2022年河南省南阳市内乡县第一高级中学高三物理测试题含解析

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1、2022年河南省南阳市内乡县第一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. 下列关于惯性的各种说法中,你认为正确的是A材料不同的两个物体放在地面上,用一个相同的水平力分别推它们,则难以推动的物体惯性大B在完全失重的情况下,物体的惯性将消失C把手中的球由静止释放后,球能竖直加速下落,说明力是改变物体惯性的原因D抛出去的标枪、手榴弹等是靠惯性向远处运动的参考答案:D2. (多选)日常生活用的电吹风中有电动机和电热丝,电动机带动风叶转动,电热丝给空气加热,得到热风可将头发吹干。没电动机线圈的电阻为R1,它与电热丝的电阻R2相串联,接到

2、直流电源上,电吹风机两端电压为U,通过的电流为I,消耗的电功率为P,则以下选项正确的是( ) A、IUP B、IU=P C、PI2(R1+R2) D、P=I2(R1+R2)参考答案:BC3. 如图所示,质量相等的 a、b两物体,从斜面上的同一位置 A 由静止下滑,经 B 点在水平面上滑行一段距离后停下。不计经过 B 点时的能量损失,用传感器采集到它们的速度时间图象,下列说法正确的是: Aa 在斜面上滑行的加速度比 b 的大Ba 在水平面上滑行的距离比 b 的长Ca 与斜面间的动摩擦因数比 b 的大Da 在整个运动过程中克服摩擦力做的功比 b的多参考答案:AB4. (多选)如图所示,将两相同的木

3、块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固定于墙壁。开始时a、b均静止。弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力Ffa0,b所受摩擦力Ffb=0,现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间( )AFfa大小不变 BFfa方向改变CFfb仍然为零 DFfb方向向右参考答案:AD5. (多选)2007年10月24日,我国发射了第一颗探月卫星“嫦娥一号”使“嫦娥奔月”的神话变为现实嫦娥一号发射后先绕地球做圆周运动,经多次变轨,最终进入距月球表面h=200km的圆形工作轨道,进行科学探测,已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A由题目条件可知月

4、球密度为B在嫦娥一号工作轨道处的重力加速度为()2gC嫦娥一号绕月球运行的周期为2D嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为参考答案:解:CD、根据万有引力提供向心力,即:,解得;,嫦娥一号的轨道半径为r=R+h,结合黄金代换公式:GM=gR2,代入线速度和周期公式得:,故CD错误;A、由黄金代换公式得中心天体的质量,月球的体积,则月球的密度,故A正确;B、月球表面万有引力等于重力,则,得:,故B正确;故选:AB二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为_;所在位置的重力加速度之比为_。参考

5、答案:_4:1_;_ 1:16_。7. 如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为I且方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,其连线与导线垂直,a、b到两导线中点O的连线长度和甲乙间距离均相等已知直线电流I 产生的磁场中磁感应强度的分布规律是(K为比例系数,为某点到直导线的距离),现测得O点磁感应强度的大小为,则a点的磁感应强度大小为,乙导线单位长度受到的安培力的大小为 N参考答案: ; 8. 如图所示为皮带传动装置,两轮半径之比R1:R2=2:1。A、B为轮边缘上的两个点。假设在传动过程中皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比=_,向心加速度之比a1:a2=_。参考答案:

6、1:2 1:2 9. 用细绳系一小球,在竖直平面内做圆周运动,已知小球的质量为1kg,圆周运动半径为1m,到达最高点时,细绳拉力恰为零,取g=10m/s2,则从最高点到最低点的过程中,小球受到合外力的冲量的大小为 参考答案:10. 在右图所示的光电管的实验中,发现用一定频率的单色光A照射光电管时,电流表指针会发生偏转,而用另一频率的单色光B照射时不发生光电效应,那么用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是_(选填“a流向b”或“b流向a”);两种单色光的波长大小关系是A_B(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:a流向b;小于11. 图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E。

7、处在n=4能级的1 200个氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光子。若这些受激氢原子最后都回到基态,则共发出_种_个光子。(假设处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的)参考答案:(1)6 2200 解析: 处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时能发出不同光电子的数目为 =6种,由题意知量子数为4的能级上的氢原子分别向量子数为3、2、1的能级上跃迁的氢原子数占总氢原子数的三分之一,产生总共产生1200个光子;此时处于量子数为3的能级上的原子数目为:400个,处于n=3能级上的氢原子分别向量子数为2、1的能级上跃迁的氢原子数各占二分

