2022年浙江省温州市第十一高中高三物理联考试卷带解析

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2022年浙江省温州市第十一高中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. (单选)如图所示的P-V图象中A→B→C→A表示一定质量理想气体的状态变化过程。

则以下说法正确的是____(填选项前的字母)
A.在状态C和状态A时,气体的内能一定相等
B.从状态C变化到状态A的过程中,气体一定放热
C.从状态B变化到状态C的过程中,气体一定吸热
D.从状态B变化到状态C的过程中,气体分子的平均动能减小
参考答案:
D
2. 我国已先后成功发射了飞行器“天宫一号”和飞船“神舟九号”,并成功地进行了对接,若“天宫一号”能在离地面约300km高的圆轨道上正常运行,下列说法中正确的是
A.“天宫一号”的发射速度应大于第二宇宙速度
B.对接时,“神舟九号”与“天宫一号”的加速度大小相等
C.对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度
D.对接前,“神舟九号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨道上点火加速
参考答案:BC
3. 真空中有一半径为r0的带电金属球壳,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图,r 表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离。

下列说
法中正确的是
A.A点的电势低于B点的电势
B.A点的电场强度方向由A指向B
C.A点的电场强度小于B点的电场强度
D.正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做负功
参考答案:
B
4. 自行车、电动自行车、普通汽车消耗能量的类型分别是 ( )
①生物能②核能③电能④太阳能⑤化学能
A.①④⑤ B.①③⑤ C.①②⑧ D.①③④
参考答案:
答案:B
5. 如图3,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力()
A.等于零
B.不为零,方向向右
C.不为零,方向向左
D.不为零,v0较大时方向向左,v0较小时方向向右
参考答案:
A
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6. 如图所示,一轻绳一端悬于墙面上C点,另一端拴一重为N的光滑小球,小球搁置于轻质斜面板上,斜面板斜向搁置于光滑竖直墙面上,斜面板长度为AB=L,图中θ角均为30°.则AD=
,墙面受到斜面板的压力为50 N.
参考答案:
:解:对小球受力分析如图所示,则由几何关系可知:=cos30°
解得:F=100N;
因斜面板处于平衡状态,则A点的支持力、B点的弹力及D点的压力三力应交于一点,由几何关系可
知,AD长度应l=;
对斜面板由力矩平衡的条件可知:
F′l=NLsin30°
解得:N=50N;
故答案为:;50.7. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是 ( )
A.M带负电,N带正电
B.M的速率小于N的速率
C.洛仑兹力对M、N做正功
D.M的运行时间大于N的运行时间
参考答案:
A
8. 如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数分别为n l和n2,当负载电阻R中流过的电流为I时,原线圈中流过的电流为;现减小负载电阻R的阻值,则变压器的输入功率
将(填“增大”、“减小”或“不变”)。

参考答案:
答案:增大
解析:由变压器的电流比可知,,故,由题意知原线圈的电压不变,由P2=和P1=P2可知,R减小时,则P1=P2均增大。

9. (1) 下列说法正确的是________.
A. 光电效应现象说明光具有粒子性
B. 普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
C. 玻尔建立了量子理论,成功解释了各种原子发光现象
D. 运动的宏观物体也具有波动性,其速度越大物质波的波长越大
(2) 氢原子的能级图如图所示,一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁,能产生________种不同频率的光子,其中频率最大的光子是从n=4的能级向n=________的能级跃迁所产生的.
(3) 如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面的速度为v,接着木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小明接住,求小明接住木箱后三者共同速度的大小.
参考答案:
10. 某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图线,如图乙所示。

滑块和位移传感器发射部分的总质量m= kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=。

(重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:
0.5 0.2
11. 气体温度计结构如图所示.玻璃测温泡A内充有理想气体,通过细玻璃管B和水银压强
计相连.开始时A处于冰水混合物中,左管C中水银面在O点处,右管D中水银面高出O
点h1=14 cm.后将A放入待测恒温槽中,上下移动D,使C中水银面仍在O点处,测得D中水银面高出O点h2=44cm.(已知外界大气压为1个标准大气压,1标准大气压相当于76cmHg)
①求恒温槽的温度.
②此过程A内气体内能________(填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将________(填“吸热”或“放热”).
参考答案:
①364 K(或91℃)②增大吸热
12. 某同学利用验证牛顿第二定律的实验装置来验证动能定理。

