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文档简介
2022年浙江省丽水市杨梅园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.如图所示,直角形支架,垂直固定放置,竖直杆AC光滑,水平杆OB粗糙。另有质量相等的小球PQ固定在轻杆两端并分别套在AO、BO杆上。当轻杆与水平方向的夹角为θ时,处于静止状态,若θ减小些,但PQ仍静止,则下列说法错误的是A.竖直杆受到P的压力增大
B.水平杆受到的压力增大C.小球P受到轻杆的支持力增大
D.小球受到的摩擦力增大参考答案:B2.一轻质直杆BO,其O端用光滑铰链绕于固定竖直杆AO上,B端挂一重物,且系一细绳,细绳跨过杆顶A处的光滑小滑轮,用力F拉住,如下图所示。现将细绳缓慢往左拉,使杆BO与杆AO间的夹角θ逐渐减小,重物则缓慢上升。在此过程中,拉力F及杆BO所受压力FN的大小变化情况,下列判断正确的是(
)A.FN先减小,后增大
B.FN始终增大
C.F先减小,后增大
D.F逐渐减小参考答案:D3.如图,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO’轴以角速度匀速转动,外电路电阻为R,在线圈由平行磁场的位置转过90o的过程中,下列说法正确的是:
A.磁通量的变化量
B.平均感应电动势
C.电阻R产生的焦耳热
D.电阻R产生的焦耳热参考答案:BD图示位置磁通量为Φ1=0,转过90°时磁通量为Φ2=BS,△Φ=Φ2-Φ1=BS,故A错误;根据法拉第电磁感应定律得,平均感应电动势,解得,故B正确;电流的有效值为I=,,电阻R所产生的焦耳热Q=I2Rt,,解得Q=,故C错误D正确。4.两种单色光a和b,a光照射某金属时有光电子逸出,b光照射该金属时没有光电子逸出,则
A.在真空中,a光的传播速度较大
B.在水中,a光的波长较小
C.在真空中,b光光子能量较大
D.在水中,b光的折射率较小参考答案:BD5.如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为M的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量为m(m<M)的小球从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是()A.在以后的运动全过程中,小球和槽的水平方向动量始终保持某一确定值不变B.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功C.全过程小球和槽、弹簧所组成的系统机械能守恒,且水平方向动量守恒D.小球被弹簧反弹后,小球和槽的机械能守恒,但小球不能回到槽高h处参考答案:D【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】由动量守恒的条件可以判断动量是否守恒;由功的定义可确定小球和槽的作用力是否做功;由小球及槽的受力情况可知运动情况;由机械守恒及动量守恒可知小球能否回到最高点.【解答】解:A、在以后的运动全过程中,当小球与弹簧接触后,小球与槽组成的系统在水平方向所受合外力不为零,系统在水平方向动量不守恒,故A错误;B、下滑过程中,两物体都有水平方向的位移,而相互作用力是垂直于球面的,故作用力方向和位移方向不垂直,故相互作用力均要做功,故B错误;C、全过程小球和槽、弹簧所组成的系统只有重力与弹力做功,系统机械能守恒,小球与弹簧接触过程系统在水平方向所受合外力不为零,系统水平方向动量不守恒,故C错误;D、小球在槽上下滑过程系统水平方向不受力,系统水平方向动量守恒,球与槽分离时两者动量大小相等,由于m<M,则小球的速度大小大于槽的速度大小,小球被弹簧反弹后的速度大小等于球与槽分离时的速度大小,小球被反弹后向左运动,由于球的速度大于槽的速度,球将追上槽并要槽上滑,在整个过程中只有重力与弹力做功系统机械能守恒,由于球与槽组成的系统总动量水平向左,球滑上槽的最高点时系统速度相等水平向左系统总动能不为零,由机械能守恒定律可知,小球上升的最大高度小于h,小球不能回到槽高h处,故D正确;故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂.在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的,用记录的外力F与弹簧的形变量x作出F-x图线如图所示,由图
可知弹簧的劲度系数为k=
N/m,图线不过原点
的原因是由于______.参考答案:k=200N/m;弹簧具有重量,应将弹簧悬挂后测量原长7.如图为教材封面苹果下落的频闪照片,紫珠同学根据照片测量的数据如图所示,已知实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右,重力加速度g为9.8m/s2,则可以估算出频闪照相的频率约为
