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文档简介
1、四川省成都市第二十四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. 如图所示,竖直面内有一个半圆形轨道,AB为水平直径,O为圆心,将一半径远小于轨道半径的小球从A点以不同的初速度水平向右抛出,若不计空气阻力,在小球从抛出到碰到轨道这个过程中。则A初速度大的小球运动时间长B初速度小的小球运动时间长C速度不同的小球运动时间可能相同D落在圆形轨道最低点的小球运动时间最长参考答案:CD由平抛运动的特点可知小球的运动时间由下落高度决定,与初速度大小无关,选项AB错误。对于此题,当小球落点连线与AB平行时,对应过程的运动时间相等,选项C正确;落在
2、圆形轨道最低点时对应过程的竖直位移最大,运动时间最长,选项D正确。2. 一个质量为2kg的物体,在5个共点力作用下匀速直线运动,现同时撤去大小分别为10N和15N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是A可能做匀减速直线运动,加速度大小是10m/s2B可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是5m/s2C可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s2D一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是10m/s2参考答案:AC3. 2012年6月18 日,神舟九号飞船与天官一号目标发生器在离地面343km的近圆形轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大
3、气。下列说法正确的是( )A为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间B如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加C如不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低D航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 参考答案:BC4. 如图为焦耳实验装置图,用绝热性能良好的材料将容器包好,重物下落带动叶片搅拌容器里的水,引起水温升高。关于这个实验,下列说法正确的是 A这个装置可测定热功当量B做功增加了水的热量C做功增加了水的内能D功和热量是完全等价的,无区别 参考答案:AC解析:做功和传递热量都可以使物体的内能发生改变,焦耳实验中是通过做功来增加水的内能
4、,所以选项C正确;就放体内能的改变来说,做功和热传递是等效的,这是研究热功当量的前提,通过焦耳实验可测定热泪盈眶功当量,所以选项A正确,一个物体的内能是无法测量的,而在某种过程中物体内能的变化却是可以测定的,热量就是用来测定内能变化的一个物体量,所以选项B和D都错。5. (单选)如图所示,质量为m1的木块在质量为m2的无限长木板上,在力F的作用下向右滑行,长木板始终处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为1,木板与地面间的动摩擦因数为2,则()A木板受到地面的摩擦力大小一定为1m1gB木板受到地面的摩擦力大小一定为2(m1+m2)gC木板受到地面的摩擦力大小一定为FD木块受到木板的摩擦力大
5、小一定为F参考答案:考点:摩擦力的判断与计算专题:摩擦力专题分析:m对M的压力等于mg,m所受M的滑动摩擦力f1=mg,方向水平向左,M处于静止状态,水平方向受到m的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件分析木板受到地面的摩擦力的大小和方向解答:解:A、B、C,m所受M的滑动摩擦力大小f1=1m1g,方向水平向左,根据牛顿第三定律得知:木板受到m1的摩擦力方向水平向右,大小等于1m1gM处于静止状态,水平方向受到m1的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件木板受到地面的摩擦力的大小是1m1g故A正确,BC错误D、根据牛顿第三定律,可知,木块受到木板的摩擦力大小也是1m1g,不一定是F,若是
