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文档简介
1、安徽省滁州市仓镇中学2020-2021学年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. (单选)物体的位移随时间变化的函数关系是x=4t+3t2(m), 则它运动的初速度和加速度分别是a0、6m/s2 b4m/s、3m/s2 c4m/s、9m/s2 d4m/s、6m/s2参考答案:d2. 某同学在学习中记录了一些与地球月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数
2、据计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中不正确的是( )地球半径r=6 400 km月球半径r=1740 km地球表面重力加速度g0=9.80m/s2月球表面重力加速度g=1.56m/s2月球绕地球转动的线速度v=1 km/s月球绕地球转动的周期t=27.3天光速c=2.998×108km/s用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565 s接收到从月球表面反射回的激光信号 abcd参考答案:ad3. 氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为e1= -54.4ev,氦离子的能级示意图如图所示.在具有
3、下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是 a41.0ev(电子) b43.2ev(电子) c 42.8ev (光子) d54.4ev (光子)参考答案:c4. (多选题)如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原副线圈的匝数比为1:10的理想变压器为一灯泡供电,如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22w现闭合开关,灯泡正常发光则()at=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零b交流
4、发电机的转速为50r/sc变压器原线圈中电流表示数为1ad灯泡的额定电压为220v参考答案:bc【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理;变压器的构造和原理【分析】由图2可知特殊时刻的电动势,根据电动势的特点,可判处于那个面上,由图象还可知电动势的峰值和周期,根据有效值和峰值的关系便可求电动势的有效值【解答】解:a、由图乙可知,当0.01s时,感应电动势为零,则此时穿过线框回路的磁通量最大,故a错误;b、由图可知,交流电的周期为0.02s,则转速为:n=50r/s,故b正确;c、原线圈输入电压为有效值为22v,则副线圈的电压为22×10=220v;由p=ui可知,副线圈电流i2=0
5、.1a,则由=求得i1=1a;故c正确;d、灯泡正常发光,故额定电压为220v,故d错误;故选:bc5. (多选)关于电磁波和相对论,下列说法正确的是() a 由于高频电磁波向外界辐射能量的本领更强,所以经过调制的高频电磁波才能把我们要发射的信号发射出去 b 电磁波是由恒定的电场和磁场产生的 c 研究高速火车的运动必须利用相对沦的知识 d 研究速度接近于光速的粒子的运动利用相对论的知识参考答案:【考点】: 狭义相对论;电磁波的产生【分析】: 本题考查了麦克斯韦的电磁场理论与雷达的原理、经典力学的局限性是宏观物体及低速运动当达到高速时,经典力学就不在适用: 解:a、根据电磁辐射的特点可知,由于高
6、频电磁波向外界辐射能量的本领更强,所以经过调制的高频电磁波才能把我们要发射的信号发射出去故a正确;b、根据麦克斯韦的电磁场理论可知,恒定不变的电场不会产生磁场,电磁波是变化磁场产生电场变化电场产生磁场不断交替变化产生的,故b错误;c、列车的运行都属低速,经典力学能适用而粒子接近光速运动,则经典力学就不在适用,故c错误,d正确故选:ad【点评】: 本题易错点为:有些同学错误认为磁场产生电场,电场产生磁场,注意麦克斯韦的电磁场理论是电磁波产生的理论基础,要加强理解与应用同时注意用无线电波测量距离时,注意间距应是所求长度的一半二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 为了验证矩形线框自
7、由下落过程上、下边经过光电门时机械能是否守恒,使用了如图所示的实验装置。已知矩形线框用直径为d的圆形材料做成,用刻度尺测出矩形线框上下边之间的距离l.某次实验中矩形线框下边和上边先后经过光电门的挡光时间分别为t1和t2。(1)通过实验可测出上、下边通过光电门的速度v1和v2,分别为v1=_,v2=_.(2)如果满足关系式_(请用测量的物理量和已知量来表示,重力加速度为),则自由下落过程中线框的机械能守恒。参考答案: (1). (2). (3). 【详解】(1)本实验中利用小球通过光电
8、门的平均速度来代替瞬时速度,故有:,同理。(2)根据机械能守恒有:,整理得:7. 质量为2吨的打桩机的气锤,从5 m高处白由落下与地面接触0.2 s后完全静止下来,空气阻力不计、g取10 m/s2,则在此过程中地面受到气锤的平均打击力为_n。参考答案:8. 两列简谐波分别沿x轴正方向和负方向传播,波速均为0.4m/s,波源的振幅均为a2cm。如图所示为t0时刻两列波的图像,此刻平衡位置在x0.2m和x0.8m的p、q两质点恰好开始振动。质点m的平衡位置位于x0.5m处。则两列波相遇的时刻为t_s,当t2.0s时质点m运动的路程为_cm。参考答案:0.75,209. 图1059中虚线表示某一匀强
9、电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由a点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是_,电势能改变量之比是_。参考答案:1:1:2 2:1:210. 如图甲所示,强强乘电梯速度为0.9(为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为 。(填写选项前的字母)(a)0.4c &
