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1、2022年高三理综(物理部分)下学期考前热身试题二、选择题:(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)14. 如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图若励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节下列说法正确的是( )A.仅减小励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变小B.仅降低电子枪加速电压,电子束径迹的半径变小C.仅减小励磁线圈中电流,电子做圆周运动
2、的周期将变小D.仅降低电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变小15如图所示,弹性橡皮绳下端悬挂一个小球,处于静止状态.现将一个倾斜的光滑木板与球轻轻接触,把木板缓慢竖直向上移动,移动过程中木板倾角不变,在橡皮绳平行木板前,下列说法正确的是( )A.球对木板的压力先增大后减小B.橡皮绳的长度逐渐减小C.木板对小球做的功等于小球机械能的增加量D.橡皮绳对小球不做功图1俯视图图2立体图线圈N16. 如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,产生一个辐射状的磁场,磁场水平向外.磁极狭缝间某点的磁感应强度与该点到圆柱形磁极中心轴的距离成反比.用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度无初速释
3、放,线圈在磁极狭缝间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与圆柱形磁极共轴.线圈被释放后( )A. 在图1俯视图中,线圈中感应电流沿顺时针方向B. 线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动C.线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小D.线圈有最大速度越大,最大速度与线圈半径无关17. 如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin;已知滑块与斜面间的动摩擦因数=tan,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q滑块重力势能EP随时间t的关系及动能Ek机械能E随位移x的关系的是: ( )18. 双星系统由两颗恒星组成,两恒星在
4、相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量距离和周期均可能发生变化若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为( )A B C D19. 如图所示,a、b间接入电压u=311sin314t(V)的正弦交流电,理想变压器原副线圈匝数为4:1。变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器(随温度的升高阻值减小)。所有电表均为理想电表,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的
5、电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当传感器R2所在处出现火情时,以下说法中正确的是( ) AA1、 A2的示数都增大,且两示数之比为1:4BV1的示数不变,V2的示数减小C通过原线圈的磁通量的变化率的最大值为311Wb/sD变压器的输入功率将增大20.两个点电荷位于轴上,在它们形成的电场中,若取无限远处的电势为零,则在正轴上各点的电势如图中曲线所示。电势为零的点的坐标, 电势为极小值的点的坐标为 (2)。(已知点电荷的电场中各点的电势,式中Q为点电荷的电量,r为距点电荷的距离)根据图线提供的信息,以下说法正确的是( )A可以确定这两个点电荷必为同种电荷B可以求出这两个点电荷的电量大小C可
6、以求出这两个点电荷在轴上的位置坐标D可以确定x轴上各点的电场强度均沿+x方向21. 如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A。半径R0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给小球A一个水平向右的恒力F50N(取g=10m/s2)。则( )A把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为2
7、0JB小球B运动到C处时的速度大小为0C小球B被拉到与小球A速度大小相等时,sin=3/4D把小球B从地面拉到P的正下方时小球B的机械能增加了6J22(6分)为了探究小车质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)(1)实验时,一定要进行的操作是 。A用天平测出砂和砂桶的质量B将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数D改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带E为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M(2)该同学在实验中得
