2022年北京创新园中学高三物理联考试卷含解析

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1、2022年北京创新园中学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. 关于伽利略对自由落体运动的研究,以下说法正确的是( )A伽利略认为在同一地点,重的物体和轻的物体下落快慢不同B伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证C伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动验证了位移与时间的平方成正比D伽利略用小球在斜面上运动验证了运动速度与位移成正比参考答案:C2. (单选)直线AB是某孤立点电荷电场中的一条电场线,一个电子仅在电场力作用下沿该电场线从A点运动到B点,其电势能随位置变化的关系如图所示。设A、B两点的电势分别为,电子

2、在A、B两点的动能分别为,。则关于该孤立点电荷的位置及电势、电子动能大小的说法正确的是A. 孤立点电荷带负电,位于B点的右侧,B. 孤立点电荷带正电,位于A点的左侧,C. 孤立点电荷带正电,位于B点的右侧,D. 孤立点电荷带负电,位于A点的左侧,参考答案:A3. 如图所示,倾斜固定直杆与水平方向成60角,直杆上套有一个圆环,圆环通过一根细线与一只小球相连接当圆环沿直杆下滑时,小球与圆环保持相对静止,细线伸直,且与竖直方向成30角下列说法中正确的是( )A. 圆环不一定加速下滑B. 圆环可能匀速下滑C. 圆环与杆之间一定没有摩擦D. 圆环与杆之间一定存在摩擦参考答案:D试题分析:以小球为研究对象

3、,对小球进行受力分析,小球受到竖直向下的重力和沿绳子收缩方向的拉力,小球的合外力不为零,小球不可能匀速下滑,小球与圆环相对静止,圆环也不可能匀速下滑,所以B项错误;根据牛顿第二定律,加速度,小球与圆环相对静止,圆环一定加速下滑,所以A项错误;整体的加速度也应该为,假设圆环与杆之间没有摩擦,取整体为研究对象,加速度,说明假设错误,C项错误;圆环与杆之间一定存在摩擦,所以D项正确。考点:本题考查了整体和隔离法与牛顿第二定律4. (多选题)水平面上质量为m=10kg的物体受到的水平拉力F随位移s变化的规律如图所示,物体匀速运动一段时间后,拉力逐渐减小,当s=7.5m时拉力减为零,物体也恰好停下取g=

4、10m/s2,下列结论正确的是()A物体与水平面间的动摩擦因数为0.12B合外力对物体所做的功约为40JC物体匀速运动时的速度为2m/sD物体运动的时间为0.4s参考答案:AB【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律;功的计算【分析】本题A的关键是根据物体匀速运动时应满足F=f的条件即可求解;题B的关键是明确Fs图象与s轴所夹的面积即为拉力F做的功,通过求出恒力F做的功与每小格面积的关系求出总面积即可;题C的关键是对全过程应用动能定理即可求解;题D的关键是通过求出恒力F作用的时间与给出的时间比较即可求解【解答】解:A:匀速时应有:F=f=mg,解得动摩擦因数=0.12,所以A正确;B:根据W=Fs

5、可知,Fs图象与s轴所夹图形的面积即为F做的功,可求出02.5m内力F做的功为: =F=122.5J=30J,共有56=30个小格,所以可求出每小格面积S=1J;07.5m内Ft图象与s轴所夹的总面积为S=501J=50J,则力F做的总功为=50J,所以合外力做的功为: =500.1210107.5=40J,所以B正确;C:对全过程由动能定理应有: =0,解得: =2m/s,所以C错误;D:由Fs图象可知,物体匀速运动是时间=,所以物体运动的总时间不可能为0.4s,所以D错误故选:AB5. 汽车B在平直公路上行驶,发现前方沿同方向行驶的汽车A速度较小,为了避免相撞,距A车25m处B车制动,此后

6、它们的vt图像如图所示,则( )AB的加速度大小为3.75m/s2BA、B在t4s时的速度相同CA、B在O4s内的位移相同DA、B两车不会相撞参考答案:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线,由图可知,该电池的电动势E=1.50V,内阻r=0.625参考答案:考点:测定电源的电动势和内阻专题:实验题;恒定电流专题分析:UI图象中图象与纵坐标的交点表示电源的电动势;因为纵坐标不是从零点开始的,图象与横坐标的交点不为短路电流;根据公式即可求出内电阻解答:解:由图可知,电源的电动势为:E=1.50V;当路端电压为1.00V

