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江西省赣州市白石中学2022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.(多选)如图所示,处于真空中的匀强电场与水平方向成15°角,AB直线与匀强电场E垂直,在A点以大小为v0的初速度水平抛出一质量为m、电荷量为+q的小球,经时间t,小球下落一段距离过C点(图中未画出)时速度大小仍为v0,在小球由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是 (

)A.电场力对小球做负功B.重力对小球做功大于mg2t2/2C.小球的电势能增量小于mg2t2/2D.C位于AB直线的右侧参考答案:ABD。根据动能定理可得:从A到C有:,电场力做负功,A正确;根据动量定理可得:,由此计算可知C答案错误;因为电场力做负功。若在B点,电场力不做功,在B左则电场力做正功,不符合求解结果,则C点在B点的右侧,D答案正确;在竖直方向,除受重力外,还受电场力的竖直分量,合力大于,也就是竖直方向的位移大于,则重力做的功大于mg2t2/2,依此B答案正确;故本题选择ABD答案。2.一束可见光射到空气中的平行玻璃砖上,穿过玻璃砖后从下表面射出,变为a、b两束平行单色光,如图所示,如果光束b是蓝光,则光束a可能是(

)A.红光

B.黄光

C.绿

D.紫光参考答案:D3.(单选)如图所示,小球从距地面高度为2R的斜面上P点无初速度释放,分别滑上甲、乙、丙、丁四个轨道,甲为半径为1.2R的半圆轨道,乙为半径为2R的圆轨道、轨道和地面连接处有一段小圆弧,丙为半径为R的半圆轨道,丁为高为1.5R的斜面、斜面和地面连接处有一段小圆弧,所有接触面均光滑,则滑上四个轨道后运动到的最高点能和P等高的是()A.甲

B.乙C.丙

D.丁参考答案:B4.(多选题)如图所示,内壁光滑的玻璃管竖直的放在水平地面上,管内底竖放有一轻弹簧处于自然伸长,正上方有两个质量分别为m和2m的A、B小球,用竖直的轻杆连着,并处于静止状态,球的直径比管的内径稍小.现释放两个小球,让它们自由下落,则在从B球与弹簧接触至运动到最低点的过程中,下列说法正确的是()A.杆对B球做的功大于杆对A球做的功B.B球克服弹簧弹力做的功是杆对B球做功的3倍C.弹簧和杆对B球做功的和等于B球机械能的增量D.B球到最底点时杆对A球的作用力等于mg参考答案:BC【考点】动能定理的应用.【分析】先研究AB组成的整体加速度的方向,由超、失重的观点分析杆对A球的作用力大小.两球没有相对位移,杆对A球做功的大小等于杆对B球做的功.根据牛顿第二定律分别对两球列式,分析弹簧对B的弹力与杆对B的弹力关系,再分析做功关系.由功能关系分析B球机械能增量与外力做功的关系.【解答】解:A、自B球接触弹簧到运动到最低点的过程中,杆对A、B两球的作用力始终大小相等、方向相反,两者又没有相对位移,所以两个力做功的代数和为零,两个功的大小相等,故A错误;B、两球的加速度始终相等,设为a.根据牛顿第二定律,对A球有:F杆﹣mg=ma对B球有:F弹﹣2mg﹣F杆=2ma,解得F弹=3F杆.因位移相等,则由W=FL可知,弹簧对B球做功的大小是杆对B球做功的3倍,故B正确.C、对B分析可知,B球受重力、弹簧弹力和杆的弹力的作用,根据功能关系可知,弹簧和杆对B球做功之和等于B球机械能的增量,故C正确.D、到达最低点时AB均具有向上的加速度,此时A球受向上的杆的作用力一定大于本身的重力,故D错误.故选:BC5..景颇族的祖先发明的点火器如图1所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒。猛推推杆,艾绒即可点燃,对筒内封闭的气体,再次压缩过程中A.气体温度升高,压强不变B.气体温度升高,压强变大C.气体对外界做正功,其体内能增加D.外界对气体做正功,气体内能减少参考答案:B再次猛推推杆压缩过程中,由热力学第一定律可知,气体与外界没有热交换,外界对气体做功,气体内能增加,温度升高;由理想气体状态方程有,气体体积变小,温度升高,故压强变大,所以选B。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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为

m/s。(g取10m/s2)参考答案:

