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2022-2023学年湖南省衡阳市岭茶中学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.(单选)如图4所示,a,b,C三根绳子完全相同,其中b绳水平,C绳下挂一重物。若使重物加重,则这三根绳子中最先断的是(

)A.a绳

B.b绳C.C绳

D.无法确定参考答案:A2.如图所示,将质量为m的物块从倾角为θ的粗糙斜面上的A点从静止释放,当物块运动到B点时给它施加一个竖直向下的恒力F作用,物块继续沿斜面向下运动,假设物块在A、B间运动的加速度大小为a,则物块在B点以下

A.有可能做匀速直线运动

B.一定做匀加速直线运动,加速度大小一定大于a

C.有可能做匀减速直线运动,加速度大小一定小于a

D.有可能做匀减速直线运动,加速度大小一定大于a参考答案:D3.一个高尔夫球静止于平坦的地面上.在i=0时球被击出,飞行中球的速率与时间的关系如图所示.若不计空气阻力的影响,根据图象提供的信息可以求出的量是()A.高尔夫球在何时落地B.高尔夫球可上升的最大高度C.人击球时对高尔夫球做的功D.高尔夫球落地时离击球点的距离参考答案:

考点:动能定理的应用;匀变速直线运动的图像.专题:动能定理的应用专题.分析:不计空气阻力,高尔夫球落到水平地面上时,速率相等,由图可求出落地时间.根据动能定理可求出最大高度.由动能定理,分析能否求出人击球时对高尔夫球做的功.高尔夫球水平方向做匀速直线运动,由图求出水平方向分速度vx,由x=vxt求出落地时离击球点的距离.解答:解:A、不计空气阻力,高尔夫球落到水平地面上时,速率相等.由图看出,小球5s时刻落地.故A正确.B、小球的初速度大小为v0=31m/s,到达最高点时的速度大小为v=19m/s,由动能定理得﹣mgh=﹣,由此式可求出最大高度h.故B正确.C、由动能定理得:人击球时对高尔夫球做的功W=,由于高尔夫球的质量m未知,无法求出W.故C错误.D、高尔夫球水平方向做匀速直线运动,水平方向分速度vx=19m/s,高尔夫球落地时离击球点的距离为S=vxt=19×5m=95m.故D正确.故选ABD点评:本题要根据速率图象读出小球的初速率、最高点的速率及运动情况,还要运用运用的分解法研究斜抛运动,知道高尔夫球水平方向做匀速直线运动.4.从地面以大小为v1的初速度竖直向上抛出一个皮球,经过时间t皮球落回地面,落地时皮球速度的大小为v2。已知皮球在运动过程中受到空气阻力的大小与速度的大小成正比,重力加速度大小为g。下面给出时间t的四个表达式中只有一个可能是合理的,你可能不会将具体的时间t求出来,但是你可以通过一定的分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,t的表达式可能为A.t=

B.t=

C.t=

D.t=参考答案:D5.某汽车在沿直线刹车的过程中,其加速度逐渐增大,下列各图中能反映其速度v随时间t变化关系的是参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.光电效应和

都证明光具有粒子性,

提出实物粒子也具有波动性。参考答案:康普顿效应,德布罗意7.如右图所示,OAB是刚性轻质直角三角形支架,边长AB=20cm,∠OAB=30°;在三角形二锐角处固定两个不计大小的小球,A角处小球质量为1kg,B角处小球质量为3kg。现将支架安装在可自由转动的水平轴上,使之可绕O点在竖直平面内无摩擦转动。装置静止时,AB边恰好水平。若将装置顺时针转动30°,至少需做功为__________J,若将装置顺时针转动30°后由静止释放,支架转动的最大角速度为__________。参考答案:;8.如图所示,在空气阻力可忽略的情况下,水平管中喷出的水柱显示了水流做

(填“平抛运动”或“圆周运动”)的轨迹.参考答案:9.质量为m=100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲=40kg,m乙=60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为

(填“向左”或“向右”);运动速率为

m/s。参考答案:向左;0.610.在研究平抛物体运动实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=______________(用L、g表示),其值是____________.(取g=9.8米/秒2)

参考答案:

