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文檔簡介
2022年湖南省郴州市永興縣第三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.下列說法中正確的是(
)A.隨著低溫技術的發展,我們可以使溫度逐漸降低,但最終還是達不到絕對零度B.用手捏面包,面包體積會縮小,說明分子之間有間隙C.分子間的距離r存在某一值r0,當r大于r0時,分子間斥力大于引力;當r小于r0時分子間斥力小于引力D.由于液體表面分子間距離大于液體內部分子間的距離,液面分子間表現為引力,所以液體表面具有收縮的趨勢E.溫度越高,分子熱運動的平均動能就越大參考答案:ADE2.如圖所示,一個質量為m,帶電量為q的粒子,從平行板左側中點沿垂直場強方向射入,不計重力,當入射速度為v時,恰好穿過電場而不碰金屬板,要使粒子的入射速度變為v/2,仍能恰好穿過電場,則必須再使(
)A.粒子的電量變為原來的1/4
B.兩板間電壓減為原來的1/2C.保證極板帶電量不變,板間距離增為原來的4倍
D.保證極板間電壓不變,兩板間距離增為原來的2倍參考答案:ACD3.(多選)噴墨打印機的簡化模型如圖所示,重力可忽略的墨汁微滴,經帶電室帶負電后,以相同速度v垂直于電場方向飛入極板間,最終打在紙上。若某段時間內極板問的電壓恒定,則這段時間內、微滴在穿越電場的過程中A.向負極板偏轉
B.電勢能逐漸增大C.運動軌跡是拋物線
D.比荷(q/m)相同的微滴軌跡相同參考答案:CD4.7如圖所示,物體以一定的初速度在粗糙斜面上向上滑行的過程中,關于物體的受力情況,下列說法中正確的是
(
B
)A.物體受到重力、斜面支持力B.物體受到重力、斜面支持力、沿斜面向下的摩擦力C.物體受到重力、斜面支持力、沿斜面向上的沖力D.物體受到重力、斜面支持力、沿斜面向上的沖力、沿斜面向下的摩擦力參考答案:B5.如圖所示,空間存在水平向左的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,電場和磁場相互垂直。在電磁場區域中,有一個豎直放置的光滑絕緣圓環,環上套有一個帶正電的小球。O點為圓環的圓心,a、b、c為圓環上的三個點,a點為最高點,c點為最低點,Ob沿水平方向。已知小球所受電場力與重力大小相等。現將小球從環的頂端a點由靜止釋放。下列判斷正確的是(
)A.當小球運動的弧長為圓周長的1/4時,洛侖茲力最大B.當小球運動的弧長為圓周長的1/2時,洛侖茲力最大C.小球從b點運動到c點,電勢能增大,動能先增大后減小D.小球從a點到b點,重力勢能減小,電勢能增大參考答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.沿半徑為R的半球型碗底的光滑內表面,質量為m的小球正以角速度ω,在一水平面內作勻速圓周運動,此時小球離碗底部為h=
。
參考答案:7.某同學用如圖a所示的電路測量電源的電動勢和內阻,其中R是電阻箱,R0是定值電阻,且R0=3000Ω,G是理想電流計。改變R的阻值分別讀出電流計的讀數,做出1/R—1/I圖像如圖b所示,則:電源的電動勢是
,內阻是
參考答案:3v
1Ω8.歷史上第一次利用加速器實現的核反應,是用加速后動能為0.5MeV的質子轟擊靜止的,生成兩個動能均為8.9MeV的.(1MeV=1.6×10-13J),寫出核反應方程為_________________________.質量虧損為________kg.參考答案:)+→+或+→+
3.1×10-29kg9.(4分)如圖所示,質量為的小球在半徑為的半球形容器中從上部邊緣由靜止開始下滑,下滑到最低點時,對容器底的壓力為,則在最低點時小球運動的速度大小為
,在下滑過程中克服摩擦力做的功為
。參考答案:
答案:
10.如圖8所示,兩平行金屬板間電場是勻強電場,場強大小為1.0×104V/m,A、B兩板相距1cm,C點與A相距0.4cm,若B接地,則A、C間電勢差UAC=____,將帶電量為-1.0×10-12C的點電荷置于C點,其電勢能為____.參考答案:11.如圖所示,質量為m的小球A以速率v0向右運動時跟靜止的小球B發生碰撞,碰后A球以的速率反向彈回,而B球以的速率向右運動,則B的質量mB=_______;碰撞過程中,B對A做功為
。參考答案:4.5m
-3mv02/8
動量守恒:;動能定理:。12.如右圖所示,a、b、c是勻強電場中的直角三角形的三個頂點,已知a、b、c三點的電勢分別為φa=8V,φb=-4V,φc=2V,已知ab=10cm,ac=5cm,ac和ab的夾角為60°,試確定場強的方向___________大小____________參考答案:方向斜向右上與ac成30°
