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文檔簡介
1、安徽省宿州市馬場中學高三物理聯考試題含解析一、 選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分每小題只有一個選項符合題意1. 如圖所示,電源電動勢為E,內阻為r。電路中的R2 、R3分別為總阻值一定的滑動變阻器,R0為定值電阻,R1為光敏電阻(其電阻隨光照強度增大而減小)。當電鍵S閉合時,電容器中一帶電微粒恰好處于靜止狀態。有關下列說法中正確的是( ) A.只逐漸增大R1的光照強度,電阻R0消耗的電功率變大,電阻R3 中有向上的電流 B.只調節電阻R3的滑動端P2向上端移動時,電源消耗的功率變大,電阻R3中有向上的電流C.只調節電阻R2的滑動端P1向下端移動時,電壓表示數變大,帶電微粒向下運動D
2、.若斷開電鍵S,電容器所帶電荷量變大,帶電微粒向上運動 參考答案:A2. 如圖所示,A、B為兩個等量正點電荷,O為A、B連線的中點。以O為坐標原點、垂直AB向右為正方向建立Ox軸。下列四幅圖分別反映了在x軸上各點的電勢 (取無窮遠處電勢為零)和電場強度E的大小隨坐標x的變化關系,其中正確的是參考答案:C本題關鍵是要明確兩個等量同種電荷連線的中垂線上的場強分布情況和電勢分布情況,沿著場強方向,電勢越來越低兩個等量同種電荷連線中點O的電場強度為零,無窮遠處電場強度也為零,故從O點沿著中垂線向右到無窮遠處電場強度先增大后減小,故選項C正確D錯誤;電場強度的方向一直向右,故電勢越來越低,由于不是勻強電
3、場,故電勢不隨坐標x現行減小,選項A、B錯誤3. 一輛質量為m的汽車在平直公路上,以恒定功率P行駛,經過時間t,運動距離為x,速度從v1增加到v2,已知所受阻力大小恒為f,則下列表達式正確的是()Ax=tBP=fv1C=DPtfx=mv22mv12參考答案:D【考點】電功、電功率;牛頓第二定律【分析】汽車以額定功率,做加速度減小的運動,故經時間t后從速度v1始加速行駛了x距離,恰好達到最大速度v2由于汽車所受阻力恒為f,所以由動能定理可求出發動機所做的功【解答】解:A、汽車從速度v1最大速度v2程中,加速度不斷減小,故不是勻變速直線運動,故x=錯誤,故A錯誤;B、由于拉力不是恒為f,故Pfx,
4、故B錯誤;CD、由動能定理可知:Wfx=mv,故D正確;由于發動機功率恒定,則經過時間t,發動機所做的功也可以為:W=Pt,即Ptfxmv,并不能得到C項,故C錯誤;故選:D4. (多選)半圓柱體P放在粗糙的水平地面上,其右端有一豎直放置的光滑檔板MN。在半圓柱體P和MN之間放有一個光滑均勻的小圓柱體Q,整個裝置處于靜止,如圖所示是這個裝置的截面圖。現使MN保持豎直并且緩慢地向右平移,在Q滑落到地面之前,發現P始終保持靜止。則在此過程中,下列說法正確的是( )AMN對Q的彈力逐漸減小B地面對P的支持力逐漸增大CQ所受的合力不變D地面對P的摩擦力逐漸增大參考答案:CD5. 如圖所示,光滑水平面上
5、靜止放置一長木板,長木板AB部分光滑,BC部分粗糙。長木板的右端靜止放置一小物塊,現給小物塊一水平向左的初速度v0,最后兩者以共同的速度v一起勻速運動,則下列說法正確的是( )A小物塊在長木板AB部分的運動過程中做勻速運動B從長木板B點開始到兩者達到共同速度v的過程中,小物塊做勻減速運動C從長木板B點開始到兩者達到共同速度v的過程中,長木板做勻減速運動D兩者以共同的速度v一起運動時,它們之間存在摩擦力參考答案:AB二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 下列由基本門電路組成的電路中,圖_用的是“與”門電路,能使小燈泡發光的是圖_。參考答案:答案:A、B7. 為了測定氣墊導軌上滑
