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2022-2023学年安徽省江淮十校高三五月联考理综物理试卷+答案解析(附后).pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约17页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..,在中国空间站全面建成后,航天员首次出舱活动取得圆满成功。已知空间站在距地球表面约400的高空绕地球做匀速圆周运动,运行周期,地球半径约6400km,,一束复色光经半圆形玻璃砖分成a、b两束。,,,在光滑水平面上有一固定挡板,一个小球放在水平面上靠挡板放置,一个长木板一端搭在球上,另一端着地,球、板均处于静止状态,,共17页:..,某时刻,静电计的指针角度在变大,流过检流计的电流向右,P、Q是电路中两点,则该时刻,,,在倾角为的斜面上A点以初速度水平抛出一个小球,小球恰好落在斜面上的B点,若小球在A点抛出的初速度方向与斜面垂直,结果小球也恰好落在斜面上的B点,则此时小球抛出的初速度大小为(),理想变压器原、副线圈总匝数相同,滑动触头P初始位置在副线圈正中间,输入端接入电压有效值恒定的交变电源,原、副线圈分别接可变电阻、,理想电压表、的示数为、,理想电流表、的示数为、。,增大、不变的情况下,减小,,不变、增大的情况下,减小,减小页,共17页:..,不变,使时,、减小的情况下,P向下移,,水平边界1、2间有沿水平方向的匀强磁场,质量为m、电阻为R、边长为L的正方形金属线框ACDE在磁场正上方的某一高度处由静止释放,AC边进磁场与AC边出磁场时的速度相等。金属线框运动过程中,始终在垂直于磁场的竖直面内,AC边始终水平,磁场宽度为d,且d大于L,,,,,半径为R的双层光滑管道位于竖直平面内,质量为m、带电量为的小球位于管道最低点A,B是最高点,空间存在水平向左、场强大小的匀强电场,现在A点给小球一水平初速度,小球恰好能够做完整的圆周运动,重力加速度为g,,共17页:..,,想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数,实验装置示意图如图甲所示,光电门固定在水平直轨道上的O点,拉力传感器图中未画出固定在滑块上,不可伸长的细线通过定滑轮将传感器与钩码相连。①用刻度尺测出滑块释放点A到固定光电门的O点距离为L,用游标卡尺测量挡光片的宽度d;②调整木板水平,调整轻滑轮使细线水平;③让滑块从A点由静止释放,滑块在钩码的拉动下从静止开始运动,用数字毫秒计时器测出挡光片经过光电门所用的时间,读出拉力传感器的示数为F;④换用不同质量的钩码多次重复步骤③测出多组数据;⑤根据上述实验数据作出图像乙,根据图像求出动摩擦因数。回答下列问题:根据上述步骤测出的物理量可知,滑块的加速度_________;根据数据作出图像如图乙,图中c已知,则滑块和长木板之间的动摩擦因数_______。,该电池的内电阻很小可忽略。可供使用的器材如下:,,共17页:...开关一个,导线若干该小组设计的实验电路如图甲所示:图中滑动变阻器应选用_________填相应器材前的字母,电流表应接在_________填“①”或“②”。根据实验数据作图如图乙所示,图中纵坐标不从零开始,由乙图结合电路图可求得电动势_________V,电流表内阻______均保留2位有效数字。从系统误差的角度考虑,电动势的测量值与真实值相比_________填“相等”“偏大”或“偏小”。,其工作原理是通过增大气压来提升液体沸点,以达到加快烹煮食物效率的目的。如图为某燃气压力锅的结构简图,某厨师将食材放进锅内后合上密封锅盖,并将压力阀套于出气孔后开始加热烹煮。当锅内气体压强增大到一定程度时,气体就把压力阀顶起来,这时水蒸气就从排气孔向外排出。已知锅内的总容积为,食材占锅内总容积的,加热前锅内温度为,大气压强为。忽略加热过程水蒸气和食材包括水导致的气体体积变化,气体可视为理想气体,g取。若,压力阀的质量为,要使锅内温度达到393K,求排气孔的面积的最小值保留一位有效数字;高压锅内气体温度达到后保持不变,打开出气孔稳定后,求高压锅内气体密度与打开前的比值。