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1、四川省德阳市中江县回龙中学高三物理联考试卷含解析一、 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. 以下说法正确的是A.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大B.某固体物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则该物质的分子体积为C.液晶既具有液体的流动性,又具有单晶体的光学各向异性的特点D.自然界发生的一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生参考答案:BC2. 我国发射的绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”的轨道是圆形的,且贴近月球表面。已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球的半径约为地球半径的1/4,地球的第一宇宙速度约
2、为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为A0.4km/s B1.8km/s C11km/s D36km/s参考答案:B3. 下列四种逻辑电路,当A端输入高电压时, 能使电铃发出声音的是 ( )参考答案:B4. (单选)A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同时间内,它们的路程之比为4:3,运动方向改变的角度之比为3:2,它们的向心加速度之比为 A1:2B2:1 C4:2 D3:4参考答案:【知识点】 线速度、角速度和周期、转速;向心加速度D3 D4【答案解析】 B 解析: A、B两艘快艇做匀速圆周运动,由于在相同的时间内它们通过的路程之比是4:3,所以它们的线速度之比:VA:VB=
3、4:3由于在相同的时间内运动方向改变的角度之比是3:2,所以它们的角速度之比:A:B=3:2由于向心加速度a=v,故向心加速度之比为:aA:aB=43:32=2:1;故B正确,A、C、D错误;故选B【思路点拨】根据相同时间内通过的路程之比导出线速度之比,根据相同时间内转过的角度之比得出角速度大小之比,通过a=v得出向心加速度之比解决本题的关键掌握线速度和角速度的定义式,以及知道加速度与线速度、角速度的关系5. 星球上的物体脱离星球引力所需的最小速度称为第二宇宙速度星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=v1已知某星球的半径为r ,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的,不计其
4、他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度( ) A. B. C. D. gr参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 用直升机悬挂一面红旗,在天空中匀速水平飞行。红旗(包括旗杆)质量m,悬挂红旗的细绳质量不计,与竖直方向成角。不计直升机螺旋桨引起的气流对红旗的影响,红旗受到的空气阻力为 ;直升机质量M,机身受水平方向的空气阻力f。不考虑空气浮力,直升机螺旋桨受到空气的作用力为 。参考答案:mgtan;7. 某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,用钩码所受重力作为小车所受的拉力,用DIS测小车的加速度。通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F
5、的关系图象。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。? (1)图线_是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(选填“”或“”)? (2)随着钩码的数量增大到一定程度时图(b)中的图线明显偏离直线,造成此误差的主要原因是所挂钩码的总质量太大,为消除此误差可采取的简便且有效的措施是 _ A调整轨道的倾角,在未挂钩码时使小车能在轨道上长时间缓慢运动(即将小车与传感器发射部分的重力沿轨道方向的分力恰与其所受摩擦力平衡)B在增加钩码数量进行实验的同时在小车上增加砝码,使钩码的总质量始终远小于小车与传感器发射部分的总质量 C在钩码与细绳之间放置一力传感器,直接得到
6、小车运动的加速度a和力传感器读数F的关系图象 D更换实验中使用的钩码规格,采用质量较小的钩码进行上述实验? (3)小车和位移传感器发射部分的总质量为 kg;小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力大小为_N。参考答案:(1),(2)C,(3)0.5,18. 在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,打点计时器是用于测量 的仪器,工作电源是(填“交流电”或“直流电”),电源电压是 V。参考答案:9. 一个中子轰击铀核()可裂变生成钡()和氪().已知、和中子的质量分别是mu、mBa、mKr、mn,则此铀裂变反应的方程为 ;该反应中一个裂变时放出的能量为 (已知光速为c)在某次冰壶比赛中,运动员将一冰壶甲以
7、4m/s速度推出,与正前方另一静止的相同质量的冰壶乙发生对心正碰,碰撞后冰壶乙以3m/s速度沿向前滑行,方向与冰壶甲运动方向相同, 求碰后瞬间冰壶甲的速度;试通过计算说明该碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞参考答案:10. 在正三角形的三个顶点A、B、C上固定三个带等量正点的点电荷,其中心P点的电势为U1,与P点关于AB边对称的P点的电势为U2,如图所示,则U1 U2(填“”、“”、“”),现取走B点的点电荷,则P的电势为 。参考答案: 答案: 11. 一探测飞船,在以X星球中心为圆心、半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,则X星球的质量为M_;当飞船进入到离X星球表面更近的、半径为r2的圆轨道上运
