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类型陕西省西安市周至县2022届高三下学期理综物理第三次模拟考试试卷及答案.docx

  • 上传人(卖家):云出其山
  • 文档编号:3421361
  • 上传时间:2022-08-29
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    资源描述:

    1、 理综物理第三次模拟考试试卷一、单选题1如图所示,分别用1、2两种材料作K极进行光电效应探究,其截止频率1”、“=”或者“”)。可求得钢球平抛的初速度大小为 (已知当地重力加速度为g,结果用上述字母表示)。10一同学想要测定某电源的电动势和内电阻,所使用的器材有:待测干电池一节、电流表A(量程0.6A,内阻RA小于1)、电流表A1(量程0.6A,内阻未知),电阻箱R1(0999.99)、滑动变阻器R2(010)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个,导线若干。(1)为了更准确地进行测量,该同学计划先用欧姆表测出电流表A的内阻,如图1所示所用欧姆表内部电源电动势为4.60V,表盘中间刻线示数为“

    2、15”,将该欧姆表红、黑表笔接在电流表两接线柱上,则红表笔应接在电表 (选填“正”或“负”)接线柱,欧姆表选取“x1”挡位时,发现指针偏转角度较大,而此时电表读数为0.30A,可知电流表内阻为 。(保留两位有效数字)(2)该同学又设计了如图2所示电路进行实验操作。利用该电路测电流表A的内阻:闭合开关K,将开关S与D接通,通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2,读取电表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A,电阻箱R1的示数为0.15,则电流表A的内阻RA= 。(保留两位有效数字)测电源的电动势和内阻:断开开关K,将开关S接C,调节电阻箱R1,记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数;多次调

    3、节电阻箱R1重新实验,并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I。如图3所示是由实验数据绘出的1I-R图象,获得图象的斜率为k,纵轴的截距为b,由此求出干电池的电动势E= 、内阻r= 。(均用字母k、b、RA表示)四、解答题11如图所示,空间分布着方向平行于纸面、宽度为d的水平匀强电场。在紧靠电场右侧有两个半径均为R。外切于N点的圆形区域,两圆内分别分布着垂直于纸面向里的匀强磁场及垂直两圆心O、O连线的匀强电场(方向如图)。一个质量为m、电荷量为-q的粒子从左极板上A点由静止释放后,在M点离开加速电场,并以速度v0沿半径方向射入匀强磁场区域,然后从N点进入电场,最终由P点离开电场。M、N两

    4、点及N、P两点间的圆心角均为120,粒子重力可忽略不计。求:(1)加速电场场强E0的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小及粒子在磁场中运动的时间t;(3)匀强电场场强E的大小。12如图所示,足够长的粗糙水平台和长度L=6.5m、速度v=4.0m/s、向左匀速转动的传送带等高,且与传送带PQ连接。在t=0时刻,质量为mA的物块A与质量为mB的木板B一起以共同速度v0=3.5m/s在平台上开始向右运动(物块A在木板B的最左端)。且在t=0时刻,质量为mC的物块C以vC=5m/s的速度从传送带最右端Q向左运动(图中物块C未画出,并可将其视为质点)。物块C与木板B恰好在传送带最左端P发生弹性碰撞(

    5、碰撞时间极短),碰撞后立即将物块C移走。运动过程中物块A始终未离开木板B。已知物块C与传送带间的动摩擦因数和木板B与水平台间的动摩擦因数均为=0.10,物块A与木板B间的动摩擦因数为1=0.3,mB=2mC=8mA,重力加速度取g=10m/s2,求:(1)物块C在传送带上的运动时间;(2)长木板B的最小长度L。(结果保留两位小数)13如图甲所示为气压式升降椅,其简化原理图如图乙所示,可上下自由移动的圆柱形气缸(导热性能良好)与椅面固定连接,两者的质量之和M=10kg,横截面积S=100cm2的柱状气动杆与底座固定连接。圆柱形气缸与柱状气动杆间封闭有一定质量的氮气,稳定后测得封闭气柱长度L0=7

    6、5cm。当质量m=40kg的人静坐在椅面上(手脚未接触其它物体),稳定后封闭气柱长度为L1。已知大气压强p0=1.0105Pa初始环境温度t1=7,重力加速度g=10m/s2,所有摩擦均可忽略不计,气缸内气体可视为理想气体。求:(1)L1的大小;(2)若要质量m=40kg的人静坐在椅面上,稳定后封闭气柱长度为L2=58cm,外界环境温度需要达到多少摄氏度。(计算结果保留三位有效数字,其中T=t+273)14内径为r、外径为2r的透明介质半球壳截面示意图如图所示,O为球壳的球心。现将点光源放在P处,P在O点正上方内壳上,光射向外壳经过折射后射出球壳(不考虑光的反射),介质的折射率为n=2,已知光

