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文档简介
辽宁省丹东市第一中学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.(多选题)下列事例哪些应用了光的全反射现象()A.光导纤维通讯B.用三棱镜观察太阳光谱C.用白光照肥皂膜看到彩色条纹D.某些光学仪器中用等腰直角玻璃三棱镜改变光路90°参考答案:AD【考点】全反射.【分析】要发生光的全反射,必须光从光密介质进入光疏介质,且入射角大于临界角.例如光从水中进入空气,有可能发生全反射现象.我们在柏油路上常看到前方有一潭水,走进时即没有,这就是光的全反射导致.【解答】解:A、由于光导纤维能全反射,故用来传输光信号、图象信号,故A正确;B、用三棱镜观察太阳光谱,是利用光的折射率不同,属于光的色散现象.故B错误;C、用白光照肥皂膜看到彩色条纹是薄膜干涉现象.故C错误;D、某些光学仪器中用等腰直角玻璃三棱镜改变光路,是利用光的全反射现象.故D正确;故选:AD.2.(单选)甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移一时间(x-t)图象如下图所示,由图象可以看出在0?4s内(
)A.甲、乙两物体始终同向运动B.4s时甲、乙两物体间的距离最大C.甲的平均速度等于乙的平均速度D.甲、乙两物体之间的最大距离为4m参考答案:CA、图象的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,故A错误;BD、内两者同向运动,甲的速度大,两者距离增大,后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为,故BD错误;C、由图知在内甲乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。故选:C3.擦滑动,右侧气体内有一电热丝。气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比A.右边气体温度升高,左边气体温度不变B.左右两边气体温度都升高C.左边气体压强增大D.右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量参考答案:BC
解析:本题考查气体.当电热丝通电后,右的气体温度升高气体膨胀,将隔板向左推,对左边的气体做功,根据热力学第一定律,内能增加,气体的温度升高.根据气体定律左边的气体压强增大.BC正确,右边气体内能的增加值为电热丝发出的热量减去对左边的气体所做的功,D错。4.(单选)2007年3月26日,中俄共同签署了《中国国家航天局和俄罗斯联邦航天局关于联合探测火星——火卫一合作的协议》,双方确定2008年联合对火星及其卫星“火卫一”进行探测.“火卫一”在火星赤道正上方运行,与火星中心的距离为9450km.绕火星1周需7h39min,若其绕行轨道简化为圆轨道,引力常量G已知.则由以上信息能求出A.火星的质量
B.火星的密度C.“火卫一”的质量
D.“火卫一”受到火星的引力参考答案:A5.如图,斜面上有a、b、c、d四点,ab=bc=cd。从a点正上方O点处以速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上b点。若小球从O点以速度2v0水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的(
)AA.b与c之间某一点
B.c点
C.c与d之间某一点
D.d点参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30°,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为______________N;若将小物体从C点处静止释放使其沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为μ=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为______________s。参考答案:,1.08
7.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面与甲在同一直线上向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,则此时乙球的速度大小为
m/s,方向
。参考答案:3.9
水平向左8.23.在均匀介质中,各质点的平衡位置均在同一直线上,图中正方形方格的边长均为1.5cm。波源在坐标原点,t=0时波源开始向y轴负方向振动,经过0.24s时间第二次形成如图所示波形,则此波的周期T为______________s,波速为______________m/s。参考答案:0.08
;
1.59.一个质量为50kg的人站立在静止于平静水面上的质量为400kg的船上,突然船上人对地以2m/s的水平速度跳向岸,不计水的阻力,则船以_____
___m/s的速度后退,若该人向上跳起后,以人船为系统,人船系统的动量_________。(填守恒或不守恒)参考答案:0.25
不守恒10.兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中小车所受的阻力恒定)。在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。请你分析纸带数据,回答下列问题:(a)该电动小车运动的最大速度为
