2022年山东省枣庄市滕州市华美高级中学高三物理测试题含解析

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1、2022年山东省枣庄市滕州市华美高级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. 一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:l,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示。副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是A副线圈输出电压的频率为50HzB副线圈输出电压的有效值为3lVCP向右移动时,电阻R消耗的功率增大DP向右移动时,原、副线圈的电流比增大参考答案:AC2. 下列关于布朗运动的说法,正确的是A布朗运动是液体分子的无规则运动B液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧烈C布朗运动是由于液体各个部分的温度不同而引起的D布

2、朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的参考答案:BD3. 在图中所示的时间轴上标出的是下列哪些时间或时刻 A第4s初 B第6s末 C第3s D前3s参考答案:D4. (单选)小明想推动家里的衣橱,但使出了很大的力气也没推动,于是他便想了个妙招,如图所示,用A、B两块木板,搭成一个底角较小的人字形架,然后往中央一站,衣橱居然被推动了,下列说法正确的是 ()¥A这有可能,A板对衣橱的推力有可能大于小明的重力B这是不可能的,因为无论如何小明的力气也没那么大C这是不可能的,因为小明根本没有用力去推衣橱D这有可能,但A板对衣橱的推力不可能大于小明的重力参考答案:A5. 相互作用的分

3、子间具有势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。在此过程中, a、b之间的势能( ) A先减小,后增大,最后小于零 B先减小,后增大,最后大于零C先增大,后减小,最后小于零 D先增大,后减小,最后大于零参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 己知地球表面重力加速度大约是月球表面重力加速度的6倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,则地球质量与月球质量之比约为_,靠近地球表面沿圆轨逆运行的航天器与靠近月球表面沿圆轨道行的航天器的线速度之比约为_参考答案: (1

4、). 96:1 (2). 【详解】万有引力等于重力,即,计算得出:;则;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,计算得出:,则:7. 质量为m100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲40kg,m乙60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为 (填“向左”或“向右”);运动速率为 m/s。参考答案:向左;0.68. 用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图则a光光子的频率 b光光子的频率(选填“大于”、“小于”、“等于”);用a光的强度 b光的强度(选填“大于

5、”、“少于”、“等于”)参考答案:大于;大于试题分析:由题可得光电管反向截止电压大,可得出光电子的最大初动能大,根据,所以a光光子的频率大;由图可知a光电流较大,因此a光的光强大于b光。考点:爱因斯坦光电效应方程9. 如图12所示,质量为的物体放在倾角为的斜面上,在水平恒定的推力F的作用下,物体沿斜面匀速向上运动,则物体与斜面之间的动摩擦因数为。参考答案:10. 测得某电梯在上行起动阶段的速度如下表所示:(l)在坐标纸上描点如图所示,请在图中作出电梯在O6Os内的速度一时间图线; (2)由所作图线判断,在06Os内电梯加速度的变化情况是_参考答案:11. 如图为教材封面苹果下落的频闪照片,紫珠

6、同学根据照片测量的数据如图所示,已知实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右,重力加速度g为9.8m/s2,则可以估算出频闪照相的频率约为 Hz(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6【考点】匀变速直线运动规律的综合运用【分析】首先,按照比例求出两段的实际位移,这是连续相等时间内通过的位移,根据匀变速直线运动的推论:任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量S2S1=S3S2=SN+1SN=aT2进行求解,频率的倒数就是每段位移的时间【解答】解:实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右则实际的两段位移为x1=60.0310m=0.186mx2=60.0490m=0.294mx2x1=gt20.2940

7、.186=9.8t2t=s=9.6Hz故本题答案:9.612. 甲、乙两天体的质量之比为l:80,它们围绕二者连线上的某点做匀速圆周运动。据此可知甲、乙绕O点运动的线速度大小之比为参考答案:13. 2008年北京奥运会场馆周围 8090 的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP = 1.0073u,粒子的质量m = 4.0015u,电子的质量me = 0.0005u 1u的质量相当于931.5M

