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文档简介
2022-2023学年广东省佛山市华光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,木块在推力F作用下向右匀速运动,下列说法中正确的是A.物体一定受摩擦力B.物体所受摩擦力与推力的合力一定为零C.物体所受摩擦力与推力的合力的方向一定向下D.物体所受摩擦力与推力的合力的方向一定水平向右参考答案:AC2.(04年全国卷Ⅳ)如图所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面(纸面)向里。具有一定电阻的矩形线框abcd位于xy平面内,线框的ab边与y轴重合。令线框从t=0的时刻起由静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流I(取逆时针方向的电流为正)随时间t的变化图线I—t图可能是下图中的哪一个?
参考答案:答案:D3.下列说法中正确的是A.丹麦物理学家奥斯特发现了电磁感应现象B.英国物理学家法拉弟发现了电流周围存在磁场C.法国物理学家安培用分子电流假说解释了磁体产生磁场的原因D.荷兰物理学家惠更斯提出了惠更斯原理,解释了波的反射和折射现象参考答案:CD4.(6分)质量M=1.5kg的手榴弹某时刻恰好沿水平方向运动,速度大小是20m/s,此时在空中爆炸,分裂成两部分,其中0.5kg的那部分以40m/s的速度与原速度反向运动,则另一部分此时速率为()A.20m/s B.25m/s C.40m/s D.50m/s参考答案:D【考点】动量守恒定律.【专题】定量思想;方程法;动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合.【分析】手榴弹在炸裂前后水平方向动量守恒,由动量守恒定律可以求出另一块的速度.【解答】解:以手榴弹为研究对象,爆炸过程中动量守恒,以手榴弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv=m1v1+m2v2,即:1.5×20=0.5×(﹣40)+1×v2,解得:v2=50m/s,方向与初速度方向相同;故ABC错误,D正确.故选:D5.(多选)如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,管的内壁光滑,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中.现将一直径略小于塑料管内径,质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是()A.小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动B.小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为4mgC.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1D.小球释放后,前后两次经过最高点C时对管壁的压力之差为4mg参考答案:考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;向心力.专题:电场力与电势的性质专题.分析:小球运动过程中,受到重力、支持力和电场力,只有重力和电场力做功;其中重力做功等于重力势能的减小量,电场力做的功等于电势能的减小量,根据功能关系、向心力公式和牛顿第二定律列式分析.解答:解:A、只有重力和电场力做功,带电小球到达B点,重力势能不变,电势能减小,故有动能,其动能大小等于电场力做的功,为qE?2R=2mgR故A错误;B、D、从A点释放到第二次到C点过程,根据动能定理,有﹣mgR+2qE?2R=③据向心力公式,有N2C+mg=m④解得N2C=5mg故B错误;C、第一次过D点时,根据动能定理,有mgR+qER=①根据向心力公式,有N1D﹣mg=m②解得N1D=5mg第一次过C点,根据向心力公式,有N1C+mg=m根据动能定理可知:第一次经过C点的动能为:2EqR﹣mgR=mgR,故N1C=mg可知故CD正确;故选:CD点评:本题关键要分析求出小球的运动,然后多次根据动能定理、向心力公式和牛顿第二定律列式求解.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则波传播的速度为_____m/s,t=0.15s时质点P的运动方向沿y轴_________方向(填“正”或“负”)。参考答案:40
负
7.(1)用电磁打点计时器、水平木板(包括定滑轮)、小车等器材做“研究小车加速度与质量的关系”的实验。下图是某学生做该实验时小车即将释放之前的实验装置图,该图中有4处错误,请写出其中两处:①______
_____________________;②______
_____________________。(2).利用打点计时器和如图的其他器材可以开展多项实验探究,其主要步骤如下:a、按装置安装好器材并连好电路.b、接通电源,释放纸带,让重锤由静止开始自由下落.c、关闭电源,取出纸带,更换纸带重复步骤b,打出几条纸带.d、选择一条符合实验要求的纸带,数据如图(相邻计数点的时间为T),进行数据处理:若是探究重力做功和物体动能变化的关系.需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试表示在B点时重锤运动的瞬时速度VB=
.②若是测量重力加速度g.为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为g=
.③如果求出的加速度值与当地重力加速度公认的值g′有较大差距,说明实验过程存在较大的阻力,若要测出阻力的大小,则还需测量的物理量是
.(g′为已知量)参考答案:(1)(4分)(2).(6分)①VB
----------------------------(2分)②g
---------(2分)③重锤的质量m;
8.吊桥AB长L,重G1,重心在中心。A端由铰链支于地面,B端由绳拉住,绳绕过小滑轮C挂重物,重量G2已知。重力作用线沿铅垂线AC,AC=AB。当吊桥与铅垂线的夹角θ=_____________吊桥能平衡,此时铰链A对吊桥的作用力FA=_____________。参考答案:2arcsin,9.图甲为某实验小组测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边安装一个改装了的电火花计时器,电火花计时器的打点时间间隔是t。