    7、在真空的传播速度为c。则: (1)球壳外表面发光区域在截面上形成的弧长s为多大? (2)把光源移到O处,则光线射出球壳的时间为多长?五、填空题15一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其pV图象如图所示,由图象可知:a、b、c三个状态中,状态 的分子平均动能最小;b和c两个状态比较,b状态中容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数较 ;若经历ca过程气体的内能减少了20J,则该过程气体放出的热量为 J16一列简谐横波沿x轴传播,振幅为10cm。t=0时刻,该波波形如图中实线所示,此时x=0处的质点N沿y轴负向振动,质点M此时的纵坐标为53cm,经过t=1s

    8、(t;v0=xgy2y110【答案】(1)负;0.33(2)0.30;1k;bkRA11【答案】(1)解:粒子在匀强电场中加速的过程,根据动能定理有qE0d=12mv02解得E0=mv022qd(2)解:粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r,根据牛顿第二定律有qv0B=mv02r由几何关系可得tan30=Rr解得B=3mv03qR粒子运动的圆心角为60,则粒子在匀强磁场中运动时间t的大小t=16T=162rv0=3R3v0(3)解:粒子在偏转电场中做类平抛运动,根据运动的合成和分解及几何关系在垂直电场方向有R+Rcos60=v0t在电场方向有Rsin60=12at2根据牛顿第二定理有Eq=m

    9、a联立解得E=43mv029qR12【答案】(1)解:设向左为正方向,由于物块C的速度大于传送带的速度,物块C在传送带上先做匀减速直线运动,设其加速度大小为a,由牛顿第二定律可得mCg=mCa解得a=1m/s2设物块C做匀减速运动的距离为x,由运动学公式可得vC2v2=2ax解得x=4.5mL因此物块C做匀减速直线运动时间为t1=vCva=1.0s物块C做匀速直线运动时间为t2=Lxv=0.5s物块C在传送带上运动的总时间为t=t1+t2=1.5s(2)解:设向右为正方向,物块A和木板B一起向右运动的加速度为大小为a1,木板B和物块C碰撞前运动的速度为v1,木板B和物块C碰撞后的速度分别为vB

    10、和vC。对于物块A和木板B,根据牛顿第二定律可得(mA+mB)g=(mA+mB)a1解得a1=1m/s2碰撞前A和B的速度大小为v1=v0a1t=2m/s木板B和物块C碰撞时,取向右为正方向,由动量守恒定律可得mBv1mCv=mBvB+mCvC由机械能守恒定律可得12mBv12+12mCv2=12mBvB2+12mCvC2解得vB=2m/s,vC=4m/s物块A和木板B减速运动过程中,物块A的加速度大小为a2,木板B的加速度大小为a3,经过时间t3物块A的速度为零,对物块A根据牛顿第二定律可得1mAg=mAa2解得a2=3m/s2则t3=v1a2=23s对木板B根据牛顿第二定律可得1mAg+(

    11、mA+mB)g=mBa3解得a3=1.5m/s2物块A速度为零时B的速度大小为vB=|vB|a3t3=1m/s此过程中的相对位移为x1=v12t3+|vB|+vB2t3=53m从物块A速度为零至木板B和物块A刚好达到共同速度的过程,物块A和B的加速度大小不变,再经过时间t4达到共速,根据速度-时间关系可得v共=a2t4=vBa3t4解得t4=29s此过程中的相对位移为x2=v共+vB2t4v共2t4=19m木板的最小长度为L=x1+x21.78m13【答案】(1)解:对封闭的理想气体分析,为等温变化,有p1V1=p2V2其中p1=p0+mgS=1.1105Pap2=p0+5mgS=1.5105

    12、PaV1=75cmSV2=L1S解得L1=55cm(2)解:对封闭的理想气体分析,为等压变化,有V2T2=V3T3其中V2=55cmS,V3=58cmS,T2=280K,解得T3=295.27Kt3=22.314【答案】(1)解:若点光源放于P点处,假设其射出的光线在Q点和M点恰好发生全反射,如图所示sinC=1n解得C=6在三角形OPQ中,根据正弦定理有2rsin(C)=rsinC由几何关系知2=s2r解得s=2r6(2)解:光从O到内壳的传播时间为t1=rc光在介质中的传播速度为v=cn=c2光在介质中的传播时间为t2=(21)rv=2(21)rc所以把光源移到O处,光线射出球壳的时间为t=t1+t2=(221)rc15【答案】a;多;12016【答案】正;2;0.4

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