0.4

s;

1.5

m/s7.用原子核的人工转变方法可以将两个氘核聚变成一个氚核,其核反应方程是__________________________,在1kg氘核中含有的原子核的个数为____________.(阿伏加德罗常数为6.02×1023)

参考答案:

答案:

3.01×1026个8.重的木块用水平力压在竖直墙上静止不动,已知,木块与墙的动摩擦因数,此时墙对木块的摩擦力的大小是___;若撤去力F,木块沿墙下滑,则此时墙对木块的摩擦力大小是____。参考答案:10N

09.如图所示,将一定质量的气体密封在烧瓶内,烧瓶通过细玻璃管与注射器和装有水银的U形管连接,最初竖直放置的U形管两臂中的水银柱等高,烧瓶中气体体积为400ml,现用注射器缓慢向烧瓶中注水,稳定后两臂中水银面的高度差为25cm,已知大气压强为75cmHg柱,不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变,求:

①共向玻璃管中注入了多大体积的水?

②此过程中气体____(填“吸热”或“放热”),气体的内能

(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:10.如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,横梁E处悬挂灯的质量为2kg,则直角杆对横梁的力矩为

N·m,直角杆对横梁的作用力大小为_______N。参考答案:150,150

11.一列沿着x轴传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示,图甲中N质点的振动图象如图乙所示。则此波沿x轴

方向传播(填“正向”或“负向”),波速为

m/s。在4s内,K质点的路程是

m。参考答案:12.一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动,开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是

m参考答案:25m13.放射性元素衰变为,此衰变过程的核反应方程是____;用此衰变过程中发出的射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是____。参考答案:→+He

He+→Ne+H。根据衰变规律,此衰变过程的核反应方程是→+He。用α射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是:He+→Ne+H。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m15.(6分)题11图2为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向。参考答案:;P点沿y轴正向振动考点:本题考查横波的性质、机械振动与机械波的关系。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,固定在水平面上的斜面与水平面的连接处为一极小的光滑圆弧(物块经过Q点时不损失机械能),斜面与地面是用同种材料制成的。斜面的最高点为P,P距离水平面的高度为h=5m。在P点先后由静止释放两个可视为质点的小物块A和B,A、B的质量均为m=1kg,A与斜面及水平面的动摩擦因数为μ1=0.5,B与斜面及水平面的动摩擦因数为μ2=0.3。A物块从P点由静止释放后沿斜面滑下,停在了水平面上的某处。求:(1)A物块停止运动的位置距离斜面的直角顶端O点的距离是多少?(2)当A物块停止运动后准备再释放B物块时发现它们可能会发生碰撞,为了避免AB碰撞,此时对A另外施加了一个水平向右的外力F,把A物体推到了安全的位置,之后再释放B就避免了AB碰撞。求外力F至少要做多少功,可使AB不相撞?(g取10m/s2,此问结果保留三位有效数字)参考答案:(1)设斜面倾角为θ,物块所停位置到Q点距离为S。

斜面长

摩擦力

依动能定理

停位置到O点距离

由以上得

A物块

⑥(2)若只释放B后同理得

若不相碰应将A至少向右推出,

依动能定理

当=0时最小

故至少做功

⑾17.如题图所示,一根长为L的轻绳一端固定在O′点,另一端系一质量m的小球,小球可视为质点。将轻绳拉至水平并将小球由位置A静止释放,小球运动到最低点时,轻绳刚好被拉断。O′点下方有一以O点为顶点的固定斜面,倾角,斜面足够长,且OO′=2L,已知重力加速度为g,忽略空气阻力;求(1)轻绳断时的前后瞬间,小球的加速度?(2)小球落至斜面上的速度大小及方向?参考答案:18.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45o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:(1)根据题意画出带电粒子在电场、磁场中的运动示意图,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。

(4分)(2)带电粒子在磁场B1、B2中的运动半径分别为R1、R2,则

①(1分)

②(1分)联立①②两式解得

③(1分)

④(1分)

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