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山西省长治市城区职业中学2022-2023学年高三物理测试题含解析一、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.已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,则两种光A.在该玻璃中传播时,蓝光的速度较大B.以相同的入射角从空气斜射入该玻璃中,蓝光折射角较大C.从该玻璃中射入空气发生反射时,红光临界角较大D.用同一装置进行双缝干涉实验,蓝光的相邻条纹间距较大参考答案:C解析:由可知,蓝光在玻璃中的折射率大,蓝光的速度较小,A错;以相同的入射角从空气中斜射入玻璃中,蓝光的折射率大,向法线靠拢偏折得多,折射角应较小,B错。从玻璃射入空气发生全反射时的临界角由公式可知,红光的折射率小,临界角大,C正确;用同一装置进行双缝干涉实验,由公式可知蓝光的波长短,相邻条纹间距小,D错。2.如图,竖直平面内的轨道I和II都由两段细直杆连接而成,两轨道长度相等。用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿I和II推至最高点A,所需时间分别为t1、t2;动能增量分别为△Ek1、△Ek2,假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与I.II轨道间的动摩擦因数相等,则(A)△Ek1△Ek2

t1t2

(B)△Ek1=△Ek2t1t2

(C)△Ek1△Ek2

t1t2

(D)△Ek1=△Ek2

t1t2参考答案:3.(单选)在如图所示的电路中,电源的负极接地,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器为理想电流和电压表。在滑动变阻器滑片P自b端向a端滑动的过程中,下列说法正确的是(

) A.电压表示数变大 B.电流表示数变大 C.电容器C所带电荷量增大 D.a点的电势降低参考答案:C解:A、在滑动变阻器滑动头P自b端向a端滑动的过程中,变阻器在路电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流I减小,电阻R1两端电压减小,则电压表示数变小,故A错误.

C、电阻R2两端的电压U2=E-I(R1+r),I减小,则U2变大,电容器板间电压变大,其带电量增大,故C正确.

B、U2变大,通过R2的电流I2增大,通过电流表的电流IA=I-I2,I减小,I2增大,则IA减小.即电流表示数变小.故B错误.

D、根据在外电路中顺着电流方向,电势降低,可知,a的电势大于零,a点的电势等于R2两端的电压,U2变大,则a点的电势升高,故D错误.

故选:C4.(单选)假设航天飞机在太空绕地球作匀速圆周运动.宇航员利用机械手将卫星举到机舱外,并相对航天飞机静止释放该卫星,则被释放的卫星将()A.停留在轨道的被释放处B.随航天飞机同步绕地球作匀速圆周运动C.向着地球做自由落体运动D.沿圆周轨道的切线方向做直线运动参考答案::解:航天飞机在太空绕地球作匀速圆周运动时,由地球的万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得到航天飞机的速度表达式为v=,M是地球的质量,r是航天飞机的轨道半径.将卫星相对航天飞机静止释放时,卫星的速度也等于v=,地球对卫星万有引力恰好提供向心力,所以卫星将随航天飞机同步绕地球作匀速圆周运动,不做自由落体运动.故B正确.故选B5.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是 (

A.安培首先发现了电流的磁效应

B.伽利略认为自由落体运动是速度随位移均匀变化的运动

C.牛顿发现了万有引力定律,并计算出太阳与地球间引力的大小

D.法拉第经过多年的实验探究终于发现了’电磁感应现象参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光________(填“先到达前壁”“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变________(填“长”或“短”)了.参考答案:先到达后壁短7.设地球的质量为M,半径为R,则环绕地球飞行的第一宇宙速度v的表达式为______________;某行星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为______________(已知万有引力常量为G)。参考答案:v=,/3︰1

8.如右图所示是利用闪光照相研究平抛运动的示意图。小球A由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌[边缘时,小球B也同时下落,用闪光相机拍摄的照片中B球有四个像,相邻两像间实际下落距离已在图中标出,单位cm,如图所示。两球恰在位置4相碰。则两球经过

s时间相碰,A球离开桌面时的速度

m/s。(g取10m/s2)参考答案:0.3

1.5平抛运动水平方向为匀速运动,竖直方向为自由落体运动,由于在位置4相碰,所以有:h=gt2,x=v0t,将h=5cm+15cm+25cm=45cm,带入解得:t=0.3s,v0=1.5m/s.9.现有一多用电表,其欧姆挡的“0”刻度线与中值刻度线问刻度模糊,若用该欧姆挡的×100Ω挡,经正确调零后,规范测量某一待测电阻R时,指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,如图乙所示,则该待测电阻R=500Ω.参考答案::欧姆表调零时,Ig=,由图示欧姆表可知,中央刻度值为:15×100Ω=1500Ω,指针在中央刻度线时:Ig=,欧姆表指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,则电流:I=Ig=,解得:RX=500Ω.故答案为:50010.