0.70m/s设相邻两点间的时间间隔为T

竖直方向:2L-L=gT2,得到T=,水平方向:v0==代入数据解得v0=0.70m/s

.11.一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,在第1s末,第2s末,第3s末的速度大小之比是

.参考答案:1:2:312.(3-5模块)(3分)如图所示是使用光电管的原理图。当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。如果将变阻器的滑动端P由A向B滑动,通过电流表的电流强度将会___▲__(填“增加”、“减小”或“不变”)。当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为____▲__(已知电子电量为e)。如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将_____▲____(填“增加”、“减小”或“不变”)。参考答案:答案:减小,,不变13.一质子束入射到能静止

靶核上,产生如下核反应:

P+

→X+n式中P代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为

,中子数为

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:15.(7分)如图所示,一束光从空气射入玻璃中,MN为空气与玻璃的分界面.试判断玻璃在图中哪个区域内(Ⅰ或Ⅱ)?简要说明理由.并在入射光线和反射光线上标出箭头。参考答案:当光由空气射入玻璃中时,根据折射定律

=n,因n>1,所以i>γ,即当光由空气射入玻璃中时,入射角应该大于折射角.如图,在图中作出法线,比较角度i和γ的大小,即可得出玻璃介质应在区域?内.箭头如图所示.(7分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某天,小李在上班途中沿人行道向一公交车站走去,发现一辆公交车正从身旁的平直公路驶过,此时小李的速度是1m/s,公交车的速度是15m/s,他们距车站的距离为50m.假设公交车在行驶到距车站25m处开始刹车,刚好到车站停下,停车10s后公交车又启动向前开去.为了安全乘上该公交车,小李奋力向前跑去,他起跑可看做匀加速直线运动,其加速度大小为2.5m/s2,最大速度是6m/s。求:

(1)若公交车刹车过程视为匀减速运动,公交车刹车过程的加速度大小是多少?

(2)分析小李能否在该公交车停在车站时追上公交车。参考答案:17.扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆.其简化模型如图,Ⅰ、Ⅱ两处的条形均强磁场区边界竖直,相距为L,磁场方向相反且垂直于纸面.一质量为m、电量为-q、重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN板处由静止释放,极板间电压为U,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平方向夹角θ=30°.(1)当Ⅰ区宽度L1=L、磁感应强度大小B1=B0时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30°,求B0及粒子在Ⅰ区运动的时间t0.(2)若Ⅱ区宽度L2=L1=L,磁感应强度大小B2=B1=B0,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h.(3)若L2=L1=L、B1=B0,为使粒子能返回Ⅰ区,求B2应满足的条件.(4)若B1≠B2,L1≠L2,且已保证了粒子能从Ⅱ区右边界射出.为使粒子从Ⅱ区右边界

射出的方向与从Ⅰ区左边界射入的方向总相同,求B1、B2、L1、L2之间应满足的关系式.参考答案:如图1所示,设粒子射入磁场Ⅰ区的速度为v,在磁场Ⅰ区中做圆周运动的半径为R1,由动能定理和牛顿第二定律得qU=mv2

①qvB1=m

②图1由几何知识得L=2R1sinθ

③联立①②③式,代入数据得B0=

④设粒子在磁场Ⅰ区中做圆周运动的周期为T,运动的时间为tT=

⑤t=T

⑥联立②④⑤⑥式,代入数据得t=

⑦(2)设粒子在磁场Ⅱ区做圆周运动的半径为R2,由牛顿第二定律得qvB2=m

⑧由几何知识可得h=(R1+R2)(1-cosθ)+Ltanθ

⑨联立②③⑧⑨式,代入数据得h=(2-)L

⑩(3)如图2所示,为使粒子能再次回到Ⅰ区,应满足R2(1+sinθ)<L[或R2(1+sinθ)≤L]

?联立①⑧?式,代入数据得B2>(或B2≥)

?图2(4)如图3(或图4)所示,设粒子射出磁场Ⅰ区时速度与水平方向的夹角为α,由几何知识可得L1=R1(sinθ+sinα)

?[或L1=R1(sinθ-sinα)]L2=R2(sinθ+sinα)

?[或L2=R2(sinθ-sinα)]联立②⑧式得B1R1=B2R2

?联立???式得B1L1=B2L2

?图3图418.(10分)在高处以初速度v

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