6、塊的加速度,滑塊上安裝了寬度為3.0cm的遮光板,如圖所示,滑塊在牽引力作用下先后勻加速通過兩個光電門,配套的數字毫秒計記錄了遮光板通過第一個光電門的時間為t10.30s,通過第二個光電門的時間為t20.10s,遮光板從開始遮住第一個光電門到開始遮住第二個光電門的時間為t4.00s。試估算滑塊的加速度_.兩光電門之間的距離是_。參考答案:0.05 m/s2,0.8m8. T14列車時刻表停靠站到達時間開車時間里程(千米)上海18000蚌埠22262234484濟南03130321966北京08001463(2分)第四次提速后,出現了“星級列車”。從其中的T14次列車時刻表可知,列車在蚌埠至濟南
7、區間段運行過程中的平均速率為 千米/小時。參考答案:答案:103.669. (4分)如圖甲,合上開關,用光子能量為2.5eV的一束光照射陰極K,發現電流表讀數不為零調節滑動變阻器,發現當電壓表讀數小于0.60V時,電流表讀數仍不為零,當電壓表讀數大于或等于0.60V時,電流表讀數為零由此可知,光電子的最大初動能為 把電路改為圖乙,當電壓表讀數為2V時,而照射光的強度增到原來的三倍,此時電子到達陽極時的最大動能是 參考答案:0.6eV,2.6eV解:因為反向電壓為0.60V時,電流表讀數為零,則光電子的最大初動能Ekm=eU=0.6eV電路改為圖乙,當電壓表讀數為2V時,知該電壓為正向電壓,照射
8、光的強度增到原來的三倍,最大初動能不變,則電子到達陽極時的最大動能為Ek=0.6eV+2eV=2.6eV故答案為:10. (選修模塊33) 設想將1g水均勻分布在地球表面上,估算1cm2的表面上有多少個水分子?(已知1mol水的質量為18g,地球的表面積約為51014m2,結果保留一位有效數字)參考答案:答案:7103(61037103都算對)解析: 1g水的分子數 N = NA ,1cm2的分子數 n =N7103(61037103都算對)。 11. 如圖所示是探究氣體的壓強與溫度關系的DIS實驗裝置圖。(1)在圖中為_傳感器;為_傳感器。(2)(單選題)與初狀態相比,試管內氣體的壓強變化量
9、p與溫度變化量t之間的關系是圖( )參考答案:(1)(1分) 壓強 (1分) 溫度 (2)(3分)( B )12. 學校的課外物理興趣小組想測出滑塊與木板間的動摩擦因數,李軒同學想出一個方案,如圖,將一小鐵球和滑塊用細細線連接,跨在木板上端的一個小定滑輪上,開始時小鐵球和滑塊均靜止,然后剪斷細線,小鐵球自由下落,滑塊沿斜面下滑,可先后聽到小鐵球落地和滑塊撞擊擋板的聲音。他們反復調整擋板的位置,重復上述操作,直到能同時聽到兩撞擊聲,然后用刻度尺測量出H=1.25m,x=0.50m,h=0.30m,已知當地的重力加速度為根據以上內容回答下面的問題:(1)滑塊下滑的加速度大小 m/s2(2)請利用H
10、、h、x這三個物理量表示出動摩擦因數的數學表達式= ,代入相關數據,求出滑塊與木板間的動摩擦因數= 。(3)與真實值相比,測量的動摩擦因數 (填“偏大”或“偏小”或“不變”)寫出支持你想法的一個論據 。參考答案:13. 如圖所示,傾角為的光滑斜面上,有一長為L,質量力m的通電導線,導線中的電流強度為I,電流方向垂直紙面向外。在圖中加一勻強磁場,可使導線平衡,最小的磁感應強度B大小為 方向 。參考答案:三、 實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. (4分)如圖為一個小球做平拋運動的閃光照片的一部分,圖中豎直背景方格的實際邊長均為5cm,那么照片的閃光頻率為 Hz;小球做平拋運動的初
11、速度大小為 m/s(g=10m/s2)參考答案: 答案:10 ,1.5 15. 如圖甲是某研究小組設計的一個實驗電路,R為阻值可調節的電阻箱,R0為定值電阻,K為單刀雙擲開關,電流表量程適當、內阻忽略不計,用該實驗電路測量直流電源的電動勢E和內阻r.(1) 讀出圖乙中電阻箱的阻值R_ .(2) 根據圖甲實驗電路,用筆畫線代表導線將圖乙儀器連接好(3) 將單刀雙擲開關K分別打到a、空置兩種狀態下并保持電阻箱阻值(已知)不變,閉合開關K1時電流表的讀數分別為Ia、I0,則直流電源的電動勢E_(用符號表示)參考答案:四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 在如圖所示的光滑水平面上,小明站在靜止的
