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江西省吉安市水南中学2022年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.(多选)下列说法中正确的是().A.一定质量的理想气体保持压强不变,温度升高,体积一定增大B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动C.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的D.液晶在光学和电学性质上表现出各向同性参考答案:AC2.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小.一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0.某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中()A.物体处于失重状态
B.物体处于超重状态C.升降机一定向上做匀加速运动
D.升降机可能向下做匀减速运动参考答案:BD3.关于下列四幅图说法正确的是
。
A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的
B.光电效应实验说明了光具有粒子性
C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性
D.发现少数粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围参考答案:4.如图所示,金属板带有等量异种电荷,板间某一竖直平面内电场线的分布如实线所示,已知该平面内P、O的连线为等势线,且与电场线上两点M、N的连线垂直.一带电油滴在O点处于静止状态.则()A.若将油滴置于P处,仍能静止B.若将油滴从M处释放,将沿电场线运动至N处C.M点的电势一定比N点的高D.油滴在M点的电势能一定比在N点的小参考答案:D【分析】由电场线分布判断出场强的大小关系,从而判断电场力与的重力的关系;沿着电场线电势降低,根据电势能的公式进行判断电势的大小关系;【详解】A、由题可知,在O点处于静止状态,说明在O点的电场力与重力相等,由电场线的分布可知,P点的电场强度大于O点电场强度,即,则在P点的电场力大于重力,则油滴不会处于静止状态,故选项A错误;B、带电油滴受到重力和电场力的作用,由于电场的方向为电场线的切线方向,可知二者的合力的方向时刻在变化,其合力的方向不沿着电场线,根据曲线运动条件可知,油滴也不会沿电场线运动到N处,故选项B错误;C、根据电场线的性质,可知沿着电场线电势降低,由于电场线的方向未知,故M、N点电势高低也是未知的,故选项C错误;D、若油滴带负电,则上极板带正电,则,则根据电势能公式可知:;若油滴带正电,则上极板带电,则,同理可知:,故选项D正确。【点睛】本题考查带电粒子在电场中的运动,注意找出场强的关系以及电势的关系,从而根据受力情况以及电势能公式进行判断即可。5.某同学用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态。他在地面上用测力计测量砝码的重力,示数为G。他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力,发现测力计的示数小于G,由此判断此时电梯的运动状态可能是:A、减速上升
B、加速下降
C、减速下降
D、加速上升参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界。若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小。假设人体受风力大小与正对面积成正比,水平横躺时受风力面积最大,人体站立时受风力面积为水平横躺时的1/8;当受风力面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移。风洞内人体可上下移动的总高度AC为H。人体原静止于最高点A,某时刻开始,先以最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以能达到的另一最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则:(1)BC的距离为
。(2)由B至C过程中表演者克服风力做的功为
。参考答案:7.在2010年温哥华冬奥会上,首次参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如图为中国队员投掷冰壶的镜头。假设在此次投掷中,冰壶运动一段时间后以0.4m/s的速度与对方的静止冰壶发生正碰,碰后中国队的冰壶以0.1m/s的速度继续向前滑行。若两冰壶质量相等,则对方冰壶获得的速度为
m/s。参考答案:0.38.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时,某同学把两根弹簧如图甲连接起来研究。(1)某次通过毫米刻度尺读数如图乙所示,指针示数为
_____
cm。(2)在弹性限度内,将50g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针A、B的示数LA和下表。用表中数据计算弹簧I的劲度系数为_____N/m(结果保留三位有效数字,取g=l0m·s-2)。由表中数据________
(填"能"或"不能")计算出弹簧Ⅱ的劲度系数。参考答案:
(1).25.85
(2).12.5(12.3-12.7)
(3).能【详解】(1)指针示数为25.85cm.(2)由表格中的数据可知,当弹力的变化量△F=0.5N时,弹簧形变量的变化量为△x=4.00cm,根据胡克定律知:.
