是比C点的路程多18cmB、从t=0时刻开始到C点运动以后的时间内,A点的路程总是比B点的路程多8cmC、t=1.5s时刻C点第一次在波峰D、t=1s时刻B点的位移是2cm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.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则a光光子的频率
▲
b光光子的频率(选填“大于”、“小于”、“等于”);用a光的强度
▲
b光的强度(选填“大于”、“少于”、“等于”).参考答案:大于;大于试题分析:由题可得光电管反向截止电压大,可得出光电子的最大初动能大,根据,所以a光光子的频率大;由图可知a光电流较大,因此a光的光强大于b光。考点:爱因斯坦光电效应方程7.在“用打点计时器测速度”的实验中,某同学在打出的纸带上选取了A、B、C三个计数点,如图所示,A、B两点间的时间间隔为
▲
s。现用刻度尺量得AB=3.90cm,AC=10.20cm,则纸带经过B、C两点间的平均速度大小为
▲
m/s。参考答案:8.(1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是
(填“金属”或“半导体”)。通电时间t/s51015202530电压
u/v0.400.621.021.261.521.64电流
i/mA0.200.430.811.822.813.22
(2)如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0℃时的电阻,k表示图线的斜率.若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R′串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1<t2,则t1的刻度应在t2的
侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系.请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t=
。参考答案:①,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。②温度t1<t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。③由甲可知
由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得
t=9.13.在平直的公路上,自行车与同方向行驶的汽车同时经过A点。自行车做匀速运动,速度为6m/s.汽车做初速度为10m/s(此即为汽车过A点的速度)、加速度大小为0.5m/s2的匀减速运动.则自行车追上汽车所需时间为
s,自行车追上汽车时,汽车的速度大小为
m/s,自行车追上汽车前,它们的最大距离是
m。参考答案:16;2;1610.用图甲所示的装置利用打点计时器进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为,木板的倾角为。实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与A点间的距离如图乙所示:AB=;AC=;AD=;AE=。已知打点计时器打点的周期为T,重力加速度为g,小车与斜面间摩擦可忽略不计。那么打D点时小车的瞬时速度为
;取纸带上的BD段进行研究,合外力做的功为
,小车动能的改变量为
。参考答案:11.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。某颗中轨道卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;线速度大小为___________;周期为____________。参考答案:,,(提示:卫星的轨道半径为4R。利用GM=gR2。)12.“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中,有以下器材:长螺线管、滑动变阻器、稳压电源、导线、数据采集器和计算机。(1)还需要的器材是
。(2)(多选题)某组同学两次实验得到如图所示同一坐标下的B-d的图线,则两次图线不同的可能原因是(
)(A)在螺线管轴线上移动,两次螺线管加的电压不同(B)在螺线管轴线上移动,两次用的螺线管匝数不同(C)平行于螺线管轴线移动,一次在螺线管内部移动,另一次在螺线管外部移动(D)在螺线管外部,一次平行于螺线管轴线移动,另一次从螺线管轴线处垂直于螺线管轴线远离螺线管移动参考答案:(1)磁传感器
(2)(A
B)13.模块3-4试题一列简谐横波,沿x轴正向传播。位于原点的质点的振动图象如图1所示。①该振动的振幅是