8、之一,产生400个光子;此时处于量子数为2的能级上氢原子总共有:400+200=600个,氢原子向基态跃迁产生600个光子所以此过程中发出的光子总数应该是1200+400+600=220012. 一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_弹簧的原长更长,_弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”) 参考答案:b a13. 一质量为M=1.2kg的物块静止在光滑水平桌面上,一质量为m=20g的子弹以水平速度v0=100m/s射入物块,在很短的时间内以水平速度10m/s穿出则子弹穿出木块时,子弹动量改变量的大小为1.8k

9、g?m/s,木块获得的水平初速度大小为1.5m/s参考答案:考点:动量守恒定律分析:子弹穿过木块的过程系统动量守恒,应用动量的计算公式与动量守恒定律可以求出动量的该变量与木块的速度解答:解:子弹动量的该变量:p=mvmv0=0.020100.020100=1.8kg?m/s,负号表示方向;子弹穿过木块过程系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv+Mv,代入数据解得:v=1.5m/s;故答案为:1.8;1.5点评:本题考查了求动量的变化量、求速度,应用动量的计算公式、动量守恒定律即可正确解题三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-5)

10、(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的st图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=1m/s、=2m/s (2分)根据动量守恒定律有:ma =ma+ mb (2分)mb=2.5kg(2分)15. (6分)小明在有关媒体上看到了由于出气孔堵塞,致使高压锅爆炸的报道后,给厂家提出了一个增加易熔片(熔点较低的合金材料)的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的出气孔(如图所示),试说明小明建议的物理道理。参考答案:高压锅一旦安全阀失效,锅内气压过大,锅内温度也随之升高,当温度达到易熔片的熔点时,再继续加热易熔片

11、就会熔化,锅内气体便从放气孔喷出,使锅内气压减小,从而防止爆炸事故发生。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在倾角为300足够长的光滑绝缘斜面的底端A点固定一电荷量为Q的正点电荷,在离A距离为S0的C处由静止释放某正电荷的小物块P(可看做点电荷)。已知小物块P释放瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。(1)求小物块所带电荷量q和质量m之比;(2)求小物块速度最大时离A点的距离S;(3)若规定无限远电势为零时,在点电荷Q的电场中,某点的电势可表示成(其中r为该点到Q的距离)。求小物块P能运动到离A点的最大距离Sm.参考答案:(

12、1) (2) (3)解得: (2分)考点:库仑力、机械能守恒定律、牛顿第二定律【名师点睛】本题主要考查了库仑力、机械能守恒定律、牛顿第二定律。先对小物块受力分析:受重力、电场力.由牛顿第二定律解得电荷量q和质量m之比;当合力为零时速度最大,解得物速度最大时离A点的距离S;当运动到最远点是速度为零,由能量守恒定律可得最大距离Sm.17. (10分)一辆轿车违章超车,以108 km/h的速度驶入左侧逆行车道时,猛然发现正前方80 m处一辆卡车正以72 km/h的速度迎面驶来,两车司机同时刹车,刹车时加速度大小都是10 m/s2。两司机的反应时间(即司机从发现险情到实施刹车所经历的时间)都是t,试问

13、t为何值,才能保证两车不相撞。参考答案:解析:轿车和卡车的初速度分别为v1 = 108 km/h = 30 m/s, v2 = 72 km/h = 20 m/s刹车后两车做匀减速运动,由匀变速运动的规律,可求得轿车从刹车到停止通过的距离 卡车从刹车到停止通过的距离在司机的反应时间内,两车做的是匀速运动,匀速运动的距离x3 = (v1v2)t = 50t要保证两车不相撞,则应满足x1x2x380将以上各式联立,代入数据,得t0.3 s18. 如图所示,一列水平向右传播的简谐横波,波速大小为v=0.6m/s,P质点的平衡位置坐标为x=0.96m从图中状态开始计时(此时该波刚好传到距O点0.24m的

14、位置),求:经过多长时间,P质点第一次到达波峰?经过多长时间,P质点第二次到达波谷?P质点第二次到达波谷时,P质点通过的路程及该时刻的位移为多少?参考答案:解:由波形图可知,波长=0.24m,波上质点振动的振幅为A=5cm,波上质点振动的周期为:T=0.4sP质点第一次到达波峰所需的时间,就是初始时刻x=0.06m处的质点的振动状态传到P点所需的时间,由图可知:x1=0.96m0.06m=0.90 m则t1=1.5s为了求P质点第二次到达波谷所需的时间,可选取x=0.18m处的质点的振动状态作为研究对象,该振动状态传到P点所需的时间再加一个周期即为所求时间,则:x2=0.96m0.18m=0.78mt2=+T=s+0.4s=1.7s设波最右端传到P处所需时间为t3,有:t3=1.2s所以从质点P起振到第二次到达波谷历时t=t2t3=1.7s1.2s=0.5s,相当于所以P通过路程为5A=0.25 m此时刻质点P的位移为5 cm答:经过1.5s时间,P质点第一

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