(选修3—4)(6分)露珠在阳光下显得晶莹明亮是由于光的

现象造成的;通过手指缝看日光灯,可以看到彩色条纹是由于光的

现象造成的;水面上的汽油薄膜呈现彩色花纹是由于光的

现象造成的。参考答案:答案:全反射;衍射;干涉;(每空2分)11.一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为_____________.该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为_____________.参考答案:12.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度

(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量

它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于13.某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻时波源O开始振动,振动方向沿y轴负方向,图示为t=0.7s时的波形图,已知图中b点第二次出现在波谷,则该横波的传播速度v=10m/s;从图示时刻开始计时,图中c质点的振动位移随时间变化的函数表达式为y=﹣0.03sin5πtm.参考答案::解:由题意得:+(+T)=0.7s,得该波的周期为T=0.4s由图知波长为λ=4m,则波速为v==10m/s横波在介质中沿x轴正方向传播,图示时刻c质点向下振动,则c质点的振动位移随时间变化的函数表达式为y=﹣Asin(t)=﹣0.03sin=﹣0.03sin5πtm故答案为:10,y=﹣0.03sin5πt.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=

∴r=300

(2分)

光路图如图所示

∴L1=d/cosr=

(2分)

∴L2=L1sin300=

(2分)15.(8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115℃解析:

P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由图像可得锅内最高温度大约为115℃.若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115℃,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,倾角为q=30°的光滑斜面与光滑水平面间有光滑小圆弧衔接。将小球甲从斜面上高h=0.05m处的A点由静止释放,同时小球乙从距离B点L=0.4m的C点以速度v0沿水平面向左匀速运动。甲开始运动后经过t=1s刚好追上乙。求:小球乙的速度v0。(g取10m/s2)参考答案:解:设小球甲在光滑斜面上运动的加速度为a,运动时间为t1,运动到B处时的速度为v1,从B处到追上小球乙所用时间为t2,则a=gsin30°=5m/s2

(2分)由得=0.2s

(4分)

v1=at1=1m/s

(2分)t2=t-t1=0.8s

(2分)v0t+L=v1t2

(2分)

代入数据解得:v0=0.4m/s

(2分)17.如图所示,质量为m、电荷量为+q的粒子从坐标原点O以初速度v0射出,粒子恰好经过A点,O、A两点长度为l,连线与坐标轴+y方向的夹角为α=370,不计粒子的重力.(1)若在平行于x轴正方向的匀强电场E1中,粒子沿+y方向从O点射出,恰好经过A点;若在平行于y轴正方向的匀强电场E2中,粒子沿+x方向从O点射出,也恰好能经过A点,求这两种情况电场强度的比值(2)若在y轴左侧空间(第Ⅱ、Ⅲ象限)存在垂直纸面的匀强磁场,粒子从坐标原点O,沿与+y轴成30°的方向射入第二象限,恰好经过A点,求磁感应强度B.参考答案::解(1)在电场E1中:①lcosα=vot1②在电场E2中:③lsinα=v0t2④联立①②③④得:⑤(2)设轨迹半径为R,轨迹如图所示,可见:OC=2Rsin30°①由几何知识可得:②解得:③又由:④得:⑤由③⑤得:,方向垂直纸面向里;答:(1)这两种情况电场强度的比值;(2)磁感应强度,方向垂直纸面向里.18.有一带活塞的气缸,如图1所示。缸内盛有一定质量的气体。缸内还有一可随轴转动的叶片,转轴伸到气缸外,外界可使轴和叶片一起转动,叶片和轴以及气缸壁和活塞都是绝热的,它们的热容量都不计。轴穿过气缸处不漏气。

如果叶片和轴不转动,而令活塞缓慢移动,则在这种过程中,由实验测得,气体的压强和体积遵从以下的过程方程式

图1

其中,均为常量,>1(其值已知)。可以由上式导出,在此过程中外界对气体做的功为

式中和,分别表示末态和初态的体积。如果保持活塞固定不动,而使叶片以角速度做匀角速转动,已知在这种过程中,气体的压强的改变量和经过的时间遵从以

图2下的关系式

式中为气体的体积,表示气体对叶片阻力的力矩的大小。

上面并没有说气体是理想气体,现要求你不用理想气体的状态方程和理想气体的内能只与温度有关的知识,求出图2中气体原来所处的状态与另一已知状态之间的内能之差(结果要用状态、的压强、和体积、及常量表示)参考答案:,

(1)可知,当V增大时,p将随之减小(当V减小时,p将随之增大),在图上所对应的曲线(过状态A)大致如图所示.在曲线上取体积与状态B的体积相同的状态C.现在设想气体从状态A出发,保持叶片不动,而令活塞缓慢地向右移动,使气体膨胀,由状态A到达状态C,在此过程中,外界对气体做功

(2)用UA、UC分别表示气体处于状态A、C时的内能,因为是绝热过程,所以内能的增量等于外界对气体做的功,即

(3)再设想气体处于状态C时,保持其体积不变,即保持活塞不动,令叶片以角速度??做匀速转动,这样叶片就要克服气体阻力而做功,因为缸壁及活塞

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