8、到如图所示的一条纸带(两相邻计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为 m/s2(结果保留两位有效数字)。(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的aF图像是一条直线,图线与横坐标的夹角为,求得图线的斜率为k,则小车的质量为 。A B Ck D23. (9分)物理学习小组在测定某电源的电动势E和内阻r时,找来一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝ab替代滑动变阻器,设计了如图甲所示的实验,其中R0是阻值为2的保护电阻,滑动片P与电阻丝始终接触良好.实验时闭合开关,调节P的位置,测得aP的长度x和对应的电压U、电流I数据,并
9、分别绘制了如图乙所示的UI图象和如图丙所示的x数据描点.则:(1)电源的电动势E=_V;内阻r=_.(保留两位有效数字)(2)已知电阻丝的横截面积S=0.12106m2,电阻丝的电阻率为_m,安培表内阻为_.(保留两位有效数字)(3)此实验用了图象法处理数据优点是直观,但是不能减少或者消除_(填“偶然误差”或“系统误差”).24. (13分)为进一步测试舰载机与航母匹配能力,舰载机在航母上的安全起降是舰载航空兵实现战斗力的保证.某舰载机降落到静止的航母上,左图为航母甲板上拦阻索阻拦舰载机过程的俯视示意图,右图为舰载机尾钩钩住拦阻索正中位置、随即关闭发动机后加速度a随时间t变化的图象.已知舰载机
10、质量2.0104kg.尾钩刚钩住拦阻索时的初速度为75m/s,0.3s时拦阻索与尾钩刚钩住拦阻索时的初始位置夹角30,此时舰载机所受空气阻力与甲板摩擦阻力大小之和为2.0105N,舰载机钩住拦阻索至停止的全过程中,克服空气阻力与甲板摩擦阻力做的总功为2.0107J.求:(1)0.3s时刻拦阻索的拉力大小;(2)舰载机钩住拦阻索至停止的全过程中,克服拦阻索拉力做的功;(3)0.3s至2.5s内通过的位移大小.v0拦阻索系统25.(19分)如图甲所示,一对平行金属板MN长为L,相距为d,O1O为中轴线.当两板间加电压UMN=U0时,两板间为匀强电场,忽略两极板外的电场某种带负电的粒子从O1点以速度
11、v0沿O1O方向射入电场,粒子恰好打在上极板M的中点,粒子重力忽略不计(1)求带电粒子的比荷(2)若MN间加如图乙所示的交变电压,其周期T=,从t=0开始,前内UMN=2U,后内UMN=U,大量的上述粒子仍然以速度v0沿O1O方向持续射入电场,最终所有粒子恰好能全部离开电场而不打在极板上,求U的值;(3)若紧贴板右侧建立xOy坐标系,在坐标系第IIV象限某区域内存在一个方向垂直于坐标平面的圆形匀强磁场区域,能使在(2)问情景下所有粒子经过磁场偏转后都会聚于P(2d,2d)点,求此圆形磁场的最小面积及对应磁感应强度B的大小34.【物理:选修34】(15分)(1)(6分)下列说法正确的是 .A.弹
12、簧振子从平衡位置向最大位移处运动的过程中,振子做匀减速运动B.火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高C.当水波通过障碍物时,若障碍物的尺寸与波长差不多,或比波长小时,将发生明显的衍射现象D.用两束单色光A、B,分别在同一套装置上做干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长E.赫兹建立了经典电磁场理论,并证实了电磁波的存在(2)如下图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知A60,C90,一束极细的光于AC边的中点D垂直AC面入射,ADa,棱镜的折射率n.求:光从棱镜第一次射入空气时的折射角;光从进入棱镜到它第一次射入空气所经历的时间(设光在真空中的传播速
13、度为c)物理参考答案14B 15B 16A 17C 18D 19BD 20BC 21AC22. (1)BCD(2分)(2)1.3(2分)(3)D(2分)23.(1)3.0(2.93.1均可)(2分); 1.0(0.801.0均可)(2分)(2)1.2106(1.21.3106均可) (2分); 电流表内阻为2.0(2分) (3)系统误差(1分)24. (13分)【解析】(1)由图象可知0.3s时加速度大小a30m/s21分由牛顿第二定律有2FTsinfMa2分由式解得FT4105N2分(2)以舰载机为研究对象,由动能定理有WWf0mv2分W3.6107J1分(3)00.3s内速度的减少量由at
14、图象所围面积得:vm/s=4.5m/s2分(或v=m/s=4.5m/s)t10.3s时,v1v0v70.5m/s1分t1t2时间内的位移大小sv1t2at82.5m. 2分评分:式计算错误但两式公式表达无误扣2分25. (19分)解析:(1)设粒子经过时间t0打在M板中点,沿极板方向有 -1分 垂直极板方向有-2分可解得-2分(2)粒子通过两板时间-1分从t0时刻开始,粒子在两板间运动时每个电压变化周期的前三分之一时间内方向垂直极板的加速度大小-1分(或在每个电压变化周期的后三分之二时间内方向垂直极板的加速度大小)不同时刻从O1点进入电场的粒子在电场方向的速度vy随时间t变化的关系如答图所示。所有粒子刚好能全部离开电场而不打在极板上,可以确定在或 时刻进入电场的粒子恰好分别从极板右侧上下边缘处飞出。它们在电场方向偏转的距离最大-2分-2分