8、eV的能量写出该热核反应方程:_一次这样的热核反应过程中释放出_MeV的能量?(结果保留三位有效数字)参考答案:(2)4H He +2em = 4mP m2me = 41.0073u4.0015u20.0005u = 0.0267 uE = mc2 = 0.0267 u931.5MeV/u 24.87 MeV =24.9 MeV根据动量守恒定律得: 解得:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中 对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),J. 试从微观角度分析其压强变化情况。 参考答案:答案:减少,5;气体体积增大,则单位

9、体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)15. (4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧 (弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,联立这两式得B

10、和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 相距L1.5 m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m11 kg的金属棒ab和质量为m20.27 kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(甲)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为0.75,两棒总电阻为1.8 ,导轨电阻不计ab棒在方向竖直向上、大小按图(乙)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放(g10 m/s2)(1)求磁感应强度B的大小和ab棒加速度的大小;(2

11、)已知在2 s内外力F做功40 J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;(3)判断cd棒将做怎样的运动,求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图(丙)中定性画出cd棒所受摩擦力Ffcd随时间变化的图象参考答案: 17. 如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O、半径为R0的圆形区域内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场。一束质量为m、电量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(0、R0)的A点沿y负方向射入磁场区域,粒子全部经过x轴上的P点,方向沿x轴正方向。当在环形区域加上方向垂直于xoy平面的匀强磁场时,上述粒子仍从A点沿y轴负方向射入区域,粒子经过区域后从Q点第2次射入区域,已知O

12、Q与x轴正方向成60。不计重力和粒子间的相互作用。求:(1)区域中磁感应强度B1的大小;(2)若要使所有的粒子均约束在区域内,则环形区域中B2的大小、方向及环形半径R至少为大;(3)粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的运动周期。参考答案:(1) (2) ,方向垂直平面向外; (3) 试题分析:(1)粒子进入磁场做圆周运动,由几何关系求出轨迹半径,由牛顿第二定律求解磁感应强度B1的大小;(2)在环形区域中,当粒子的运动轨迹与外圆相切,画出轨迹,由几何关系求解轨迹半径,再求解B2的大小(3)根据粒子运动的轨迹所对应的圆心角,再求解运动周期解:(1)设在区域内轨迹圆半径为r1=R

13、0;r1=所以(2)设粒子在区域中的轨迹圆半径为r2,部分轨迹如图,由几何关系知:,所以,方向与B1相反,即垂直xoy平面向外;由几何关系得:R=2r2+r2=3r2,即(3)轨迹从A点到Q点对应圆心角=90+60=150,要仍从A点沿y轴负方向射入,需满足;150n=360m,m、n属于自然数,即取最小整数m=5,n=12,其中代入数据得:答:(1)区域中磁感应强度B1的大小为;(2)环形区域中B2的大小为、方向与B1相反,即垂直xoy平面向外;环形半径R至少为R0;(3)粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的运动周期为【点评】解决本题的关键掌握带电粒子在有界磁场中做匀速圆

14、周运动时,如何确定圆心、半径18. 在粗糙的水平桌面上有两个静止的木块A和B,两者相距为d。现给A一初速度,使A与B发生弹性正碰,碰撞时间极短:当两木块都停止运动后,相距仍然为d.已知两木块与桌面之间的动摩擦因数均为. B的质盘为A的2倍,重力加速度大小为g.求A的初速度的大小。参考答案: 解析:设在发生碰撞前的瞬间,木块A的速度大小为v;在碰撞后的瞬间,A和B的速度分别为v1和v2在碰撞过程中,由能量守恒定律和动量守恒定律得mv2=mv12+?2mv22,mv=mv1+2mv2,式中,以碰撞前木块A的速度方向为正联立解得:v1=-v2设碰撞后A和B运动的距离分别为d1和d2,由动能定理得 mgd1=mv12 (2m)gd2=2mv22按题意有:d=d2+d1设A的初速度大小为v0,由动能定理得mgd=mv2-mv02联立解得:v0

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