Hz.(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】首先,按照比例求出两段的实际位移,这是连续相等时间内通过的位移,根据匀变速直线运动的推论:任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量S2﹣S1=S3﹣S2=…=SN+1﹣SN=aT2进行求解,频率的倒数就是每段位移的时间.【解答】解:实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右则实际的两段位移为x1=6×0.0310m=0.186mx2=6×0.0490m=0.294mx2﹣x1=gt20.294﹣0.186=9.8t2t=s=9.6Hz故本题答案:9.68.在用油膜法测定分子直径的实验中,若已知该种油的摩尔质量为M,密度为ρ,油滴质量为m,油滴在液面上扩展后的最大面积为S(以上各量均为国际单位),那么油分子直径d=___________,油滴所含分子数N=_______。v参考答案:m/(ρ·S),NA9.如图,圆环质量为M,经过环心的竖直钢丝AB上套有一质量为m的球,今将小球沿钢丝AB以初速vo竖直向上抛出。致使大圆环对地无作用力,则小球上升的加速度为
。小球能上升的最大高度为
。(设AB钢丝足够长,小球不能达到A点)参考答案:10.如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为
W,此时电压表读数为
V。参考答案:3
5解析:棒达到稳定速度1.5m/s时,金属棒MN下半段产生的感应电动势Bdv=3V,灯泡中电流I=1A,金属棒MN下半段所受安培力BId=2N,水平外力的功率为P=Fv=2×1.5W=3W。金属棒MN下半段两端点电压为2V,电压表读数为3V+2V=5V。11.如图为频率f=1Hz的波源产生的横波,图中虚线左侧为A介质,右侧为B介质。其中x=14m处的质点振动方向向上。则该波在A、B两种介质中传播的速度之比vA:vB=
。若图示时刻为0时刻,则经0.75s处于x=6m的质点位移为
cm。
参考答案:
2∶3(2分)
5(12.已知氢原子各定态能量为,式中n=1,2,3,…为氢原子的基态能量。要使处于基态的氢原子跃迁到激发态,入射光子具有的最小频率为______。若大量氢原子处于n=4的激发态,则它们发生跃迁时,最多能辐射_____种频率的光子。(普朗克常量为h)参考答案:13.某物质的摩尔质量为μ,密度为ρ,NA为阿伏加德罗常数,则每单位体积中这种物质所包含的分子数目是___________.若这种物质的分子是一个挨一个排列的,则它的直径约为__________。参考答案:;或
()三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:多用电表; 电压表:量程5V,内阻十几千欧;滑动变阻器:最大阻值5k;导线若干。回答下列问题:
,(1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,再将红表笔和黑表笔
,调零点。(2)将图(a)中多用电表的红表笔和
(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为
k和
V。(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零,此时多用电表和电压表的读数分别为12.0k和4.00V。从测量数据可知,电压表的内阻为
k。(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为
V,电阻“×lk”挡内部电路的总电阻为
k。参考答案:(1)短接 (2)1 (3)15.0 3.60 (4)12.0 (5)9.00 15.0(1)多用电表欧姆挡调零的方法是先把红、黑表笔短接,再调节欧姆调零旋钮,使指针满偏。(2)多用电表内部电池的正极与黑表笔相连,要保证电流从们的“+”极流入“-”极流出,故红表笔和“1”端相连。(3)多用电表指针指向“15”,挡位“1k”,故多用电表的读数为15.0k;电压表读数时要估读,读数为3.60V。(4)滑动变阻器接入电路的阻值为零,故多用电表的读数即为电压表内阻。(5)由题图(b)知,此时多用电表指针指向中值,故此时内外电阻均为15k,此时的电压表示数为3.60V 解得【解析】15.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,以此定量探究绳拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电、刻度尺、小车、钩码、导线、复写纸、纸带、小木块等.