m/s;(b)关闭小车电源后,小车的加速度大小为
m/s2;(c)该电动小车的额定功率为
W。参考答案:11.体积为V的油滴,落在平静的水面上,扩展成面积为S的单分子油膜,则该油滴的分子直径约为
。已知阿伏伽德罗常数为NA,油的摩尔质量为M,则一个油分子的质量为
。参考答案:答案:D=
m=解析:单分子油膜可视为横截面积为S,高度为分子直径D的长方体,则体积V=SD,故分子直径约为D=;取1摩尔油,含有NA个油分子,则一个油分子的质量为m=。12.(4分)如图所示,在平静的水面下有一点光源s,点光源到水面的距离为H,水对该光源发出的单色光的折射率为n。①在水面上方可以看到一圆形的透光面,该圆的半径为
。②该单色光在真空中的波长为,该光在水中的波长为
。参考答案:①
(2分)
②
(2分)13.甲、乙两辆完全一样的小车处于光滑水平面上,质量均为M,乙车内用轻绳悬挂一个质量为0.5M的小球。现保持乙车静止,让甲车以速度v与乙车相碰,碰后连为一体一起向右运动。则两车刚碰后瞬间的速度为______________,从两车相碰到小球第一次摆到最高点的过程中,两车的速度_________(填“减小”、“增大”或“先减小再增大”。参考答案:
减小三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图3给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图3所示.已知交流电频率f=50Hz,m1=50g、m2=150g,则(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=0.58J,系统势能的减少量△EP=0.60J,(2)若某同学作出图象如图2,则当地的实际重力加速度g=9.7m/s2.参考答案:考点:验证机械能守恒定律.专题:实验题;机械能守恒定律应用专题.分析:解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项.纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.对于物理量线性关系图象的应用我们要从两方面:1、从物理角度找出两变量之间的关系式2、从数学角度找出图象的截距和斜率,两方面结合解决问题.解答:解:(1)利用匀变速直线运动的推论.系统动能的增量△EK=Ek5﹣0==0.58J.系统重力势能减小量△Ep=(m2﹣m1)gh=0.1×10×0.6000mJ=0.60J.(2)根据系统机械能守恒定律得,,解得知图线的斜率k==.解得g=9.7m/s2.故答案为:(1)0.58,0.60;(2)9.7.点评:解决本题的关键掌握该实验的原理,能够根据系统机械能守恒定律得出图线斜率的意义,从而求出重力加速度的大小.15.(6分)利用如图所示的方法测定细线的抗拉强度,在长为L的细线下端挂已知质量不计的小盒,小盒的左侧开一孔,一个金属小球从斜轨道上释放后,水平进入小盒内,与小盒一起向右摆动,现逐渐提高金属小球在轨道上释放的高度,直至摆动时细线恰好被拉断,并测得此时金属小球平抛运动的竖直位移h和水平位移s,若小球质量为m,重力加速度为g,该细线的抗拉张力为
。参考答案:
答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两足够长的光滑金属导轨与水平面成角放置,相距为L,一理想电流表与两导轨相连,匀强磁场与导轨平面垂直。一质量为、有效电阻为R的导体棒在距磁场上边界距离处静止释放。导体棒进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为。整个运动过程中,导体棒与导轨接确良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。求:(1)磁感应强度的大小B;(2)电流稳定后,导体棒运动速度的大小v(3)流经电流表电流的最大值参考答案:17.一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌的水平桌面的中央.桌布的一边与桌的AB边重合,如图8所示.已知盘与桌布间的动摩擦因数为μ1,盘在桌面间的动摩擦因数为μ2.现突然以恒定加速度a将桌布抽离桌面,加速度的方向是水平的且垂直于AB边.若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度a满足的条件是什么?(用g表示重力加速度)参考答案:(1)设圆盘的质量为m,在桌布从圆盘下抽出的过程中,盘的加速度为a1,有
μ1mg=ma1
解得a1=μ1g
桌布抽出后,盘在桌面上作匀减速运动,有:μ2mg=ma2,
解得a2=μ2g.
(2)设盘刚离开桌布时的速度为v1,移动的距离为x1,离开桌布后在桌面上在运动距离x2后便停下,
有v12=2a1x1,v12=2a2x2
盘没有从桌面上掉下的条件是
x2≤l-x1
设桌布从盘下抽出的时间为t,在这段时间内桌布移动的距离为x,
而x=at2
x1=a1t2
而x=l+x
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