6、匀速滑行,则即为F故D错误故选:A点评:本题中木板受到地面的摩擦力是静摩擦力,不能根据摩擦力求解,f2=2(m+M)g是错误的,不能确定此摩擦力是否达到最大值二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. )如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为 s,x=1.0m处质点的振动方向沿 (填 “y轴正方向”或 “y轴负方向”),x=2.0m处的质点在01.5s内通过的路程为 cm 参考答案:7. 如图所示,一定质量的理想气体,处在A状态时,温度为tA=27,则在状态B的温度为33气体从状态A等容变化到状态M,再等压变化到
7、状态B的过程中对外所做的功为300J(取1atm=1.0105Pa)参考答案:考点:理想气体的状态方程专题:理想气体状态方程专题分析:由图象可知A和B状态的各个状态参量,根据理想气体的状态方程可以求得在B状态时气体的温度,在等压变化的过程中,封闭气体的压力不变,根据功的公式W=FL可以求得气体对外做功的大小解答:解:由图可知,对于一定质量的理想气体,在A状态时,PA=2.5atm,VA=3L,TA=27+273=300K在B状态时,PB=1atm,VB=6L,TB=?根据理想气体的状态方程可得=代入数据解得 TB=240k=33C 气体从状态A等容变化到状态M的过程中,气体的体积不变,所以此过
8、程中不对外部做功,从状态M等压变化到状态B的过程中,封闭气体的压强不变,压力的大小为F=PS,气体对外做的功的大小为W=FL=PS?L=PV=1.0105Pa(63)103=300J故答案为:33C,300J点评:根据图象,找出气体在不同的状态下的状态参量,根据理想气体状态方程计算即可,在计算做功的大小的时候,要注意A到M的过程,气体的体积不变,气体对外不做功只在M到B的等压的过程中对外做功8. (4分)质量为110-2kg的氢气球,受到浮力的大小为0.12N,距天花板距离为4m。今沿水平方向以3m/s速度拍出(不计空气阻力),当它到达天花板时,水平位移是 ,速度的大小为 (g取10m/s2)
9、。 参考答案: 答案:6m;5m/s 9. (4分)从某高度处水平抛出一物体,着地瞬间的速度方向与水平方向成角,则抛出时物体的动能与重力势能(以地面为参考平面)之比为 。参考答案: 答案:10. 汽车的速度计显示的是 的大小。(填“瞬时速度”或“平均速度”)参考答案:瞬时速度 11. (3分)一电子具100eV的动能、从A点垂直电场线方向飞入匀强电场,当从B点飞出时与场强方向恰成150,如图所示,则A、B两点间的电势差为_V。参考答案: 30012. 如图所示,是自行车传动结构的示意图,其中是半径为r1的大齿轮,是半径为r2的小齿轮,是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则大齿轮边缘的线速
10、度为 ,自行车前进的速度为 。参考答案: , 13. (1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是 (填“金属”或“半导体”)。通电时间 t/s51015202530电压 u/v0.400.621.021.261.521.64电流 i/m A0.200.430.811.822.813.22(2) 如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0时的电阻,k表示图线的斜率若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R 串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻
11、做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1t2,则t1的刻度应在t2的 侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t 。参考答案:,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。温度t1t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。由甲可知 由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得 t=三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,
12、共计22分14. (9分)某同学在资料上发现弹簧振子的周期公式为,弹簧的弹性势能公式为(式中为弹簧的劲度系数,M为振子的质量,为弹簧的形变量)。为了验证弹簧的弹性势能公式,他设计了如下图甲所示的实验:轻弹簧的一端固定在水平光滑木板一端,另一端连接一个质量为M的滑块,滑块上竖直固定一个挡光条,每当挡光条挡住从光源A发出的细光束时,传感器B因接收不到光线就产生一个电信号,输入电脑后经电脑自动处理就能形成一个脉冲电压波形;开始时滑块静止在平衡位置恰好能挡住细光束,在木板的另一端有一个弹簧枪,发射出质量为,速度为的弹丸,弹丸击中木块后留在木块中一起做简谐振动。(1)系统在振动过程中,所具有的最大动能