,厚度相同的长木板B、D质量均为1kg,静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数均为,B的右端与D的左端相距。在B、D的左端分别静止有可视为质点的小物块A、C,其中A的质量,C的质量,A与B、D之页,共17页:..间的动摩擦因数均为,与D间无摩擦作用。现对A施加水平向右的恒力,当B与D发生碰撞时,A与C刚好发生弹性碰撞,BD碰撞后粘在一起,已知A与C能在木板上发生第二次碰撞,所有碰撞时间均极短,重力加速度,求:木板B的长度;木板D的最小长度。,在直角坐标系xOy中的四个点、、、为四边形的四个顶点,四边形包括边界中存在匀强磁场,在范围内磁场的磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示图像中T为未知量,设垂直纸面向外为正方向;内的匀强磁场与内的磁场总是大小相等、方向相反。在ab边正上方、ad边左侧、bc边右侧、cd边正下方,分别存在着大小相等的匀强电场,其方向分别与四边形区域的边界垂直且指向正方形内部未画出。质量为m、电荷量为q带正电的粒子某一时刻射入磁场,已知粒子在电场内做直线运动,重力不计,忽略粒子运动对电、磁场的影响。上述L、m、q、B为已知量。若时刻粒子从点沿方向以大小为未知的速度射入磁场,且磁感应强度B与速度v之间满足,粒子刚好在时刻离开磁场,经过一段时间后,又第一次回到点a,求粒子在电场中运动的最短路程;若时刻粒子从点沿方向以大小为未知的速度射入磁场,且磁感应强度B与速度v之间满足,粒子刚好在时刻离开磁场,经过一段时间后,又第一次回到点e,求粒子从出发到第一次回到点e的最短时间;粒子在内从点沿Ob方向以某一速度射入磁场,此后在xOy平面内做周期性运动,若电场强度大小为E,粒子在电场中做直线运动,且每当磁场发生变化时粒子恰好从电场射入磁场,求粒子初速度的所有可能值及对应的磁场变化的周期T。页,共17页:..答案和解析1.【答案】【解析】【分析】本题主要考查万有引力定律的应用。第一宇宙速度是最大的运行速度;由和可比较空间站运行的向心加速度与地球表面重力加速度之比;结合题意,由开普勒第三定律分析空间站距地面高度与同步卫星距地面高度之比;由分析空间站与地球同步卫星的线速度大小之比,由此即可正确求解。【解答】,得,卫星的轨道半径越大,运行速度越小,第一宇宙速度是卫星绕地球表面飞行的运行速度,是最大的运行速度,所以所有卫星的线速度应该都小于第一宇宙速度,故A错误;由和得,空间站运行的向心加速度与地球表面重力加速度之比,故C正确;同步卫星的周期设为T,则空间站的周期为,根据开普勒第三定律得,解得:,由此可知空间站距地面高度与同步卫星距地面高度之比不等于,由万有引力提供向心力得,,联立解得,故BD错误。2.【答案】D【解析】【分析】本题主要考查折射定律、光电效应、双缝干涉等。结合题意,根据折射定律可知a光和b光的折射率关系,则可知a光和b光的频率关系;当入射光的频率大于极限频率时,金属会发生光电效应;根据双缝干涉条纹的间距公式分析条纹间距;由公式可知,a光和b光的传播速度大小关系,即可比较a光和b光在玻璃中的传播时间关系,由此即可正确求解。【解答】页,共17页:...设入射角为,由折射定律可知,对b光,对a光,可知a光的折射率比b光的折射率大,a光的频率比b光的频率大,故A错误;若b光能使某金属发生光电效应,a光频率比b光的频率大,一定能使该金属发生光电效应,故B错误;,则波长越小,a光的频率大,则波长短,根据双缝干涉条纹的间距公式,可知a光产生的条纹间距小,故C错误;,a光的折射率最大,在玻璃中的传播速度小,时间长,故D正确。3.【答案】D【解析】【分析】本题考查平衡条件和受力分析知识,熟悉平衡条件,正确受力分析是解题的关键。对板受力分析,由平衡条件得出球对板的作用力方向,从而分析出球对板的力情况,结合牛顿第三定律得出板对球的作用力情况,分析球受力,结合假设法得出球的受力情况即可判断。