在一端带滑轮的长木板上固定放置两个光电门,其中光电门乙固定在靠近滑轮处,光电门甲的位置可移动。

与两个光电门
都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间。

改变光电门甲的位置进行多
次测量,每次都使小车上的遮光片从紧靠光电门甲处由静止开始运动,用米尺测量甲、乙之
间的距离s,并记下相应的时间t。

测得小车的质量为M,钩码的质量为m,并满足M远远
大于m。

则:外力对小车做功为W= ,小车动能的增量为△EK= 。

(用题中的字母
表示)为减小实验误差,你认为实验操作之前必须进行的操作是:。

参考答案:
13. 如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反
射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙
所示).
(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3 s,则圆盘的转速为________r/s.(保留3位有效数字)
(2)若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为________cm.(保留3位
有效数字)
参考答案:
.90.9 r/s、1.46cm
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. 如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:① 波的传播方向和传播速度.
② 求0~2.3 s内P质点通过的路程.
参考答案:
①x轴正方向传播,5.0m/s ②2.3m
解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,
由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速
(2)由于T=0.4s,则,则路程
【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.
15. (8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为
MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为
MeV。

写出该反应方程,并通过计算说明正确。

(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)
参考答案:
核反应方程为
核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。

四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. 在赛车场上,为了安全起见,车道外围都固定上废旧轮胎作为围栏,当车碰撞围拦时起缓冲器作用.为了检验废旧轮胎的缓冲效果,在一次模拟实验中用弹簧来代替废旧轮胎,实验情况如图所示.水平放置的轻弹簧左侧固定于墙上,处于自然状态,开始赛车在A处处于静止,距弹簧自由端的距离为L1=1m。

当赛车起动时,产生水平向左的牵引力恒为F=24N使赛车向左做匀加速前进,当赛车接触弹簧的瞬间立即关闭发动机撤去F,赛车继续压缩弹簧,最后被弹回到B处停下.已知赛车的质量为m=2kg,A、B之间的距离为L2=3m,赛车被弹回的过程中离开弹簧时的速度大小为v=4m/s,水平向右.求:
(1)赛车和地面间的动摩擦因数;
(2)弹簧被压缩的最大距离;
(3)弹簧的最大弹性势能。

参考答案:
解:(1)从赛车离开弹簧到B点静止,由动能定理得:-μmg(L1+ L2)=0-mv2
解得μ=0.2(2分)
(2)设弹簧被压缩的最大距离为L,从赛车加速到离开弹簧,由动能定理得:
FL1-μmg(L1+ 2L)=0-mv2 (3分)
解得:L=0.5m (2分)
(3)从赛车开始运动到压缩弹簧最短为止,由功能关系得:FL1-μmg(L1+L)=EP(3分)
解得:EP=18J (2分)
17. (12分)在地球表面,某物体用弹簧秤竖直悬挂且静止时,弹簧秤的示数为160N,把该
物体放在航天器中,若航天器以加速度a=(g为地球表面的重力加速度)竖直上升,在某一时刻,将该物体悬挂在同一弹簧秤上,弹簧秤的示数为90N,若不考虑地球自转的影响,已知地球半径为R。

求:
(1)此时物体所受的重力;
(2)此时航天器距地面的高度。

参考答案:
解析:
(1)
(2)
则有:所以
即此时航天器距地高度为3R
18. (10分)如图,圆表示地球的公转轨道,O表示太阳。

质量为m的飞船由静止开始从P点在恒力F作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D处掠过地球上空,再过3个月又在Q处掠过地球上空,若地球质量为M,地球和太阳对飞船的引力忽略。


(1)飞船运动的加速度;
(2)地球公转的轨道半径(每月的时间用t0表示);
(3)地球与太阳间万有引力的大小。

参考答案:
解析:
(1)根据牛顿第二定律,加速度a=F/m
(2)因从静止开始运动所以 PD=at PD2/2 , PQ= at PQ2/2
DQ=PQ—PD=a(t PQ2—t PD2)/2 DQ=81Ft02
/2m
一年为12个月有 R=DQ/2sin(θ/2),θ=ωΔt=2π/12×3=π/2 R=
(3)F=Mω2R F=。

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