13、;(2)系统振动过程中,在电脑上所形成的脉冲电压波形如图乙所示,由图可知该系统的振动周期大小为: ;(3)如果再测出滑块振动的振幅为A,利用资料上提供的两个公式求出系统振动过程中弹簧的最大弹性势能为: ;通过本实验,根据机械能守恒,如发现,即验证了弹簧的弹性势能公式的正确性。参考答案:(1);(2);(3)15. 某课外活动小组利用竖直上抛运动验证机械能守恒定律。某同学用20分度游标卡尺测量小球的直径,读数如图甲所示,小球直径为 cm。图乙所示弹射装置将小球竖直向上抛出,先后通过光电门A、B,计时装置测出小球通过A、B的时间分别为2.55ms、5.15ms,由此可知小球通过光电门A、B时的速度
14、分别为vA、vB,其中vA m/s。用刻度尺测出光电门A、B间的距离h,已知当地的重力加速度为g,只需比较 是否相等,就可以验证机械能是否守恒(用题目中涉及的物理量符号表示)。通过多次的实验发现,小球通过光电门A的时间越短,中要验证的两数值差越大,试分析实验中产生误差的主要原因是 。参考答案: 1.020,4(4.0或4.00 也算对)(每空2分); gh和(2分); 小球上升过程中受到空气阻力的作用;速度越大,所受阻力越大四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 有一个竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料E
15、R流体,它对滑块的阻力可调。起初,滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L。现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动。为保证滑块做匀减速运动,且下移距离为时速度减为0,ER流体对滑块的阻力须随滑块下移而变。试求(忽略空气阻力):(1)下落物体与滑块碰撞过程中系统损失的机械能;(2)滑块下移距离d时ER流体对滑块阻力的大小。(3)已知弹簧的弹性势能的表达式为(式中k为弹簧劲度系数,x为弹簧的伸长或压缩量),试求:两物体碰撞后粘在一起向下运动距离,速度减为零的过程中,ER流体对滑块的阻力所做的功。参考答案:见解析(1)设物体下落末速度为v0,由机械能守恒定律
16、 得 (2分) 设碰后共同速度为v1,由动量守恒定律2mv1=mv0 得 (2分) 碰撞过程中系统损失的机械能 (2分) (2)设加速度大小为a,有 (2分) (得) 设弹簧弹力为FN,ER流体对滑块的阻力为FER受力分析如图所示 (2分) (2分)联立三式解得: (2分)(3)从碰撞结束瞬间到最低点的过程中,重力做功为: (1分)弹性势能的变化为: (1分)所以重力做功恰等于弹性势能的增加,所以ER流体做功等于动能变化 (2分)(另解:弹力做功联立上面两式解得:17. 重(N)的由轻绳悬挂于墙上的小球,搁在轻质斜板上,斜板搁于墙角。不计一切摩擦,球和板静止于图示位置时,图中角均为30。求:悬
17、线中张力和小球受到的斜板的支持力各多大?小球与斜板接触点应在板上何处?板两端所受压力多大?(假设小球在板上任何位置时,图中角均不变)参考答案:解析 设球与板的相互作用力为N,绳对球的拉力为T,则对球有,可得,N=100N。球对板的作用力N、板两端所受的弹力NA和NB,板在这三个力作用下静止,则该三个力为共点力,由三力汇交原理可求得球距A端距离,即球与板接触点在板上距A端距离为板长的1/4处。对板:可得,。18. 如图所示,竖直平面内有不计电阻的两组宽度均为的光滑平行金属导轨。其上方连接有一个阻值的定值电阻,两根完全相同、长度均为、电阻均为的金属杆放置在导轨上。两金属杆与导轨始终垂直且接触良好,
18、虚线下方的区域内存在磁感应强度大小、方向垂直竖直平面向里的匀强磁场。现使金属杆1固定在磁场的上边界处,将金属杆2从磁场边界上方处由静止释放,进入磁场后金属杆2恰好做匀速运动。(重力加速度取)(1)求金属杆的质量。(2)保持金属杆1不动,将金属杆2从磁场边界上方处由静止释放,经过一段时间后金属杆2做匀速运动,此过程中整个回路产生了的热量,求在此过程中通过定值电阻某一横截面的电荷量。(3)将金属杆2仍然从磁场边界上方处由静止释放,在金属杆2进入磁场的同时释放金属杆1,两金属杆运动一段时间后都开始做匀速运动,求两金属杆做匀速运动时的速度大小之和。参考答案:(1)0.1kg(2)0.05C(3)2m/
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