80V/m13.已知地球半徑為R,地球自轉周期為T,同步衛星離地面的高度為H,萬有引力恒量為G,則同步衛星繞地球運動的線速度為________,地球的質量為________。參考答案:,三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.圖示是利用光電門和光電計時器驗證機械能守恒的裝置,光電門1、2與光電計時器相連(圖中未畫出光電計時器).斷開電磁鐵的電源,電磁鐵失去磁性,金屬小球比靜止開始下落,經過光電門1、2落入捕球網中.小球通過上下兩光電門的時間△t1、△t2被光電計時器自動記錄下來.要驗證機械能守恒定律,還需要測量的物理量有金屬小球的直徑d和兩個光電門之間的距離H(寫出名稱以及相應符號).如果在誤差范圍內等式成立,就驗證了機械能守恒容定律.(重力加速度為g)參考答案:考點:驗證機械能守恒定律.專題:實驗題;機械能守恒定律應用專題.分析:對小球研究,列出機械能守恒的表達式,通過實驗的原理確定所需測量的物理量.解答:解:驗證小球通過光電門1和光電門2之間機械能是否守恒,即驗證,通過光電門2的速度,通過光電門1的速度,則有:mgH=,即.所以需要測量金屬小球的直徑d,兩個光電門之間的距離H.故答案為:金屬小球的直徑d,兩個光電門之間的距離H,.點評:無論采用什么樣的方法來驗證機械能守恒,明確其實驗原理都是解決問題的關鍵,同時在處理數據時,要靈活應用所學運動學的基本規律.15.(8分)如圖所示為檢測某傳感器的電路圖.傳感器上標有“3V、0.9W”的字樣(傳感器可看做一個定值電阻),滑動變阻器R0上標有“10Ω、1A”的宇樣,電流表的量程為0.6A,電壓表的量程為3V.(1)根據傳感器上的標注,計算該傳感器的電阻和額定電流.(2)若電路各元件均完好,檢測時,為了確保電路各部分的安全,在a、b之間所加的電源電壓最大值是多少?(3)根據技術資料可知,如果傳感器的電阻變化超過1Ω,則該傳感器就失去了作用.實際檢測時,將一個電壓恒定的電源加在圖中a、b之間(該電源電壓小于上述所求電壓的最大值),閉合開關S,通過調節R0,來改變電路中的電流和R0兩端的電壓.檢測記錄如下:
電壓表示數U/V電流表示數I/A第一次1.480.16第二次0.910.22
若不計檢測電路對傳感器電阻的影響,通過計算分析,你認為這個傳感器是否仍可使用?此時a、b間所加的電壓是多少?參考答案:答案:(1)傳感器的電阻R傳
(1分)
傳感器的額定電流
(1分)
(2)要求電路各部分安全,.則要求電路的最大電流:
A
(1分)
此時電源屯壓量大值:Um=U傳+U0
U傳為傳感器的額定電壓,U0為R0調至最大值R0m=10Ω時R0兩端的電壓,
即:
U0=I傳R0m=0.3×10V=3V
(1分)
\電源電壓最大值Um=U傳+U0=3V+3V=6V
(1分)
(3)設實際檢測時加在a、b間的電壓為U,傳感器的實際電阻為R傳
根據第一次實驗記錄數據有:U=I1R傳+U1
即:U=0.16×R傳+1.48
根據第二次實驗記錄數據有:U=I2R傳+U2
即:U=0.22×R傳+0.91
(1分)
解得:R傳=9.5Ω
(1分)
U=3V
(1分)
傳感器的電阻變化為△R=R0m—R傳=10Ω—9.5Ω<0.5Ω
\此傳感器仍可使用.
(1分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.在直角坐標系y軸右側有相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁場方向垂直紙面向里,電場方向沿y軸負方向,電場強度大小為E。一質量為m、電荷量為q的正粒子(重力不計)從坐標原點O沿x軸正方向做直線運動,運動到A點時撤去電場,當粒子在磁場中運動到距離原點O最遠處P點(圖中未標出)時,撤去磁場,同時加另一勻強電場,其方向沿y軸負方向,最終粒子垂直于y軸飛出。已知A點坐標為(a,0),P點坐標為。求(1)粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑。(2)磁場的磁感應強度艿和粒子運動到彳點時速度v的大小。(3)整個過程中電場力對粒子做的功。(4)粒子從原點D開始運動到垂直于y軸飛出過程所用的總時間。參考答案:見解析(1)粒子的運動軌跡如圖,由P點距原點最遠可知,粒子做圓周運動的圓心在OP連線上。設AP段粒子做勻速圓周運動的軌道半徑為R,由幾何關系得
①(2)OA段粒子做勻速直線運動,由二力平衡得
②設AP段粒子做勻速圓周運動的軌道半徑為R,由牛頓第二定律得
③②③三式聯立得
④
⑤(3)PQ過程的逆過程可看做類平拋運動,故粒子從y軸射出時的速度為
⑥全過程中電場力只在PQ段對粒子做功,由動能定理得
⑦
⑧(4)粒子做勻速直線運動的時間
⑨粒子做圓周運動的時間
⑩
⑾粒子做類平拋運動的時間
⑿粒子從原點O開始運動到垂直于y軸飛出過程所用的總時間
⒀17.放在水平地面上一質量為m=2kg的質點,在水平恒定外力作用下由靜止開始沿直線運動,4s內通過8m的距離,此后撤去外力,質點又運動了2s停止,質點運動過程中所受阻力大小不變,求:(1)撤去水平恒定外力時質點的速度大小;(2)質點運動過程中所受到的阻力大小;(3)質點所受水平恒定外力的大小.
參考答案:解析:(1)質點開始做勻加速直線運動x0=t1.解得v0==4m/s.
(2)質點減速過程加速度a2==-2m/s2由牛頓第二定律有-Ff=ma2解得Ff=4N(3)開始加速過程中加速度為a1,x0=a1t2,由牛頓第二定律有:F-Ff=ma1解得F=Ff+ma1=6N.
18.學校科技節上,同學發明了一個用彈簧槍擊打目標的裝置,原理如圖甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是豎直放置的光滑半圓弧軌道,圓心為O,半徑R=0.2m;MN是與O點處在同一水平面的平臺;彈簧的左端固定,右端放一可視為質點、
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