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山西省朔州市义井中学高三物理联考试题含解析一、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.(多选)如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示弹簧拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t变化的图象如图所示,g为重力加速度,则()A.升降机停止前在向上运动B.0~t1时间小球处于失重状态,t1~t2时间小球处于超重状态C.t1~t3时间小球向下运动,动能先增大后减小D.t3~t4时间弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量参考答案:考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:由图象看出,升降机停止后弹簧的拉力变小,小球向上运动,说明升降机停止前在向上运动.根据拉力与重力的大小关系确定小球处于失重状态还是超重状态.拉力小于重力,小球处于失重状态;拉力大于重力,小球处于超重状态.t1~t3时间小球向上运动,t3时刻小球到达最高点,弹簧处于伸长状态,速率减小,动能减小.t3~t4时间,小球重力做功为零根据系统机械能守恒分析弹簧弹性势能变化量与小球动能变化量的关系.解答:解:A、由图象看出,t=0时刻,弹簧的弹力为mg,升降机停止后弹簧的拉力变小,合力向下,小球可能向下加速,也可能向上减速;若向下加速,弹力增大,加速度增大,根据对称性可知,最低点的拉力就大于2mg,由图知不可能,故升降机停止前在向上匀速运动.故A正确.B、0~t1时间拉力小于重力,小球处于失重状态,t1~t2时间拉力也小于重力,小球也处于失重状态.故B错误.C、t1时刻弹簧的拉力是0,所以t1时刻弹簧处于原长状态;由于t1时刻之后弹簧的拉力又开始增大说明弹簧开始变长,所以t1~t3时间小球向下运动,t3时刻小球到达最低点,弹簧处于最长状态,t1~t2时间内小球向下运动,拉力小于重力,所以合外力做正功,小球动能增大;t2~t3时间内小球向下运动,拉力大于重力,所以合外力做负功,小球动能减小.故C正确.D、t3~t4时间,弹簧的拉力减小,小球向上运动,重力做负功,重力势能增大,弹力做正功,弹簧势能减小,动能增大,根据系统机械能守恒得知,弹簧弹性势能变化量大于小球动能变化量.故D正确.故选:ACD点评:本题要根据图象分析小球的运动状态,根据拉力与重力的大小关系确定小球处于失重状态还是超重状态.根据系统机械能守恒分析能量如何变化.2.如图所示,带有活塞的汽缸中封闭一定质量的气体(不计气体的分子势能以及汽缸和活塞间的摩擦)。将一个半导体NTC热敏电阻R(随着温度的升高热敏电阻阻值减小)置于汽缸中,热敏电阻R与汽缸外的电源E和电流表A组成闭合电路,汽缸和活塞具有良好的绝热性能。若发现电流表的读数增大,以下判断正确的是

A.气体内能一定增大

B.气体体积一定增大

C.气体一定对外做功

D.气体压强一定减小参考答案:答案:B3.在某星球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,若忽略其它力的影响,设物体只受该星球引力作用,该物体上升的最大高度为h,已知该星球的直径为d,万有引力恒量为G,则可推算出这个星球的质量为

()A.

B.

C.

D.参考答案:B4.通过一阻值R=100Ω的电阻的交变电流如图所示,其周期为1s.电阻两端电压的有效值为A.12V

B.4VC.15V

D.8V参考答案:B5.(多选)如图所示,用两根细线把A、B两小球悬挂在天花板上的同一点O,并用第三根细线连接A、B两小球,然后用力F作用在小球A上,使三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好沿竖直方向,两小球均处于静止状态.则该力可能为图中的()A.F1

B.F2

C.F3

D.F4参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学做了如图所示的探究性实验,U形管左口管套有一小气球,管内装有水银,当在右管内再注入一些水银时,气球将鼓得更大。假设封闭气体与外界绝热,则在注入水银时,封闭气体的体积________,压强________,温度________,内能_______。(填“增大”、“减小”、“升高”、“降低”或“不变”)参考答案:减小增大升高增大注入水银,封闭气体的压强变大,水银对气体做功,气体体积减小,由于封闭气体与外界绝热,所以气体内能增大,温度升高。7.在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的A.2倍

