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文档简介

2022年湖南省岳阳市梅溪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.用计算机辅助实验系统(DIS)做验证牛顿第三定律的实验,如图所示是把两个测力探头的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,观察显示器屏幕上出现的结果。观察分析两个力传感器的相互作用随着时间变化的曲线,以下结论错误的是(

)A.作用力与反作用力作用在同一物体上B.作用力与反作用力同时存在,同时消失C.作用力与反作用力大小相等

D.作用力与反作用力方向相反参考答案:A2.如图所示,a.b两个质量相同的球用线连接,a球用线挂在天花板上,b球放在光滑斜面上,系统保持静止,以下图示哪个是正确的

参考答案:B3.关于物体运动状态的改变,下列说法中正确的是(

)A.物体运动的速率不变,其运动状态就不变B.物体运动的加速度不变,其运动状态就不变C.物体运动状态的改变包括两种情况:一是由静止到运动,二是由运动到静止D.物体的运动速度不变,我们就说它的运动状态不变参考答案:

D4.如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法中错误的是A.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等B.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不相等C.闭合开关S待电路达到稳定,D1熄灭,D2比原来更亮D.闭合开关S待电路达到稳定,再将S断开瞬间,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭参考答案:B5.(单选)假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体。一矿井深度为d。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为(

)A.1- B.1+ C. D.()2参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持小车质量不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。①分析此图线的OA段可得出的实验结论是______________。②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是A.小车与轨道之间存在摩擦

B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大

D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车受到的合力;(2)小车的加速度跟所受的合力成正比;(3)C。7.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2

大于8.(5分)在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx1与绿光的干涉条纹间距Δx2相比Δx1

Δx2(填“>”“=”或“<”)。若实验中红光的波长为630nm,双缝与屏幕的距离为1.00m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm,则双缝之间的距离为

mm。参考答案:>

0.300解析:双缝干涉条纹间距,红光波长长,所以红光的双缝干涉条纹间距较大,即>。条纹间距根据数据可得,根据可得。考点:双缝干涉实验

9.某小组利用打点计时器对物块沿倾斜的长木板加速下滑时的运动进行研究。物块拖动纸带下滑,打出的纸带一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的是______点,在打出C点时物块的速度大小为______m/s(保留3位有效数字);物块下滑的加速度大小为_____m/s2(保留2位有效数字)。参考答案:

(1).A

(2).0.233

(3).0.75【详解】分析可知,物块沿倾斜长木板最匀加速直线运动,纸带上的点迹,从A到E,间隔越来越大,可知,物块跟纸带的左端相连,纸带上最先打出的是A点;在打点计时器打C点瞬间,物块的速度;根据逐差法可知,物块下滑的加速度。故本题正确答案为:A;0.233;0.75。10.如图所示,物块A放在倾斜的木板上。当木板的倾角分别为37o和53o时物块所受摩擦力的大小恰好相等,则物块和木板间的动摩擦因数为(可能会用到的三角函数:sin37o=0.6,cos37o=0.8)参考答案:11.一颗卫星绕某一星球做匀速圆周运动,卫星的轨道半径为r,运动周期为T,星球半径为R,则卫星的加速度为___________,星球的质量为_________。(万有引力恒量为G)参考答案:,12.如图(a)的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键S后,调节滑动变阻器,将滑动变阻器的滑片从左滑向右的过程中,两电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则滑动变阻器的最大阻值为

Ω,滑动变阻器消耗的最大功率为

W。参考答案:20,0.9

13.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则=

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.15.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2013?金华模拟)《愤怒的小鸟》是一款时下非常流行的游戏,故事也相当有趣,如图甲所示,为了报复偷走鸟蛋的肥猪们,鸟儿以自己的身体为武器,如炮弹般弹射出去攻击肥猪们的堡垒.某班的同学根据自己所学的物理知识进行假设:小鸟被弹弓沿水平方向弹出的场景如图乙所示,小鸟被水平弹出时的初位置离台面的竖直高度为h1=0.8m,离台面右端的水平距离为l1=2m,台面离地面的高度为h2=2.4m,肥猪的堡垒离台面右端的水平距离为l2=1m.g取10m/s2,不计空气阻力.请回答下面两位同学提出的问题:(1)A同学问:小鸟水平飞出能否直接打中肥猪的堡垒?请通过计算进行明.(2)B同学问:如果小鸟以初速度v0=3m/s水平弹出后,先掉到台面的草地上,接触台面瞬间竖直速度变为零,水平速度不变,小鸟在草地上滑行一段距离后飞出,结果恰好打中肥猪的堡垒,则小鸟和草地间的动摩擦因数μ为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)小鸟先落在台面上,不能直接击中堡垒.(2)小鸟和草地间的动摩擦因数μ为0.43.动能定理的应用;平抛运动解:(1)设小鸟以v0弹出能直接击中堡垒,则:解得:t=.根据l1+l2=v0t解得:.设小球水平弹出后,下落竖直高度h1的水平射程为x根据x=v0t,h=得:x=可见小鸟先落在台面上,不能直接击中堡垒.(2)根据得:则离开草地平抛运动的初速度:.小鸟做平抛运动落在草地上的水平位移:.则匀减速直线运动的位移大小:x′=2﹣1.2m=0.8m根据速度位移公式得:解得:a=根据牛顿第二定律得:a=μg解得:.答:(1)小鸟先落在台面上,不能直接击中堡垒.(2)小鸟和草地间的动摩擦因数μ为0.43.17.在xOy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,0M与x轴负方向成45°角。在x<0且OM的左侧空间存在着x轴负方向的匀强电场,场强E大小为50N/C;在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T。如图所示。一不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=4×103m/s的初速度进入磁场,已知微粒的电荷量q=-4×10-18C,质量m=1×10-24kg,求:

(1)带电微粒第一次经过电、磁场边界OM的坐标;(2)带电微粒离开电、磁场时的位置的坐标;(3)带电微粒在电、磁场区域运动的总时间。

参考答案:见解析解:(1)第一次经过磁场边界上的A点,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得:qv0B=m

解得:r==5×10-3m

(2分)A点位置坐标为(-5×10-3m,-5×10-3m)

(2分)经过磁场边界时速度方向与OM夹角为450;与电场平行。

(1分)(2)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动a=,解得:a=2.0×108m/s2

(1分)Δx=at=2r

解得:t1=1×10-5s

(2分)Δy=v0t1

代入数据解得Δy=0.04m

(1分)y=Δy-2r=(0.04-2×5×10-3)m=3.0×10-2m

(2分)离开电、磁场时的位置D的坐标为(0,3.0×10-2m)

(1分)(3)带电微粒在磁场中运动的周期T=在磁场中运动的时间t2=tOA+tAC=T+T代入数据解得:t2=T=s

(2分)带电微粒第一次进入电场中做直线运动的时间t3=2=4.0×10-5s

(2分)带电微粒在电、磁场区域运动的总时间t=t1+t2+t3=s

(2分)18.如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为

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