组装的实验装置如图所示.(1)若要完成该实验,还需要的一个的实验器材是______________________________.(2)实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是下列的哪个________(填字母代号).A.避免小车在运动过程中发生抖动B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力(3)他将钩码重力做的功当作细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些.这一情况可能是下列哪些原因造成的________(填字母代号).A.在接通电的同时释放了小车B.小车释放时离打点计时器太近C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉D.钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力参考答案:(1)天平(2)D(3)CD解析:(1)、根据本实验的实验原理是合外力所做的功等于动能的变化量,通过研究纸带研究小车的速度,利用天平测量小车的质量,利用砝码的重力代替小车的合外力,所以需要刻度尺测量纸带上点的距离和用天平测得小车的质量,即还需要刻度尺,天平(带砝码).故答案为:天平(带砝码)(2)、实验过程中,为减少误差,提高实验的精确度,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,目的是消除摩擦带的误差,即平衡摩擦力后,使细绳的拉力等于小车的合力,故ABC错误,D正确.故选:D.(3)他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,从功能关系看出:该实验一定有转化为内能的,即试验中有存在摩擦力没有被平衡掉;还有该实验要求,只有当小车的质量远大于砝码的质量时,小车的拉力才近似等于砝码的重力,故AB错误,CD正确.故选:CD.
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n=,直径AB与屏幕MN垂直并接触于A点。激光a以入射角i=60°射向玻璃砖圆心O,结果在屏幕MN上出现两光斑,求两光斑之间的距离L。参考答案:画出如图光路图,设折射角为r根据折射定律
解得r
2分根据光的反射定律反射角β=60o
2分由几何知识得,两个光斑PQ之间的距离 3分
cm(或m ) 17.如图所示,在直角坐标系的二、三象限内有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E;在一、四象限内以x=L的直线为理想边界的左右两侧存在垂直于纸面的匀强磁场B1和B2,y轴为磁场和电场的理想边界.在x轴上x=L的A点有一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子以速度v沿与x轴负方向成45°的夹角垂直于磁场方向射出.粒子到达y轴时速度方向与y轴刚好垂直.若带点粒子经历在电场和磁场中的运动后刚好能够返回A点(不计粒子的重力).(1)判断磁场B1、B2的方向;(2)计算磁感应强度B1、B2的大小;(3)求粒子从A点出发到第一次返回A点所用的时间.参考答案:【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】:带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】:(1)根据题设条件粒子带正电从A点射入磁场,能垂直打在y轴上,由此可以判定粒子做圆周运动的方向,根据左手定则判断磁场的方向,并由此画出粒子运动轨迹,根据粒子在磁场中运动后还可以经过A点,判断粒子在磁场2中的环绕方向并由此据左手定则判断磁场2的方向;(2)作出粒子运动轨迹,根据几何关系确定粒子在两个磁场中做圆周运动的半径,再根据洛伦兹力提供圆周运动向心力求出相应磁感应强度的大小;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,在电场中做匀变速直线运动,分别求出三个匀速圆周运动和一个匀变速直线运动的时间之和即为所求时间.:解:(1)根据题意画出带电粒子在电场、磁场中的运动示意图,根据粒子绕行方向和左手定则可知:磁场B1的方向垂直纸面向里,磁场B2的方向垂直纸面向外.(2)带电粒子在磁场B1、B2中的运动半径分别为R1、R2,则:在磁场B1中由几何关系得圆周运动的半径=由洛伦兹力提供圆周运动
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