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文档简介
2022-2023学年湖南省邵阳市教育学院附属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.如图所示为汽车发动机的冷却风扇设计的一个控制电路。要求发动机的点火开关开启,并且温度过高时,风扇才自动闭合。其中K为点火开关,R′为热敏电阻(温度升高电阻减小)。关于该电路的自动控制工作过程,以下判断正确的是A.虚线框内的门电路是“非”门B.虚线框内的门电路是“或”门C.增加R2的阻值可以使风扇启动的温度降低D.减小R2的阻值可以使风扇启动的温度降低参考答案:C2.有一个标有“6V,3W”的灯泡,一个标有“20Ω,2A”的滑动变阻器,一个电压为9V的恒压电源,一个电键,一个符合各自设计要求的电阻R0或Rl,导线若干.甲和乙两同学分别设计出如下的调光电路:使电键闭合后,滑动变阻器的滑片由一端滑到另一端时,灯由正常发光逐渐变暗.下面评价他们所设计的电路的优点和缺点中正确的是:
A.甲电路耗电量小,亮度变化范围大.
B.甲电路耗电量小,亮度变化范围小.C.乙电路耗电量小,亮度变化范围大.
D.乙电路耗电量大,亮度变化范围小.参考答案:
答案:B3.(2015?长沙模拟)牛顿时空观也叫经典时空观,下列关于经典时空观及经典力学的说法正确的是()A.经典时空观认为空间和时间是独立于物体及其运动而存在的B.经典力学的基础是牛顿运动定律,它适用于宏观和微观世界C.在经典力学中,物体的质量是随运动状态而改变的D.经典力学也适用于高速运动的宏观物体参考答案:A狭义相对论解:A、经典时空观认为空间和时间是独立于物体及其运动而存在的,故A正确;B、经典力学的基础是牛顿运动定律,它适用于宏观世界,不适应与微观世界,故B错误;C、在经典力学中,物体的质量是不随运动状态而改变的.故C错误;D、经典力学适用于宏观、低速、弱引力的情况,故D错误.故选:A.4.若人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
(
)
A.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大
B.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越小
C.卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越大
D.卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越小参考答案:BD5.关于质点做曲线运动的下列说法中,正确的是(
)A.曲线运动一定是匀变速运动B.变速运动一定是曲线运动C.曲线运动轨迹上任一点的切线方向就是质点在这一点的瞬时速度方向D.有些曲线运动也可能是匀速运动参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m的物块从高h的斜面顶端由静止开始滑下,最后停止在水平面上B点。若物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面滑下,则停止在水平面的上C点,已知AB=BC,则物块在斜面上克服阻力做的功为__________。(设物块经过斜面与水平面交接点处无能量损失)。参考答案:mgh-1/2mv227.如图所示,是一个多用表欧姆档内部电路示意图,电流表(量程0~0.5mA,内阻100Ω),电池电动势E=1.5V,内阻r=0.1Ω,变阻器R0阻值为0~500Ω。(1)欧姆表的工作原理是利用了___________定律。调零时使电流表指针满偏,则此时欧姆表的总内阻(包括电流表内阻、电池内阻和变阻器R0的阻值)是________Ω。(2)若表内电池用旧,电源电动势变小,内阻变大,但仍可调零。调零后测电阻时,欧姆表的总内阻将变________,测得的电阻值将偏________。(填“大”或“小”)(3)若上述欧姆表的刻度值是按电源电动势1.5V时刻度的,当电动势下降到1.2V时,测得某电阻是400Ω,这个电阻真实值是________Ω。参考答案:(1)闭合电路欧姆(2分),3000(2分)(2)变小(1分),偏大(1分)(3)320(2分)8.如图为氢原子的能级图,一群氢原子在n=4的定态发生跃迁时,能产生
种不同频率的光,其中产生的光子中能量最大是
ev参考答案:6、
12.75ev9.用直升机悬挂一面红旗,在天空中匀速水平飞行。红旗(包括旗杆)质量m,悬挂红旗的细绳质量不计,与竖直方向成θ角。不计直升机螺旋桨引起的气流对红旗的影响,红旗受到的空气阻力为
;直升机质量M,机身受水平方向的空气阻力f。不考虑空气浮力,直升机螺旋桨受到空气的作用力为
。参考答案:mgtanθ;10.爱因斯坦为解释光电效应现象提出了_______学说。已知在光电效应实验中分别用波长为λ和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1:2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为______________。参考答案:11.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,线圈中有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆一端,轻杆另一端通过竖直的弹簧固定于地面,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动。在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为
;弹簧受到的拉力为______。参考答案:12.如图所示,某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架(O点为支架的圆心).保持杆在水平方向,按如下步骤操作①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ②对两个传感器进行调零③用另一根绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器的读数④取下钩码,移动传感器A改变θ角重复上述实验步骤,得到表格.