10、#160; (b)0.5c (c)0.9c (d)1.0c(2)在时刻,质点a开始做简谐运动,其振动图象如 图乙所示。 质点a振动的周期是 s;时,质点a的运动沿轴的
11、160; 方向(填“正”或“负”);质点b在波动的传播方向上与a相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在时,质点b偏离平衡位置的位移是 cm(3)图丙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,照相机的镜头竖直向上。照片中,水利方运动馆的景象呈限在半径的圆型范围内,水面上的运动员手到脚的长度,若已知水的折射率为,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深,(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)d (2)4 正 10;(3)(都算对)11. 在“用dis研究小车加
12、速度与所受合外力的关系”实验中时,甲、乙两组分别用如图(a)、(b)所示的实验装置实验,重物通过细线跨过滑轮拉相同质量小车,位移传感器(b)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(a)固定在轨道一端甲组实验中把重物的重力作为拉力f,乙组直接用力传感器测得拉力f,改变重物的重力重复实验多次,记录多组数据,并画出a-f图像。(1)位移传感器(b)属于 。(填“发射器”或“接收器”)(2)甲组实验把重物的重力作为拉力f的条件是 。(3)
13、图(c)中符合甲组同学做出的实验图像的是 ;符合乙组同学做出的实验图像的是 。参考答案:(1)发射器(2分)(2)小车的质量远大于重物的质量(2分)(3)(1分);(1分)12. (6分)供电电路电源输出电压为u1,线路损失电压为u2,用电器得到的电压为u3,总电流为i,线路导线的总电阻为r,则线路损失的电功率可表示为_;_;_。参考答案:i2r;iu2;i(u1-u3) (各2分) 13. 在研究有固定转
14、动轴的物体平衡实验中:(1)判断力矩盘重心是否在盘的转轴上的简便方法是轻转,看能否停在任意位置;(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤是因为:易找到平衡位置参考答案:考点:力矩的平衡条件分析:(1)实验原理是研究力矩盘平衡时四个拉力的力矩关系,通过轻转判断重心是否在盘的转轴上(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤容易找到平衡位置解答:解:(1)实验前要时重力、摩擦力的合力矩近似为零,轻轻拨动力矩盘,观察其是否能自由转动并随遇平衡,即判断力矩盘重心是否在盘的转轴上的简便方法是轻转,看能否停在任意位置(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤容易找到平衡位置故答案为:(1)轻转,看能否停在任意位置(2)易找到平衡位置点
15、评:本题关键要抓住实验原理,根据实验要求进行分析考查分析设计实验操作要求和技巧的能力三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。参考答案:粒子的动量 ,物质波的波长由,知,则。解析: 物质波的的波长为,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即,因为,所以,故。15. (10分)如图所示,气缸放置在水平台上,活塞质量为5kg,面积为25cm2,厚度不计,气缸全长25cm,大气压强为1×105pa,当温度为27时,活塞封闭的气柱长10cm,若保持气体温度不变,将气缸缓慢竖起倒置g取10m/s2
16、160; (1)气缸倒置过程中,下列说法正确的是_a单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数增多b单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少c吸收热量,对外做功d外界气体对缸内气体做功,放出热量(2)求气缸倒置后气柱长度;(3)气缸倒置后,温度升至多高时,活塞刚好接触平台(活塞摩擦不计)?参考答案:(1)bc(2)15cm(3)227四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在y0的空间中,存在沿y轴正方向的匀强电场e;在y0的空间中,存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小也为e,一电子(e,m)在y轴上的p(0,d)点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,不计电子重力,
17、求: (1)电子第一次经过x轴的坐标值; (2)请在图上画出电子在一个周期内的大致运动轨迹; (3)电子在y方向上分别运动的周期; (4)电子运动的轨迹与x轴的各个交点中,任意两个相邻交点间的距离参考答案:(1)在y0空间中,沿x轴正方向以v0的速度做匀速直线运动,沿y轴负方向做匀加速直线运动,设其加速度大小为
18、a,则
19、
20、 解得:,
21、;
22、; 因此电子第一次经过x轴的坐标值为(,0) &
23、#160; (2)电子轨迹如右图所示(3分) 在y0空间中,沿x轴正方向仍以v-0的速度做匀速直线运动,沿y轴负方向做匀减速直线运动,设其加速度大小也为a,由对称性可知:
24、0; 电子在y轴方向速度减小为零时的时间t2 = t1 = 电子沿x轴方向移动的距离为x2 = x1 = (3)电子在y轴方向的运动周期为t = 2(t1t2) = (4)电子运动轨迹在x轴上的任意两个相邻交点间的距离为
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