下面是该实验的实验步骤:
I.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触;
Ⅱ:启动电动机,使圆形卡纸转动起来;
Ⅲ.接通电火花计时器的电源,使它正常工作;
Ⅳ.关闭电动机,拆除电火花计时器。研究卡纸上留下n个点的一段痕迹,如图乙所示,写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值。
①要得到角速度的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是
A.秒表
B.游标卡尺
C.圆规
D.量角器
②写出的表达式为
,表达式中各个物理量的含义是:
。③为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动。则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示。这对测量结果
(选填“有影响”或“没有影响”),理由是:有
。参考答案:10.(4分)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA_
_VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)参考答案:
答案:小于(2分)吸热(2分)11.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)12.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:
答案:、
13.如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地。已知A点离金属板MN的距离为d,C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为。金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比______________(选填“等量同种电荷”、“等量异种电荷”)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=______________。参考答案:(1)等量异种电荷
(2)
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆.水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50m、宽25m、水深3m.设水的摩尔质量为M=1.8×10-2kg/mol,试估算该游泳池中水分子数.参考答案:1.3×1032个解:游泳池中水的质量为m,阿伏加德罗常数为,游泳池中水的总体积为。则游泳池中水的物质的量为;所含的水分子数为个15.如图所示,荧光屏MN与x轴垂直放置,荧光屏所在位置横坐标x0=40cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限有半径R=10cm的圆形磁场,磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,平行于坐标平面,向x轴上方各个方向发射比荷为1.0×108C./kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力粒子间的相互作用。求(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)若所有带电粒子均打在x轴下方的荧光屏上,求电场强度的最小值参考答案:(1)(2)【详解】(1)粒子在磁场中做圆周运动,其向心力由洛伦兹力提供,即:,则;(2)由于r=R,所以所有粒子从右半圆中平行x轴方向进入电场进入电场后,最上面的粒子刚好从Q点射出电场时,电场强度最小,粒子进入电场做类平抛运动,水平方向上竖直方向,联立解得最小强度为:;四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃。则:①该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是多大?②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?参考答案:内能变化为零;吸热,200J17.(08年全国卷Ⅱ)(19分)如图,一直导体棒质量为m、长为l、电阻为r,其两端放在位于水平面内间距也为l的光滑平行导轨上,并与之密接;棒左侧两导轨之间连接一可控制的负载电阻(图中未画出);导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面。开始时,给导体棒一个平行于导轨的初速度v0。在棒的运动速度由v0减小至v1的过程中,通过控制负载电阻的阻值使棒中的电流强度I保持恒定。导体棒一直在磁场中运动。若不计导轨电阻,求此过程中导体棒上感应电动势的平均值和负载电阻上消耗的平均功率。参考答案:解析:导体棒所受的安培力为:F=BIl
①
(3分)由题意可知,该力的大小不变,棒做匀减速运动,因此在棒的速度从v0减小到v1的过程中,平均速度为:
②
(3分)
当棒的速度为v时,感应电动势的大小为:E=Blv
③
(3分)棒中的平均感应电动势为:
④
(2分)
综合②④式可得:
⑤
(2分)
导体棒中消耗的热功率为:
⑥
(2分)
负载电阻上消耗的热功率为:
⑦
(2分)
由以上三式可得:
⑧
(2分)18.如图a所示,匀强磁场垂直于xOy平面,磁感应强度B1按图b所示规律变化(垂直于纸面向外为正).t=0时,一比荷为=1×105C/kg的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入,速度大小v=5×104m/s,不计粒子重力.(1)求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径.(2)求t=×10﹣4s时带电粒子的坐标.(3)保持b中磁场不变,再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2,其磁感应强度为0.3T,在t=0时,粒子仍以原来的速度从原点射入,求粒子回到坐标原点的时刻.参考答案:解:(1)带电粒子在匀强磁场中运动,洛仑兹力提供向心力,代入数据解得:r=1m
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