______cm;②振动的周期是_______s;③在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是________cm。图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5m处。④该波的传播速度为_______m/s;⑤经过周期后,A点离开平衡位置的位移是_______cm。
参考答案:答案:①8②0.2③0④10⑤-8解析:振幅是质点偏离平衡位置的最大距离。所以可以得出振幅为。质点完成一个全振动的时间叫做一个周期。从图中可以看出周期为。当t等于周期时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动。所以位移为0。从图2中可以看出波长等于,所以有经过半个周期后,A点走过的路为振幅的2倍,所以处在负的最大位移处,为。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)某位同学在做验证牛顿第二定律实验时,实验前必须进行的操作步骤是平衡摩擦力.(2)正确操作后通过测量,作出a﹣F图线,如图1中的实线所示.试分析:图线上部弯曲的原因是没有满足小车质量M远大于砂和砂桶的质量m;(3)打点计时器使用的交流电频率f=50Hz,如图2是某同学在正确操作下获得的一条纸带,其中A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出,写出用s1、s2、s3、s4以及f来表示小车加速度的计算式:a=(用英文字母表示);根据纸带所提供的数据,算得小车的加速度大小为0.60m/s2(结果保留两位有效数字).参考答案:解:(1)小车质量M一定时,其加速度a与合力F成正比,而小车与木板之间存在摩擦力,这样就不能用绳子的拉力代替合力,所以在做实验正确必须要先平衡摩擦力;(2)随着外力F的增大,砂和砂筒的质量越来越大,最后出现了不满满足远小于小车质量的情况,因此图线出现了上部弯曲的现象;(3)由题意可知两计数点只觉得时间间隔为:△T==0.1s,根据匀变速直线运动推论有:S4﹣S2=2a1T2
①S3﹣S1=2a2T2
②a=
③联立①②③得:带入数据解得:a=0.60m/s2故答案为:平衡摩擦力;(2)没有满足小车质量M远大于砂和砂桶的质量m(3);0.6015.(2011年高考·广东理综卷)图(a)是“研究匀变速直线运动”实验中获得的一条纸带,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点。加速度大小用a表示。(1)OD间的距离为_______cm(2)图(b)是根据实验数据绘出的s-t2图线(s为各计数点至同一起点的距离),斜率表示_______,其大小为_______m/s2(保留三位有效数字)。
参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,一个带有圆弧的粗糙滑板A,总质量为mA=3kg,其圆弧部分与水平部分相切于P,水平部分PQ长为L=3.75m,开始时A静止在光滑水平面上.有一质量为mB=2kg的小木块B从滑板A的右端以水平初速度v0=5m/s滑上A,小木块B与滑板A之间的动摩擦因数为μ=0.15,小木块B滑到滑板A的左端,并沿着圆弧部分向上滑行一段距离后返回,最终停在滑板A的水平部分上.(1)求A、B相对静止时的速度大小;(2)若B最终停在A的水平部分上的R点,PR=1m,求B在圆弧上运动过程中因摩擦而产生的热量;(3)若圆弧部分光滑,且除v0不确定外其他条件不变,讨论小木块B在整个运动过程中,是否有可能在某段时间里相对地面向右运动?如不可能,说明理由;如可能,试求出B既能向右滑动、又不滑离木板A的问取值范围。(取g=10m/s2,结果可以保留根号)参考答案:解析:(1)小木块B从开始运动直到A、B相对静止的过程中,系统水平方向上动量守恒,有
①解得
=2m/s
②(1分)(2)设B在A的圆弧部分的运动过程中,它们之间因摩擦产生的热量为Q1,B在A的水平部分往返的运动过程中,它们之间因摩擦产生的热量为Q2,由能量关系得到
③(1分)
④(1分)
⑤(1分)(3)设小木块B下滑到P点时速度为vB,同时A的速度为vA,由动量守恒和能量关系可以得到
⑥(1分)
⑦(1分)由⑥⑦两式可以得到,解方程得:,化简后为
⑧(1分)若要求B最终不滑离A,由能量关系必有
⑨(1分)化简得
⑩(1分)故B既能对地向右滑动,又不滑离A的条件为
⑾(1分)即
(
)
⑿17.如右图所示,两平行金属板M、N长度为L,两金属板间距为L.直流电源的电动势为E,内阻不计.位于金属板左侧中央的粒子源O可以沿水平方向向右连续发射电荷量为+q、质量为m的带电粒子,带电粒子的质量不计,射入板间的粒子速度均为v0=.在金属板右侧有一个垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.(1)将变阻器滑动头置于a端,试求带电粒子在磁场中运动的时间.(2)将变阻器滑动头置于b端,试求带电粒子射出电场的位置.参考答案:解:(1)将变阻器滑动头置于a端,两极板M、N间的电势差为零,带电粒子不会发生偏转.带电粒子在磁场中转动半周离开磁场,运动时间为t1=×=.--5分(2)将滑动变阻器滑动头置于b端,带电粒子向上偏转.带电粒子在电场中做类平抛运动,水平方向:L=v0t
①(2分)竖直方向:y=at2
②(2分)而粒子的加速度a=qE/m=
③(2分)由①②③y=L.
(2分)
带电粒子射出电场的位置为M板的上边缘.(2分)
18.半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r,质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触.设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略.重力加速度大小为Ek0.求(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小;(2)外力的功率.(提示:先求摩擦力做功,再由动能定理得到结论)
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