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2022-2023学年黑龙江省哈尔滨市第九十五中学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)17世纪,意大利物理学家伽利略根据斜面实验指出:在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故,则下列说法正确的是

A.该实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地反映自然规律B.该实验是一理想实验,是在思维中进行的,无真实的实验基础,故其结果是荒谬的

C.伽俐略通过该实验否定了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”这一结论

D.该实验为牛顿第二定律的提出提供了有力的实验依据参考答案:AC8、如图所示,一个平行板电容器放在图中虚线框所示矩形区域的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面且与板面平行,金属板a与电源的正极相连.一个不计重力的带正电粒子以初动能E从左向右水平进入平行板中间,并沿直线穿过两板区域.则下列说法正确的是A.保持开关S闭合,a板稍向上平移,粒子将沿曲线运动,从极板右边穿出时的动能减少B.保持开关S闭合,a板稍向上平移,粒子仍沿直线运动,从极板右边穿出时的动能不变C.断开开关S,a板稍向下平移,粒子仍沿直线运动,从极板右边穿出时的动能不变D.断开开关S,a板稍向下平移,粒子将沿曲线运动,从极板右边穿出时的动能增加参考答案:AC3.一颗人造卫星在绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为地球半径的2倍,,则该卫星做匀速圆周运动的速度A.一定等于7.9km/s

B.一定小于7.9km/s

C.一定大于7.9km/s

D.介于7.9km/s~11.2km/s参考答案:B4.(单选)电动自行车是生活中重要的交通工具,某品牌电动自行车的铭牌如下:车型:电池规格:20寸(车轮直径:508mm)36V12Ah(蓄电池)整车质量:40kg额定转速:210r/min(转/分)外形尺寸:L1800mm×W650mm×H1100mm充电时间:2h~8h电机:后轮驱动、直流永磁式电机额定工作电压/电流:36V/5A当蓄电池充满电量后,根据此铭牌中的有关数据,下列说法不正确的是A.该车的额定功率约为4.32×102WB.该车的额定时速约为20km/hC.该车约能行驶2.4小时D.该车一次充满电所储存的电能约为1.56×106J参考答案:答案:A.解析:(1)车轮的半径为R,则有:,设车速为有:,B正确;蓄电池的存容量为:,D正确;额定功率为:,A错;设车行驶的时间为,由:,依此计算B正确;故本题选择不正确答案为A。5.(多选)如图所示,闭合金属导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度随时间变化,下列说法正确的是A.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流可能减小B.当磁感应强度增加时,线框中的感应电流一定增大C.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大D.当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示装置中,木块B与水平桌面间是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块中,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中动量

,机械能

(填“守恒”或“不守恒”)。

参考答案:7.为了探究加速度与力的关系,使用如图13所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:(1)若取M=0.4kg,改变m的值进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________.A.m=5g

B.m=15gC.m=40g

D.m=400g(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:____________.(用Δt1、Δt2、D、s表示)参考答案:8.为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0cm的遮光板,如图所示,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt1=0.30s,通过第二个光电门的时间为Δt2=0.10s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt=4.00s。试估算滑块的加速度________.两光电门之间的距离是________。参考答案:0.05m/s2,0.8m9.利用如图所示的电路可以测定电压表的内阻,其中滑动变阻器R很小。不改变滑动变阻器R滑动触头位置,当电阻箱R0的阻值为10kΩ时,电压表正好满偏;当电阻箱R0的阻值为30kΩ时,电压表正好半偏。则电压表的内阻RV=

kΩ.参考答案:

答案:10

10.在《探究加速度与动力的关系》实验中,采用的实验装置如图所示。在实验中,细线一端与拉力传感器相连(拉力传感器固定在车上),另一端通过定滑轮与矿泉水瓶相连。实验时逐渐往瓶里加水直到打出的纸带相邻点间的距离相等并记下此时拉力传感器的读数F0。继续往瓶中加适量的水继而释放小车打出纸带并记录下小车运动时传感器的读数F。改变瓶中水的质量打出多条纸带和得到多个F值(重力加速度为g)。(1)实验中电火花计时器应与

电源相连接;(2)①本实验中记下F0的目的是

。②小车所受的合外力为

A.F

B.F—F0C.F+F0

D.F0③实验作出的图像是

参考答案:1)①220

(2分);交流(2分);(2)①得到小车运动时受到的阻力(2分)

②B

(2分);③A(2分);11..如图所示,小车AB放在光滑水平面上,A端固定一个轻弹簧,B端粘有油泥,AB总质量为M,质量为m的木块C放在小车上,用细绳子连接于小车的A端并使弹簧压缩,开始时AB和C都静止,当突然烧断细绳时,C被释放,使C离开弹簧向B端冲去,并跟B端油泥粘在一起,忽略一切摩擦,以下说法正确的是(

