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文档简介
1、安徽省宿州市九中学高三物理测试题含解析一、 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. 同一介质中的两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,在t=0时刻的波形图如图所示。t=1s时,平衡位置在x=8m处的质点P刚好回到平衡位置。关于这两列波的下列说法中正确的是( )A两列波速度可能都是3m/sB两列波在重叠时,x=10m处振动最强C两列波在重叠时,x=15m处振动最弱D两列波在重叠时,x=12.5m处振动最强参考答案: 答案:AB2. 一滑快获得一沿斜面向上的速度后,沿粗糙斜面向上滑动,如图所示,在滑动过程中,物体m受到的力是 A、重力、沿斜面向上的冲力、斜面
2、的支持力 B、重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力 C、重力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力 D、重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力 参考答案:C3. (单选)如图所示,截面为三角形的木块 a 上放置一铁块 b,三角形木块竖直边靠在竖直且粗糙的竖直面上,现用竖直向上的作用力 F ,推动木块与铁块一起向上匀速运动,运动过程中铁块与木块始终保持相对静止,则关于物体a ,b受力个数下面说法正确的是A铁块 b 一定受2个力B木块 a 一定 受4个力C木块 a 可能受6个力D木块 a 可能受5个力参考答案:【知识点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用
3、B3 B4【答案解析】B 解析: B、C、先对a、b整体受力分析,受到重力和推力,二力平衡,整体不受墙壁的弹力和摩擦力;最后对a受力分析,受到重力、推力、b对a的压力和静摩擦力;故a受到4个力;故C错误,B正确;A、D、再对b受力分析,受到重力、支持力和静摩擦力,三力平衡,故支持力和静摩擦力的合力与重力平衡,竖直向上,即b受3个力;故A、D错误;故选:B【思路点拨】先对b受力分析,再对a、b整体受力分析,最后对a受力分析弹力和摩擦力的有无可以根据假设法判断,即假设存在,或假设不存在,看是否与运动状态相矛盾4. 如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂
4、直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在线框中产生感应电流。现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应闲磕牙随时间的变化率的大小应为A. B. C. D. 参考答案:5. (多选)如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为s,这两个电极与定值电阻R相连,在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B。发电导管内有电阻率为p的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出。由
5、于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势。下列说法中正确的是 A发电导管的内阻r=B.流过电阻R的电流方向为C.发电导管产生的电动势为BdvD.电阻R消耗的电功率为参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 12如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同, A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作 运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为 。参考答案:7.
6、 现有a、b两种单色光,其波长关系为用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:用b光照射该金属时, 发生光电效应;(填“能”或“不能”)若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能 增大。(填“能”或“不能”)参考答案:8. 质量为2kg的物体,在水平推力的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示。g取10m/s2,则物体与水平面间的动摩擦因数 ;水平推力 。参考答案:0.2;6 9. 在距离地面某高处,将小球以速度沿水平方向抛出,抛出时小球的动能与重力势能相等。小球在空中飞行到某一位置A时位移与水平方向的夹角为(不计空气阻力),则小球在A点的速度大小为_,A点离地
7、高度为_。参考答案:,10. 如图所示,为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在 t=0时刻的波的图象经t=0.1s,质点M第一次回到平衡位置,则这列波的波速为v=1m/s,周期T=1.2s参考答案:解:波沿x轴正方向传播,当x=0处的状态传到M点时,M第一次回到平衡位置,此过程中波传播的距离为x=0.1m则波速为 v=m/s=1m/s根据数学知识得:y=Asinx=Asinx,由题知:10=20sin0.1则波长为 =1.2m 则周期 T=s=1.2s故答案为:1,1.211. 图甲为某实验小组测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡
8、纸的旁边安装一个改装了的电火花计时器,电火花计时器的打点时间间隔是t。 下面是该实验的实验步骤: I使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触; :启动电动机,使圆形卡纸转动起来; 接通电火花计时器的电源,使它正常工作; 关闭电动机,拆除电火花计时器。研究卡纸上留下n个点的一段痕迹,如图乙所示,写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值。 要得到角速度的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是 A秒表 B游标卡尺 C圆规 D量角器 写出的表达式为 ,表达式中各个物理量的含义是: 。为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径