8、动时的周期为T2 _。(已知引力常量为G)参考答案:,T112. 一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30夹角。已知B球的质量为m,则细绳对B球的拉力为_,A球的质量为_。参考答案:2mg,2m13. 在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为0.1m,如图(a)所示一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,振幅为0.4m,经过时间0.6s第一次出现如图(b)所示的波形
9、该列横波传播的速度为_; 写出质点1的振动方程_参考答案: 由图可知,在0.6s内波传播了1.2m,故波速为该波周期为T=0.4s,振动方程为,代入数据得三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图(a)所示,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与打点计时器的纸带相连起初小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物的牵引力下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离打点计时器使用的交流电频率为50 Hz。图(b)中、是小车运动过程中纸带上的
10、三段,纸带运动方向如箭头所示(1)根据所提供纸带上的数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_ms2(结果保留两位有效数字)(2)判断小车运动的最大速度可能出现在段纸带中的_。参考答案:15. 某学习小组用图10甲所示电路来研究电器元件Z的伏安特性曲线。他们在实验中测得电器元件z两端的电压与通过它的电流,数据如下表:U/V0.000.200.501.001.502.002.50I/A0.000.100.200.300.360.380.40(1)按照图甲所示的实物图,在右边所示的虚线方框内画出正确的实验电路图。(2)利用这些数据绘出电器元件z的伏安特性曲线,如图乙所示。分析曲线得出通过电器元件z
11、的电流随电压变化的特点是:电流随电压的增大而 (填“线性”或“非线性”)增大;说明随电压的增大,元件Z的电阻 (填“增大”“减小”或“不变”)。(3)若把电器元件z接入如图丙所示的电路中时,通过z的电流为0.10A,已知A、B两端电压恒为1.5V,则此时灯泡L的功率为 W(保留两位有效数字)。参考答案:见解析四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,轻弹簧左端固定在水平地面的N点处,弹簧自然伸长时另一端位于O点,水平面MN段为光滑地面,M点右侧为粗糙水平面,现有质量相等均为m的A、B滑块,先用滑块B向左压缩弹簧至P点,B和弹簧不栓接,由静止释放后向右运动与静止在M点的A物体碰撞,碰
12、撞后A与B粘在一起,A向右运动了L之后静止在水平面上,已知水平面与滑块之间滑动摩擦因数都为,求(1)B刚与A碰撞后A的速度大小?(2)B将弹簧压缩至P点时克服弹力所做的功?(3)若将B物体换成质量是2m的C物体,其余条件不变,则求A向右运动的距离是多少?参考答案:考点:动量守恒定律;机械能守恒定律专题:动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合分析:(1)对A由动能定理可以求出其速度(2)AB碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出功(3)碰撞过程动量守恒,应用动量守恒定律与动能定理可以求出滑行的距离解答:解:(1)对物体A,由动能定理得:?2mv12=?2mgL,解得:v1=
13、;(2)A、B碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1,解得:v0=2,对B,由能量守恒定律得:E=mv02=4mgL=W克;(3)AC碰撞前,由能量守恒定律得:E=?2mv22,v2=2,A、C碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv2=3mv3,AC碰撞后,由动能定理得:?3mgx=0?3mv32,解得:x=L;答:(1)B刚与A碰撞后A的速度大小为;(2)B将弹簧压缩至P点时克服弹力所做的功为4mgL;(3)A向右运动的距离是L点评:本题考查了求速度、功与物体滑行距离问题,分析清楚物体运动过程、应用动能定理、动量守恒定律、能量守恒定律
14、即可正确解题17. (12分)如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角=30,皮带在电动机的带动下,始终保持v0=2m/s的速率运行。现把一质量为m=10kg的工件(可看为质点)轻轻放在皮带的底端,经时间1.9s,工件被传送到h=1.5m的高处,取g=10m/s2。求: (1)工件与皮带间的动摩擦因数;(2)电动机由于传送工件多消耗的电能。 参考答案:解析:由题图得,皮带长s=3m(1)工件速度达v0前,做匀加速运动的位移s1=t1= 达v0后做匀速运动的位移s-s1=v0(t-t1)解出加速运动时间 t1=0.8 s加速运动位移 s1=0.8 m所以加速度a=2.5 m/s2工件受的支持力N=m
15、gcos从牛顿第二定律,有N-mgsin=ma解出动摩擦因数 (2)在时间t1内,皮带运动位移s皮=v0t=1.6 m 在时间t1内,工件相对皮带位移 s相=s皮-s1=0.8 m在时间t1内,摩擦发热 Q=Ns相=60 J工件获得的动能 Ek=mv02=20 J工件增加的势能Epmgh150 J电动机多消耗的电能W =Q+Ek十Ep=230 J18. 如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,在水平的x轴下方存在匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应为B,方向垂直xOy平面向里,电场线平行于y轴。一质量为m、电荷量为q的带正电的小球,从y轴上的A点水平向右抛出,经x轴上的M点进入电场和磁场,恰能做匀速圆周运动,从x轴上的N点第一次离开电场和磁场,MN之间的距离为L,小球过M点时的速度方向与x轴的方向夹角为。不计空气阻力,重力加速度为g,求(1) 电场强度E的大小和方向;(2) 小球从A点抛出时初速度v0的大小;(3) A点到x轴的高度
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