12、小車上用力向右推靜止的木箱,木箱最終以速度v向右勻速運動已知木箱的質量為m,人與車的質量為2m,木箱運動一段時間后與豎直墻壁發生彈性碰撞,反彈回來后被小明接住求: 推出木箱后小明和小車一起運動的速度v1的大小;小明接住木箱后三者一起運動的速度v2的大小參考答案:見解析(2)解:取向左為正方向,由動量守恒定律有0=2mv1- mv(2分)得(1分)小明接木箱的過程中動量守恒,有(2分)解得(1分)17. “太空粒子探測器”主要使命之一是在太空中尋找“反物質”和“暗物質”,探索宇宙的起源的奧秘,是人類在太空中進行的最大規模的科學實驗探測器核心部件是由加速、偏轉和收集三部分組成,其原理可簡化如下:如
13、圖所示,輻射狀的加速電場區域邊界為兩個同心平行半圓弧面,圓心為O,外圓弧面AB的半徑為L,電勢為1,內圓弧面CD的半徑為,電勢為2足夠長的收集板MN平行邊界ACDB,O到MN板的距離為L在邊界 ACDB和收集板MN之間加一個圓心為O,半徑為L,方向垂直紙面向里的半圓形勻強磁場,磁感應強度為B0假設太空中漂浮著某種帶正電的反物質粒子,它們能均勻地吸附到AB圓弧面上,并被加速電場從靜止開始加速,不計粒子間的相互作用和其它星球對粒子引力的影響(1)反物質即質量與正粒子相等,帶電量與正粒子相等但電性相反,如負電子為正電子的反物質若正電子和負電子相遇發生湮滅(質量完全虧損),轉化成一對同頻率光子()寫出
14、上述核反應方程,并計算該光的波長;(已知電子的質量為me,普朗克常量為h)(2)若發現從AB圓弧面收集到的粒子有能打到MN板上(不考慮過邊界ACDB的粒子),求漂浮粒子的比荷;(3)隨著所加磁場大小的變化,試定量分析收集板MN上的收集粒子的效率和磁感應強度B的關系參考答案:【考點】: 帶電粒子在勻強磁場中的運動;帶電粒子在勻強電場中的運動【專題】: 帶電粒子在復合場中的運動專題【分析】: (1)根據質量數及電荷數守恒得出對應的反應方程;由質能方程求解波長;(2)由幾何關系得出對應的半徑;再由洛侖茲力充當向心力可求荷質比;(3)根據題意明確粒子打在板上的關徑,則可明確收集效率與磁感應強度的關系:
15、 解:(1)核反應方程為 e+e2根據愛因斯坦質能方程E=mc2質量虧損為m=2me根據能量關系E=2h由波長、波速和頻率的關系 由式解得 (2)由幾何關系得 R=L粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,根據牛頓第二定律粒子進入電場,根據動能定理由式解得 (3)磁感應強度增大,粒子在磁場中運動的軌道半徑減小,由幾何關系,知收集效率變小,粒子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,根據牛頓第二定律1當磁感應強度為B1時,所有粒子剛好能打在收集板上,由幾何關系得L=2R1解得B1=2B0收集粒子的效率=02當磁感應強度B22B0時,設粒子進入磁場時,速度方向與AB邊界的夾角為2,半徑為R2,由幾何關系得收集
16、粒子的效率解得=0B2B0綜上得(B2B0)答:(1)核反應方程為e+e2;該光的波長為;(2)漂浮粒子的比荷為;(3)收集粒子的效率和磁感應強度B的關系為(B2B0)【點評】: 本題考查帶電粒子在電磁場中的運動規律,要注意在第3問中分情況進行計論,進而全面掌握可能的情況,得出準確的表達式18. 一質量為m、帶電量為+q的小球從距地面高為h處以一定的初速度水平拋出在距拋出點水平距離為l處,有根管口比小球直徑略大的豎直細管,管的上口距地面為使小球能無碰撞地通過管子,可在管子上方的整個區域里加一個場強方向水平向左的勻強電場,如圖所示,求:(1)小球的初速度v0(2)電場強度E的大小(3)小球落地時的動能EK參考答
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