B.4倍

C.6倍

D.8倍参考答案:A试题分析

本题考查平抛运动规律、机械能守恒定律及其相关的知识点。解析

设甲球落至斜面时的速率为v1,乙落至斜面时的速率为v2,由平抛运动规律,x=vt,y=gt2,设斜面倾角为θ,由几何关系,tanθ=y/x,小球由抛出到落至斜面,由机械能守恒定律,mv2+mgy=mv12,联立解得:v1=·v,即落至斜面时的速率与抛出时的速率成正比。同理可得,v2=·v/2,所以甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时的速率的2倍,选项A正确。点睛

此题将平抛运动、斜面模型、机械能守恒定律有机融合,综合性强。对于小球在斜面上的平抛运动,一般利用平抛运动规律和几何关系列方程解答。8.质量为0.2kg的物体以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经2s到达最高点,设空气阻力大小恒定,则物体上升的最大高度是______m,它由最高点落回抛出点需_____s。参考答案:24

;9.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:10.一列简谐横波,沿x轴正向传播,t=0时波形如图甲所示,位于x=0.5m处的A点振动图象如图乙所示.则该波的传播速度是10m/s;则t=0.3s,A点离开平衡位置的位移是﹣8cm.参考答案:①由图甲知波长为λ=2m,由图乙可知波的周期是T=0.2s;则波速为v==10m/s.由乙图知:t=0.3s时,A点到达波谷,其位移为﹣8cm11.一斜面AB长为5m,倾角为30°,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示.斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端B时的速度v=

m/s及所用时间t=

s(g取10m/s2)。参考答案:

5

212.如图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜边BC的推力,现物块静止不动,则摩擦力的大小为_______________。

参考答案:13.用图甲所示的装置利用打点计时器进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为,木板的倾角为。实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与A点间的距离如图乙所示:AB=;AC=;AD=;AE=。已知打点计时器打点的周期为T,重力加速度为g,小车与斜面间摩擦可忽略不计。那么打D点时小车的瞬时速度为

;取纸带上的BD段进行研究,合外力做的功为

,小车动能的改变量为

。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测干电池(电动势约为1.5V,内阻小于1.0Ω)B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω,)C.电流表A(0~0.6A,内阻0.1Ω)

D.滑动变阻器(0~20Ω,,10A)

E.滑动变阻器:(0~200Ω,1A)

F.定值电阻R0(990Ω,)

G.开关和导线若干①某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了图1中的(a)、(b)两个参考实验电路。其中合理的是图

所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选

(填写器材的字母代号)。②图2为该同学根据①中选出的合理实验电路利用测出的数据绘出的I1—I2图线,(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可得被测电池的电动势E=

V,内阻r=

Ω。

(12分,每空3分)

参考答案:答案:①

b;D

;②

1.47--1.49

V

;0.75--0.85Ω15.在探究闭合电路规律的实验设计中,某同学用如图甲所示电路探究某一型号电池的输出电压U与输出电流I的关系如图丙所示。已知R0为阻值等于5.0Ω的定值电阻,电压表视为理想电压表。(1)请将图乙所示的实验器材连成实验电路。甲

丙(2)若电压表V2的读数为1.0V,则电源的输出电流I=____________A;(3)调节滑动变阻器,通过测量得到电压表V1的示数U1随电压表V2的示数U2变化的U1-U2曲线如图丙所示,由此可知电池内阻________(填“是”或“不是”)常数,短路电流为____________A,电源的最大输出功率为____________W。参考答案:(1)如图所示(3分)(2)0.20(1分)(3)是(2分)1.5(2分)0.3125(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.参考答案:17.如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=2m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=1kg的长木板。已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,小物块与长木板间的动摩擦因数=0.3,木板下表面与水平地面之间的动摩擦因素为=0.1,圆弧轨道的半径为R=0.4m,C点和圆心O的连线与竖直方向的夹角=600,不计空气阻力,g取l0m/s2。求:(1)A点到C点的竖直高度h;(2)小物块滑到圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多长?参考答案:18.从地面上以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动.(g=10m/s2)求:(1)球从抛出到落地过

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