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山东省济宁市宏志高级中学2021年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,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM).已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点.则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_______球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为____________。参考答案:c球;tD=2.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同.相对于地心,下列说法中不正确的是()A.物体A和卫星C具有相同大小的加速度B.卫星C的运行速度大于物体A的速度C.可能出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方D.卫星B在P点的运行加速度大小与卫星C的运行加速度大小相等参考答案:A3.(多选)一定质量的理想气体,保持温度不变,压缩气体,则()A.气体分子的平均速率增大B.每个气体分子的动能都不变C.容器单位面积上受到分子撞击的平均作用力增大D.气体分子单位时间内与容器单位面积碰撞的分子数增加参考答案:解:A、当温度保持不变时,分子平均动能不变,平均速率不变,故A错误.B、温度保持不变时,分子平均动能不变,并非指每个分子的平均动能不变,故B错误.C、温度保持不变时,压缩气体,气体的压强会变大.容器单位面积上受到分子撞击的平均作用力增大,故C正确.D、温度保持不变时,压缩气体,气体的压强会变大,气体分子单位时间内与容器单位面积碰撞的分子数增加,故D正确.故选:CD4.(5分)下列说法中正确的是
(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.满足能量守恒定律的宏观过程都是可以自发进行的B.熵是物体内分子运动无序程度的量度C.若容器中用活塞封闭着刚好饱和的一些水汽,当保持温度不变向下缓慢压活塞时,水汽的质量减少,密度不变D.当分子间距离增大时,分子间引力增大,而分子间斥力减小E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大参考答案:BCE5.(单选)伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3。根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)两木块质量分别为m、M,用劲度系数为K的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,将木块1压下一段距离后释放,它就上下作简谐振动,在振动过程中木块2刚好始终不离开地面(即它对地面最小压力为零)。则:(1)木块1的最大加速度大小是
。(2)木块2对地面的最大压力大小是
。参考答案:
(M+m)g/m
2(M+m)g7.为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.5kg的钩码,用垫块将长木板的有定滑轮的一端垫起.调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,接好纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.请回答下列问题:(1)图乙中纸带的哪端与滑块相连_______________________________________________________________________.(2)图乙中相邻两个计数点之间还有4个打点未画出,打点计时器接频率为50Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________m/s2.(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________kg.(g取9.8m/s2)参考答案:(1)取下细绳和钩码后,滑块加速下滑,随着速度的增加点间距离逐渐加大,故纸带的右端与滑块相连.(2)由Δx=aT2,得a==m/s2=1.65m/s2.(3)匀速下滑时滑块所受合外力为零,撤去钩码滑块所受合外力等于mg,由mg=Ma得M=2.97kg.8.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。请回答下列问题:①从图示时刻起再经过________s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程为________cm。参考答案:①0.5②①B点离x=0处波峰的距离为△x=24m,当图示时刻x=0处波峰传到质点B第一次处于波峰,则经过时间为②波的周期为,图示时刻,A点经过平衡向下运动,则从图示时刻起质点A的振动方程为9.若某欧姆表表头的满偏电流为5mA,内接一节干电池,电动势为1.5V,
那么该欧姆表的内阻为________Ω,待测电阻接入红、黑表笔之间时,指针偏在满刻度的3/4处,则待测电阻的阻值为________Ω,表盘中值刻度是________.参考答案:30010030010.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4;2;1.511.如图所示,当电键K断开时,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零。合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零;当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零。由此可知阴极材料的逸出功为W=
.参考答案:1.9eV12.(填空)一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材A.精确秒表一只