结合L1和L2示数的变化,可以得出弹簧Ⅱ形变量的变化量,结合弹力变化量,根据胡克定律能求出弹簧Ⅱ的劲度系数.9.P、Q是一列简谐横波中的两质点,已知P离振源较近,P、Q两点的平衡位置相距15m(小于一个波长),各自的振动图象如图所示。此列波的波速为
m/s。参考答案:10.如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.将细管中密闭的空气视为理想气体,当洗衣缸内水位缓慢升高时,外界对空气做了0.5J的功,则空气________(填“吸收”或“放出”)了__________的热量.参考答案:放出0.511.(4分)从事太空研究的宇航员需要长时间在太空的微重力条件下工作、生活,这对适应了地球表面生活的人,将产生很多不良影响。为了解决这个问题,有人建议在未来的太空城中建立两个一样的太空舱,它们之间用硬杆相连,可绕O点高速转动,如图所示。由于做匀速圆周运动,处于太空中的宇航员将能体验到与在地面上受重力相似的感觉。太空舱中宇航员感觉到的“重力”方向指向
;假设O点到太空舱的距离为90m,要想让太空舱中的宇航员能体验到地面重力相似的感觉,则太空舱转动的角速度大约是
rad/s(g取10m/s2)。参考答案:
答案:沿半径方向向外;1/312.硅光电池的电动势与入射光强之间的特性曲线称为开路电压曲线,光电流强度与光照强度之间的特性曲线称为短路电流曲线,如图(a)所示,当入射光强足够大时,开路电压恒定约为_____mV,此时硅光电池的等效内阻约为__________Ω。(1)入射光强从10mW/cm2开始逐渐增大的过程中,硅光电池的等效内阻将(
)A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大(2)如果将硅光电池串联一个滑动变阻器,实验测得它的伏安特性曲线为图(b)所示,那么变阻器的功率和变阻器两端的电压变化关系可能为(
)参考答案:580—600均得分
;
9.7—10均得分
(1)
(
B
)(2)
(
C
)13.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);
(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=__________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?
。参考答案:(1)1(2)0.5,0.2
(3)否三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.15.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为
mm。(2)从声源振动开始经过
s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为的物体在一恒定水平外力作用下,沿水平面作直线运动,其速度与时间关系图像如图所示.,试求:(1)恒力的大小;(2)地面动摩擦因数.参考答案:见解析由图像可知物体做匀减速直线运动,设加速度为,做反向匀加速直线运动,设加速度分别为.且恒力与初速度方向相反.由图像得:
(1)
(2)……2分由牛顿第二定律得:
(3)
(4)……4分联(3)(4)立解得:
(5)
(6)将(1)(2)代入(5)(6)得:
负号表示力的方向于正方向相反即与初速度方向相反即力的大小为;摩擦因数为
……………4分17.如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,导轨间距为l=0.5m,质量m=1Kg,电阻r=0.5Ω的金属杆ab垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B=2T,导轨左端接阻值R=2Ω的电阻,理想电压表并联接在R的两端,导轨电阻不计,t=0时刻ab杆受水平拉力F的作用后由静止状态开始向右作匀加速运动,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,第4s末,ab杆的速度为v=2m/s,g=10m/s2.则:(1)求4s末拉力F的大小。(2)4s末电阻R上产生的焦耳热为0.4J,求水平拉力F做的功.(3)若第4s末以后,拉力的功率保持不变,则ab杆所能达到的最大速度为多大?参考答案:导体棒运动的加速度为:
(1分),安培力
(2分)由牛顿第二定律可得:
(2分)所以:第4s末拉力F=2.3N.
(1分)(2)电阻R上产生的热量为0.4J则导体棒上产生的热量为0.1J,即总热量为Q=0.5J.
(1分)
由能量守恒可得:
(2分)而
(1分)所以:
(1分)(3)第4s末拉力F的瞬时功率为,则:
(1分)对导体棒由牛顿第二定律得:
(2分)当加速度a=0时,导体棒的速度达到最大。
所以速度最大时:
(1分)带入数据解得:
18.如甲图所示,水平光滑地面上用两颗钉子(质量忽略不计)固定停放着一辆质量为M=3kg的小车,小车的四分之一圆弧轨道是光滑的,半径为R=0.5m,在最低点B与水平轨道BC相切,视为质点的质量为m=1kg的物块从A点正上方距A点
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