9、方向向卡纸中心移动。则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示。这对测量结果 (选填“有影响”或“没有影响”),理由是:有 。参考答案:12. 沿x轴负方向传播的简谐波,t=0时刻的波形图如图所示,已知波速为10m/s,质点P的平衡位置为x=17m,P点振动频率为_Hz,则P点至少再经_s可达波峰。参考答案:0.5Hz 1.3s13. 如图所示,某人在离地面高为10m处,以大小为5m/s的初速度水平抛出A球,与此同时,在A球抛出点正下方,沿A球抛出方向的水平距离s处,另一人由地面竖直上抛B球,不计空气阻力和人的高度,发现B球上升到最高点时与A球相遇,则B球被抛出时的初
10、速度为_m/s,水平距离s为_m。 参考答案:10 5三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (1)用游标尺为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为_cm(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为_mm.参考答案:(1)5.015(2)4.701 解析:(1)游标卡尺的固定刻度读数为50mm,游标尺上第8个刻度游标读数为0.053m=0.15mm,所以最终读数为:50mm+0.15mm=50.15mm=5.015cm;(2)螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读数为0.0120.1mm=0.201mm,所以最终读数为:4.5mm+0.201mm
11、=4.701mm15. 某同学做“用油膜法估测分子的大小”的实验。 每滴油酸酒精溶液的体积为V0,将该溶液滴一滴到水面上,稳定后形成油膜的面积为S。已知500mL油酸酒精溶液中含有纯油酸1mL,则油酸分子直径大小的表达式为d=_。 该同学做完实验后,发现自己所测的分子直径d明显偏大。出现这种情况的原因可能是_。A将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算B油酸酒精溶液长时间放置,酒精挥发使溶液的浓度发生了变化C水面上痱子粉撒得太多,油膜没有充分展开D计算油膜面积时,将不完整的方格作为完整方格处理参考答案: AC 油酸酒精溶液中油酸的浓度为,一滴油酸酒精溶液滴入水中,酒精溶于水,油酸浮在水面上
12、形成单层分子膜,故有:,解得: 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0 60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。 画出汽车在060s内的v-t图线;求在这60s内汽车行驶的路程。参考答案:(1)如图所示;(2)900m 解析: :(1)设t=10s,40s,60s时刻的速度分别为v1,v2,v3由图知010s内汽车以加速度2m/s2匀加速行驶,由运动学公式得v1=210m/s=20m/s由图知1040s内汽车匀速行驶,因此v2=20m/s由图知4060s内汽车以加速度1m/s2匀减速行驶,由运动学公式得v3=(20-120)m/s=0汽车在06
13、0s内的v-t图线,如图所示(2)由v-t图线可知,在这60s内汽车行驶的路程为s=20m=900m17. 如图所示,一质量m1=0.2kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m2=0.1kg的小物块(可视为质点)置于小车上A点,其与小车间的动摩擦因数=0.40,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力现给小物块一个方向水平向右、大小为v0=6m/s的初速度,同时对小物块施加一个方向水平向左、大小为F=0.6N的恒力取g =10m/s2求:(1)初始时刻,小车和小物块的加速度大小;(2)经过多长时间小物块与小车速度相同?此时速度为多大?(3)小物块向右运动的最大位移参考答案:(1)10m/s2 (2
14、)1.0m/s (3)2.0m(1)小物块受到向左的恒力和滑动摩擦力做匀减速运动,小车受摩擦力向右做匀加速运动设小车和小物块的加速度大小分别为a1、a2,由牛顿第二定律得:对小车:解得: 对小物块: 解得: (2)设经过时间t小车与小物块速度相同,设速度为v1,由运动学公式得对小车: 对小物块: 解得:t = 0.5 s (3)假设当两者达到共同速度后相对静止,系统只受恒力F1作用,设系统的加速度为a3,则由牛顿第二定律得 解得:此时小车所需要的静摩擦力为=0.4N因为,所以两者将一起向右做匀减速运动 小物块第一段的位移: 小物块第二段的位移: 所以,小物块向右运动的最远位移为: 18. 如图
15、所示,一个弹簧台秤的弹簧质量可以不计,秤盘与弹簧相连,盘内放一个物体P处于静止状态,P的质量为2kg,弹簧的劲度系数k=100N/m。(1)忽略秤盘的质量,现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速运动,已知在前0.2s内F是变化的,在0.2s以后F是恒力,求F的最小值和最大值(6分)(2)若秤盘的质量为0.5kg,给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做加速度为a=4m/s2的匀加速运动,求P离开秤盘瞬间弹簧的弹力以及此前的加速时间。(6分)参考答案:(1)力F作用前,弹簧处于压缩状态,设压缩量为x,有:Mg=kx 解得:x=0.2m (1分)设秤盘对P的支持力为FN,因秤盘质量不计,有:FN=F弹 F弹逐渐减小,FN随之减小。 (1分)力F作用后,P向上做匀加速运动,有:F+FN-Mg=Ma (1分)因为FN逐渐减小 ,所以F逐渐增大,当弹簧恢复原长,FN=0时, F达到最大值。这一过程P做匀加速直线运动,P向上位移
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