)A.弹簧伸长过程中C向右运动,同时AB也向右运动B.C与B碰前,C与AB的速率之比为M:mC.C与油泥粘在一起后,AB立即停止运动D.C与油泥粘在一起后,AB继续向右运动

参考答案:BC12.在匀强电场中建立空间坐标系O﹣xyz,电场线与xOy平面平行,与xOz平面夹角37°,在xOz平面内有A、B、C三点,三点连线构成等边三角形,其中一边与Ox轴重合.已知点电荷q=﹣1.0×10﹣8C在A点所受电场力大小为1.25×10﹣5N;将其从A点移到B点过程中克服电场力做功2.0×10﹣6J,从B点移到C点其电势能减少4.0×10﹣6J,则A、B、C三点中电势最高的点是

点,等边三角形的边长为

m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6)参考答案:C;0.4.【考点】电势差与电场强度的关系;匀强电场中电势差和电场强度的关系.【分析】根据电场力做功正负分析电势能的变化,结合推论:负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,分析电势的高低.由电场力做功公式求等边三角形的边长.【解答】解:将负点电荷从A点移到B点过程中克服电场力做功2.0×10﹣6J,电势能增大2.0×10﹣6J,从B点移到C点其电势能减少4.0×10﹣6J,所以C点的电势能最小,由推论:负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,则C点的电势最高.由于点电荷从B移动到C电势能变化量最大,由等边三角形的对称性可知,BC边应与x轴重合,设等边三角形的边长为L.从B点移到C点电场力做功W=4.0×10﹣6J已知点电荷q=﹣1.0×10﹣8C在A点所受电场力大小为F=1.25×10﹣5N,由W=FLcos37°得L===0.4m故答案为:C;0.4.13.如图,在匀强磁场中,单位长度质量为m0的“U型”金属导线可绕水平轴OO′转动,ab边长为L1,bc边长为L2.若导线中通以沿abcd方向的电流I,导线保持静止并与竖直方向夹角为θ,则磁场的磁感应强度至少为,此时方向为沿ba方向.参考答案:考点:安培力;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.分析:先对导体棒受力分析,根据平衡条件并结合合成法得到安培力的最小值;然后结合安培力公式FA=BIL和左手定则分析.解答:解:对导体棒受力分析,受重力、安培力和拉力,如图所示:根据平衡条件,当安培力与ab边垂直向上时,安培力最小,为:FA=mgsinθ故磁感应强度为:B=sinθ根据左手定则,磁感线方向沿悬线向上故答案为:,沿ba方向点评:本题关键是先根据平衡条件确定安培力的最小值,然后结合左手定则分析磁感线的方向,基础题.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁15.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是

。(填写选项前的字母)

A.0和0

B.0和1

C.1和0

D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2

已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为

J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是

。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如题l2-1图所示,质量为60kg的消防队员从一根固定的竖直金属杆上由静止滑下,经过2.5s时间落到地面上.下滑中消防队员受到的竖直向上的摩擦力随时间变化的情况如题l2-2图所示,取g=10m/s2.求:(1)消防队员下滑过程中的加速度;(2)消防队员开始下滑时离地面的高度;(3)消防队员下滑过程中摩擦力对他所做的功.参考答案:(1)根据牛顿第二定律,消防员在第ls内有………………(1分)得………………(1分)方向竖直向下……………(1分)后1.5s内有……………(1分)得a2=2m/s2………………(1分)方向竖直向上………………(1分)(2)消防员在第1s内下滑的高度h1=2m………………(1分)在1s木的速度为vm:=4m/s……………………(1分)在后l.5s内下滑的高度h2h2==3.75m…………………(2分)消防队员下滑的高度hh=h1+h2=5.75m…………………(2分)(3)在第ls内,摩擦力对消防员所做的功Wf1………。。(1分)在后1.5s内,摩擦力对消防员所做的功Wf2Wf2=-f2h2=-2700J……………………(1分)消防队员下滑过程中摩擦力对他所做的功Wf.Wf=Wf1+Wf2=-3420J…………17.磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用,其工作原理如下图所示,推进器矩形通道由四块板所围,通道长a=1.0m,宽b=0.20m,高c=0.08m,其中两侧面是金属板,上下两板为绝缘板.两金属板间所加电压为U=200V,且位于x=0处的金属板电势较高,通道内部可视为匀强电场.试求:(1)匀强电场的场强大小;(2)若在通道内灌满海水(导体),海水的电阻率=0.22Ω·m,两金属板间海水的电阻R为多大?(已知导体电阻,式中是导体的电阻率,是导体的长度,S是导体的横截面积)(3)若船静止时通道内灌满海水,并在通道内沿z轴正方向加B=8.0T的匀强磁场,求这时推进器对海水推力的大小和方向.参考答案:解:(1)沿x方向,

(2分)

(2)视ac面为导体的横截面积,b为导体的长度,根据所给的规律得

(3分)

(3)

(3分)

对海水推力

(3分)

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