F11.0010.580…1.002…F2-0.868-0.291…0.865…θ30°60°…150°…
(1)根据表格,A传感器对应的是表中力________(选填“F1”或“F2”).钩码质量为________kg(保留1位有效数字)(2)本实验中多次对传感器进行调零,对此操作说明正确的是()A.因为事先忘记调零
B.何时调零对实验结果没有影响C.为了消除横杆自身重力对结果的影响
D.可以完全消除实验的误差参考答案:(1)F10.05(2)C13.(1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_____弹簧的原长更长,_____弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)参考答案:b;a根据胡克定律有:F=k(l-l0),由此可知在F与l图象中,斜率大小等于劲度系数,横轴截距等于弹簧原长,因此有:b的原长比a的长,劲度系数比a的小.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“油膜法估测分子的大小”实验中,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形态如图所示,坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,该油酸膜的面积是
m2;若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是4×10﹣6mL,则油酸分子的直径是
m.(上述结果均保留1位有效数字)参考答案:8×10﹣3,5×10﹣10【分析】在油膜所围成的方格中,先数出坐标纸上方格的个数,不足半个舍去,多于半个的算一个,即可统计出油酸薄膜的面积;根据d=求出分子直径.【解答】解:①在围成的方格中,不足半个舍去,多于半个的算一个,共有80个方格,故油酸膜的面积为S=80×(10×10﹣3)2m2=8×10﹣3m2②油酸分子直径为d==m=5×10﹣10m;故答案为:8×10﹣3,5×10﹣1015.用如图甲所示的实验装置来“探究加速度与力关系”。现使小车A连接纸带后置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,B为打点计时器、C为弹簧测力计,不计绳与滑轮的摩擦。实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点。①甲同学打好三条纸带,选取其中最好的一条,其中一段如图乙所示:图中0、1、2、3、4为计数点,相邻的两个计数点间有四个点未画出。用刻度尺测得S1=2.80cm;S2=4.29cm;S3=5.79cm;S4=7.30cm;根据纸带中所给的信息,当打点计时器打下点“2”时的瞬时速度为v2=
m/s,小车加速度a=
m/s2
(保留三位有效数字)②若该同学利用已学的牛顿第二定律计算,发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围。你认为主要原因是_____________________,实验操作中改进的措施是___________。参考答案:(1)0.504;
a=
1.50小车运动时所受摩擦力较大;使导轨倾斜一定角度以平衡摩擦力四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:(1)当物体A从开始到刚离开地面时,物体C沿斜面下滑的距离.(2)斜面倾角α.(3)B的最大速度.参考答案::⑴设开始时弹簧压缩的长度为xB得:
①设当物体A刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xA,得:
②
物体C沿斜面下滑的距离即为B上升的距离:
③由①②③式解得:
④
⑵物体A刚刚离开地面时,B获得最大速度,则B、C受力平衡:
对B有:T=mg+kxA
⑤
对C有:4mgsinα=T
⑥
由②⑤⑥式联立,解得:
⑦
所以:
⑧
(3)由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,且物体A刚刚离开地面时,设B、C两物体的速度为vBm由动能定理:
⑨由④⑦⑨式联立得:
⑩
17.(10分)如图所示,小车的质量M=2kg,静止在光滑的水平面上,小车AB段水平,长L=1m,BC部分是光滑的1/4圆弧形轨道,半径R=0.4m,圆弧在C点的切线是竖直的。今有质量为m=1kg的金属滑块(宽度远小于小车的长度)以水平速度v0=5m/s冲上小车,金属滑块与小车AB段之间的动摩擦因数μ=0.3,试求:(1)滑块上升的最大高度;(2)小车获得的最大速度。参考答案:解析:(1)设金属滑块上升的最大高度为H,上升到最大高度时金属滑块与小车具有共同速度,由动量守恒和能量守恒定律得mυ0=(m+M)
(2分)
(2分)解得H=0.53m>R,说明金属滑块已经离开了小车。
(1分)
(2)由于C点切线是竖直方向,所以金属滑块离开小车时,在水平方向与小车具有相同速度,最后金属滑块又从C点落回小车.当金属滑块再次到达B点时,小车的速度达到最大.(1分)设此时金属滑块的速度为υ1,小车的速度为υ2,由动量守恒和能量守恒定律得mυ0=mυ1+Mυ2
(1分)
(2分)解得υ2=3m/s(1分)(或υ2=m/s舍去,这是金属滑块第一次到达B点时小车的速度)18.如图所示,方向垂直纸面向里的匀强磁场的边界,是一个半径为r的圆,圆心O1在x轴上,OO1距离等于圆的
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