【解答】由于地面光滑,地面对板的弹力方向竖直向上,板受到竖直向下的重力,还受到球对板的作用力,由平衡条件知,球对板的作用力方向竖直向上,可见球对板有垂直板向上的支持力和沿板向上的摩擦力作用,由牛顿第三定律知,板对球的压力方向垂直板向下,板对球的摩擦力沿板向下,这两个力的合力即板对球的作用力方向竖直向下,球还受到竖直向下、地面对球的支持力作用,若球还受到挡板的作用力,球所受的合力不为0,不可能处于静止状态,可见球共受到重力、地面的支持力、板对球的压力和板对球的摩擦力共4个力作用。故D正确,ABC错误。4.【答案】A【解析】【分析】本题主要考查LC振荡电路。若增大电容器两板距离,由可知电容的变化,由分析LC振荡频率的变化;结合题意可知电容器在充电,根据电流的方向分析电容器极板的带电性;充电过程,电流减小,电流的变化率大小增加;根据电容器极板的带电性分析P点与Q点的电势高低,由此分析即可正确求解。【解答】页,共17页:...由可知,若增大电容器两板距离,电容器的电容变小,由可知,LC振荡频率变大,故A错误;,静电计的指针角度在变大,电容器在充电,检流计中电流向右,说明电容器上极板带正电,下极板带负电,故B正确;,电流越来越小,电流的变化率大小在增加,故C正确;,因此P点电势比Q点电势高,故D正确。本题选错误,故选A。5.【答案】C【解析】【分析】小球以初速度水平抛出后做平抛运动,落在斜面上的B点时,竖直位移与水平位移之比等于,由此列式求出小球平抛运动的时间,并求出水平位移和竖直位移。小球在A点以与斜面垂直的初速度抛出后做斜抛运动,根据分位移公式列式,即可求解此时小球抛出的初速度大小。平抛运动和斜抛运动均可采用运动的分解法处理,要搞清两个分运动的规律,明确竖直位移与水平位移的关系。【解答】根据题意,由平抛运动规律有,解得则有设小球与斜面垂直方向以v抛出,则有解得。故选C。6.【答案】ABD【解析】页,共17页:..【分析】本题考查变压器的动态分析,熟悉变压器原副线圈电压、电流与匝数关系是解题的关键。将变压器原副线圈看作一个等效电阻,根据闭合电路欧姆定律、部分电路欧姆定律、原副线圈电压、电流与匝数关系、电功率公式等逐一分析即可判断。【解答】变压器原副线圈的等效电阻为。当保持位置不变,增大、不变的情况下,不变,电流表的示数即通过变压器原线圈的电流减小,电压表U1的示数增大;保持P位置不变,不变、增大的情况下,增大,通过变压器原线圈的电流减小,通过副线圈的电流即电流表的示数减小,变压器原线圈两端的电压增大,电压表的示数即变压器副线圈两端的电压增大;保持P位置不变,不变,可见时,的功率最大,即消耗的功率达到最大;当不变、减小的情况下,P向下移时,增大,则减小,通过的电流增大,消耗的功率增大。故C正确,不符合题意,ABD错误,符合题意。7.【答案】BC【解析】【分析】本题考查法拉第电磁感应定律的应用,熟悉功能关系,正确受力分析是解题的关键。分析金属框架完全进入磁场后的运动情况,结合题设分析出金属框架进入磁场和穿出磁场过程的运动情况即可判断;根据能量守恒定律和对称性得出线框穿过磁场过程产生的热量即可判断;根据电荷量的计算公式直接分析即可判断。【解答】AB、由于,金属线框完全进入磁场后会做匀加速直线运动,而金属框架AC边进磁场与AC边出磁场时的速度相等,可见金属框架AC边进磁场时做减速运动,其合力向上,安培力大于重力,AC边出磁场时也做减速运动,故A错误,B正确;C、金属框架AC边进磁场到AC边出磁场过程,由能量守恒定律知,金属框架进入磁场过程产生的热量,由对称性知,金属框架出磁场过程产生的热量也为,则线框穿过磁场产生的焦耳热大小,故C正确;页,共17页:..、金属框架进入磁场过程通过横截面的电荷量为,与金属框架静止释放的位置无关,故D错误。8.【答案】AC【解析】【分析】本题主要考查带电小球在复合场电场和重力场中的运动,受力分析和运动分析是解决问题的关键。小球在等效最低点P静止时,对小球受力分析,根据平衡条件列式,结合竖直平面内圆周运动的规律,由牛顿第二定律以及动能定理列式即可正确求解。【解答】:,小球在等效最低点P静止时,受重力、支持力和电场力三力平衡,根据平衡条件,有,结合可知,且重力和电场力的合力,小球恰好能够做完整的圆周运动,说明小球经过等效最高点Q时速度刚好为零,由Q到A根据动能定理有,解得,故A正确;,在B点根据向心力公式有,解得经过B点时小球受到管道内壁的支持力大小为,故B错误;,解得,故C正确;,得,所以若在A点给小球的水平初速度增大一倍,小球经过B点的速度不是增大一倍,故D错误。