B.已知质量为m的物体一个
C.弹簧秤一个
D.天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________,________。(用序号表示)(2)两次测量的物理量分别是________,________。(物理量后面注明字母,字母不能重复。)(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式。R=________,M=________。参考答案:(1)A;BC
(2)周期T;物体重力F (3);13.长度为L=0.5m的轻质细杆,一端有一质量为m=3kg的小球,小球以O点为圆心在竖直面内做圆周运动,当小球通过最高点时速率为2m/s时,小球受到细杆的
力(填拉或支持),大小为
N,g取10m/s。参考答案:支持力,6三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.做匀加速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率是50Hz,每5个点作为一个计数点,将纸带沿计数点所在位置剪开,左边与y轴平行,将纸带贴在直角坐标系中,求:(1)在第一个0.1s内中间时刻的速度是0.228m/s.(结果保留3位有效数字)(2)运动物体的加速度是0.65m/s2.(结果保留2位有效数字)参考答案:解:(1)它们的长度分别等于x=v平均t,因为剪断的纸带所用的时间都是t=0.1s,即时间t相等,所以纸带的长度之比等于此段纸带的平均速度之比;而此段纸带的平均速度等于这段纸带中间时刻的速度,即在第一个0.1s内,中间时刻的速度为:v==0.228m/s(2)如图所示即相当于物体的速度﹣时间图象,则斜率即为加速度,横坐标每一纸带的宽度代表0.1s故:a==0.65m/s2.故答案为:(1)0.228,(2)0.6515.在“测电池的电动势和内阻”的实验中,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验.器材:待测干电池E一节,电压表V,电流表A,滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S.(结果均保留2位小数).(1)为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用
▲
(填R1或R2).(2)实验所用电路如图甲所示,请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图,要求保证电键在闭合前滑动变阻器的滑片处于正确的位置.(3)该同学根据实验数据得到图丙中的图象b,则他根据图象b求得电源电动势E=
▲
V,内电阻r=▲
Ω.(4)丙图中a图线是某电阻R的伏安特性曲线,该同学将该电阻R与本实验中的所用的电池连成一闭合电路,此时电阻R消耗的电功率是
▲
W.(5)假如本实验中所使用的电压表的内阻很大(可视为理想电压表),而电流表是具有一定的内阻(不可忽略),则根据本实验原理图所测得的电源电动势值将▲
,内电阻值将
▲.(选填“偏大”、“偏小”、“不变”)参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)半径为R,均匀带正电荷的球体在空间产生球对称的电场;场强大小沿半径分布如图所示,图中E0已知,E-r曲线下O-R部分的面积等于R-2R部分的面积。(1)写出E-r曲线下面积的单位;(2)己知带电球在r≥R处的场强E=kQ/r2,式中k为静电力常量,该均匀带电球所带的电荷量Q为多大?(3)求球心与球表面间的电势差△U;(4)质量为m,电荷量为q的负电荷在球面处需具有多大的速度可以刚好运动到2R处?参考答案:(1)E-r曲线下面积的单位为伏特。(2)由点电荷的电场强度公式,E0=kQ/R2,解得:该均匀带电球所带的电荷量Q=E0R2/k。(3)根据E-r曲线下面积表示电势差,球心与球表面间的电势差△U=E0R/2。(4)根据题述E-r曲线下O-R部分的面积等于R-2R部分的面积,球体表面到2R处的电势差△U=E0R/2。由动能定理,q△U=mv2,解得:v=。17.(11分)如图,长木板ab的b端固定一挡板,木板连同挡板的质量为M=4.0kg,a、b间距离s=2.Om。木板位于光滑水平面上。在木板a端有一小物块(可视为质点),其质量m=1.0kg,小物块与木板间的动摩擦因数μ=0.1,它们都处于静止状态。现给小物块以初速度v0=4.0m/s沿木板向前滑动,直到和挡板相碰。碰撞后,小物块恰好回到a端而不脱离木板。求碰撞过程中损失的机械能。参考答案:解析:两物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得
代入数值得:v=0.8m/s
(3分)
两物体间的摩擦力为
(1分)
两物体相互作用产生的热量为
(3分)
由能量守恒定律,损失的机械能为
(4分)18.如图所示,质量均为m=3kg的物块A、B紧挨着放置在粗糙的水平地面上,物块A的左侧连接一劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧,弹簧另一端固定在竖直墙壁上,开始时两物块压紧弹簧并恰好处于静止状态,现使物块B在水平外力F作用下向右做a=m/s2的匀加速直线运动直至与A分离,已知两物块与地面间的动摩擦因数均为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2,求:(1)物块A、B静止时,弹簧的形变量;(2)物块A、B分离时,所加外力F的大小;(3)物块A、B由静止开始运动到分离作用的时间.参考答案:解:(1)A、B静止时,对A、B整体,应用平衡条件可得
kx1=2μmg解得x1=0.3m(2)物块A、B分离时,对B,根据牛顿第二定律可知:F﹣μmg=ma解得
F=ma+μmg=3×2+0.5×30=21N(3)A、B静止时,对A、B:根据平衡条件可知:kx1=2μmgA、B分离时,对A,根据牛顿第二定律可知:kx2﹣μmg=ma此过程中物体的位移为
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