7、时,电流为0.80A;由E=U+Ir可得:故答案为:1.5,0.625点评:测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果7. (4分)如图甲,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零由此可知,光电子的最大初动能为 把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是 参考答案:0.6eV,2.6eV解:因为反向电压为0.60V时

8、,电流表读数为零,则光电子的最大初动能Ekm=eU=0.6eV电路改为图乙,当电压表读数为2V时,知该电压为正向电压,照射光的强度增到原来的三倍,最大初动能不变,则电子到达阳极时的最大动能为Ek=0.6eV+2eV=2.6eV故答案为:8. 如图11所示,mA=4kg,mB=1kg,A与桌面动摩擦因数=0.2,B与地面间的距离s=0.8m,A、B原来静止。则B刚落到地面时的速度为 m/s, B落地后,A在桌面上能继续滑行 米才能静止下来。(g取10m/s2) 图11参考答案:0.8 0.169. 如图所示,粗细相同质量均匀的AB杆在B点用铰链与墙连接,A端有一光滑轻质滑轮(大小可忽略)。轻绳通

9、过滑轮将重物吊住,保持绳AC在水平方向。要使杆能平衡,必须小于_(选填“45”、“60”或“90”)。若为37时恰好达到平衡,则杆AB的质量m与重物的质量M的比值为_。(sin37=0.6,cos37=0.8)参考答案: 45 2:3 10. 图示是某金属发生光电效应时光电子的最大初动能Ek与入射光频率 的关系图象,可知该金属的逸出功为 若入射光的频率为20,则产生的光电子最大初动能为 已知普朗克常量为h参考答案:h0,h0【考点】爱因斯坦光电效应方程【专题】定量思想;推理法;光电效应专题【分析】根据光电效应方程Ekm=hvW0和eUC=EKm得出遏止电压Uc与入射光频率v的关系式,从而进行判

10、断【解答】解:当遏止电压为零时,最大初动能为零,则入射光的能量等于逸出功,所以W0=hv0从图象上可知,逸出功W0=hv0根据光电效应方程,Ekm=hvW0=hv0若入射光的频率为20时,产生的光电子的最大初动能为h0,故答案为:h0,h011. (4分)如图所示,两平行板间为匀强电场,场强方向与板垂直,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿与板平行的方向射入电场中,P从两极板正中射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在上板的同一点上,不计重力,则它们所带的电荷量之比 ,从开始射入到打到上板的过程中,它们的电势能减小量之比。参考答案:答案:1:2 l:412. 伽利略通过研究自由落体和物块

11、沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示。图中OA表示测得的时 间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示 。P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示 。 参考答案:答案:平均速度 物块的末速度解析:匀变速直线运动的 v-t 图像所围面积表示位移,中位线表示平均速度。最高点的纵坐标表示末速度。13. 一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力

12、常量为G,则行星运动的轨道半径为_,恒星的质量为_。参考答案:,三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即vvBatvA 得t3 s此时汽车A的位移xAvAt12 m ;汽车B位移xBvBtat221 mA、

13、B两汽车间的最远距离xmxBx0xA16 m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t15 s 运动的位移xB25 m汽车A在t1时间内运动的位移 xAvAt120 m 此时相距xxBx0xA12 m汽车A需要再运动的时间t23 s 故汽车A追上汽车B所用时间tt1t28 s15. 如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波

14、长最长,衍射现象最明显;(2) (1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,木块A的质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量mC=4kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间有摩擦现使A以v0=12m/s 的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s的速度弹回(取g=10m/s2) 求B运动过程中的最大速度的大小;碰撞后C在B上滑行了2m,求B、C之间的动摩擦因数参考答案:考点:动量守恒定律专题:动量定理应用专题分析:A与B发生碰撞B获得速度,开始做匀减速直线运动,C开始做匀加速直线运动,当BC速度相同时,两者相对静止,A与B碰后瞬间,B速度最大B与C速度相同时,C速度最大,根据动量守恒和能量守恒求解C运动过程中的最大速度大小和整个过程中系统损失的机械能解答:解:(1)A与B碰后瞬间,B速度最大,由A、B系统动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律得:mAv0+0

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