页,共17页:..9.【答案】;【解析】【分析】本题考查了测量动摩擦因数的实验。滑块做匀加速直线运动,根据运动学公式求解滑块的加速度;以滑块、力传感器以及挡光片整体为研究对象,根据牛顿第二定律列式求解图像的函数解析式,根据图中的斜率和纵截距列式,联立即可求解滑块和长木板之间的动摩擦因数。【解答】根据运动学公式,解得加速度为;以滑块、力传感器以及挡光片整体为研究对象,根据牛顿第二定律得代入加速度化简得图像纵轴截距为b,则,斜率为解得。10.【答案】②;;相等【解析】【分析】从调节方便的角度考虑,图中滑动变阻器应选用阻值较小的;由于要测定电流表的内阻,电流表应接在②。由闭合电路欧姆定律可得出对应的表达式,根据图像纵截距和斜率的含义求解电源的电动势和内阻;结合闭合电路的欧姆定律分析误差。本题考查了伏安法测量电源的电动势和内阻、实验器材选取、与实验误差分析,解决本题的关键知道实验原理,会从图线中获取电源的电动势和内电阻。【解答】从调节方便的角度考虑,图中滑动变阻器应选用G,由于要测定电流表的内阻,电流表应接在②。页,共17页:..待测新干电池的电动势约为,所以电压表应选用,电压表与定值电阻串联可扩大电压表的量程至4V。当电压表的示数为U时,电压表与定值电阻串联后的电压即将乙图中的纵坐标扩大倍后,得到电源的路端电压随干路电流变化的图像,由闭合电路欧姆定律可求得电动势电流表内阻为该实验不存在系统误差,电动势的测量值与真实值相等。故答案为:②;;相等11.【答案】解:选锅内气体为研究对象,则有,初状态,末状态由查理定律得代入数据有对限压阀受力分析可得联立解得;打开阀门前气体下强为,体积为,气体密度,气体升温过程,由查理定律,打开密封阀稳定后,气体压强等于大气压强为,气体密度为,此过程为等温变化,根据玻意耳定律可得解得。【解析】本题主要是考查了气体实验定律的应用,解答此类问题的方法是:找出不同状态下的三个状态参量,分析理想气体发生的是何种变化,选择合适的气体实验定律解决问题。12.【答案】解:设在施加水平向右的恒力瞬间,A、B加速度大小分别为、,则有解得页,共17页:..设从施加水平向右的恒力到、D相碰经过的时间为,则有联立解得;设B与D碰前瞬间的速度为,碰后瞬间B与D的共同速度为,则有解得设A与C相碰前瞬间速度为,碰后瞬间A、C速度分别为、,则有解得由于则B、D碰撞后粘在一起,以共同速度做匀速直线运动。又碰后B与D的共同速度所以碰后A和C都相对B、D向右滑动。A做初速度为,加速度为的匀加速运动,C做速度为的匀速运动。设A与C从第一次碰撞到第二次碰撞经过的时间为,通过的距离为,B与D一起通过的距离为,则解得页,共17页:..设板的最小长度为,则解得D板的最小长度。【解析】本题考查了动量守恒和能量守恒、牛顿第二定律、运动学公式的综合运用,关键分析各个过程物体的运动情况,选择合适的规律进行求解。知道弹性碰撞动量守恒、机械能守恒。13.【答案】解:设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为,周期为,运动轨迹如图所示根据牛顿第二定律有则轨道半径为周期粒子在电场中运动的最短路程为设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为,周期为,运动轨迹如图所示根据牛顿第二定律有页,共17页:..则轨道半径为周期由题意可知粒子在磁场中运动的时间粒子在电场中运动的最短时间粒子从出发到第一次回到点的时间联立解得粒子在xOy平面内的周期性运动,在磁场中运动的周期一周期内,粒子在磁场中运动时间可能为,其中当时,轨迹分别如图甲乙所示由以上分析可知,粒子在磁场中做圆周运动的半径的可能值为根据洛伦兹力提供向心力,则有可得初速度的所有可能值为页,共17页:..一个周期内粒子在电场中运动的可能时间为磁场变化的周期的可能值为【解析】见答案页,共17页

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