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文档简介

2021-2022学年广东省珠海市莲溪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.(单选)如图所示,一带负电的油滴,从坐标原点O以速率v0射入水平的匀强电场,v0的方向与电场方向成θ角,已知油滴质量为m,测得它在电场中运动到最高点P时的速率恰为v0,设P点的坐标为(xp,yp),则应有()A、xp>0

B、xp<0

C、xp=0

D、条件不足,无法判定参考答案:B2.如图(甲)所示,导线MN和矩形线框abcd共面且均固定。在MN中通以图(乙)所示的电流(NM方向为电流正方向),则在0~T时间内,

A.线框感应电流方向始终沿abcda

B.线框感应电流方向先沿abcda后沿adcba

C.ab边始终不受力的作用

D.bc边受安培力先向左后向右参考答案:A3.1831年,法拉第经过十年的研究和努力,终于发现了电磁感应定律。如图所示为法拉第发明的人类历史上第一台感应发电机的原理图:一金属圆盘在垂直纸面向里的匀强磁场中以中点b为圆心逆时针旋转。在圆盘的边缘和中心取一直线上的三个位置,记为a、b、c,则关于三点的电势的判断正确的是A.

B.C.

D.参考答案:C4.右图甲是回旋加速器的原理示意图。其核心部分是两个D型金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连。加速时某带电粒子的动能EK随时间t变化规律如下图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是(

)A.高频电源的变化周期应该等于tn-tn-1B.在EK-t图象中t4-t3=t3-t2=t2-t1C.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大

D.不同粒子获得的最大动能都相同参考答案:B5.(多选题)如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘小船直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船所受到水的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v,小船从A点沿直线运动到B点经历时间为t,此时缆绳与水平面夹角为θ,A、B两点间水平距离为d,缆绳质量忽略不计.则()A.小船经过B点时的速度大小为VB=B.小船经过B点时绳子对小船的拉力大小为C.小船经过A点时电动机牵引绳子的速度大小为D.小船经过B点时的加速度大小为参考答案:AD【考点】动能定理;运动的合成和分解.【分析】根据功的表达式求出阻力所做的功;根据动能定理求出小船经过B点时的速度.设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,根据牛顿第二定律、功率P=Fu,以及小船速度与绳子收缩速度的关系求出B点的加速度.【解答】解:A、小船从A点运动到B点克服阻力做功Wf=fd

①小船从A点运动到B点,电动机牵引绳对小船做功W=Pt

②由动能定理有

W﹣Wf=m﹣mv2③由①②③式解得

v1=④故A正确;B、设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,P=Fu

⑤u=v1cosθ

⑥联立④⑤⑥得:F=.故B错误;C、由题可知,OB与水平面之间的夹角是θ,所以OA与水平面之间的夹角小于θ,则小船经过A点时电动机牵引绳子的速度大小一定大于.故C错误;D、根据牛顿第二定律Fcosθ﹣f=ma

⑦由④⑤⑥⑦得a=故D正确.故选:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学分别做“探究加速度与力、质量关系”的实验.如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.

(1)若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d=

cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间?t,则小车经过光电门时的速度为

(用字母表示);(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为

;(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系.处理数据时应作出

(选填“v—m”或“v2—m”)图象;(4)该同学在③中作出的线性图象不通过坐标原点,开始实验前他应采取的做法是

A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动

B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动

D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动参考答案:(1)1.050(2分),(2分)(2)m<<M(2分)

(3)v2—m

(2分)

(4)C7.据报道:1978年澳大利亚科学家利用5m长的电磁轨道炮,将质量为3.3g的弹丸以5.9km/s的高速发射获得成功。假设弹丸在轨道炮内做匀加速直线运动,弹丸所受的合力为_________N。如果每分钟能发射6颗弹丸,该电磁轨道炮的输出功率约为_____W。参考答案:1.15×104

N;

5.74×103

W。8.重为500N的物体放在水平地面上,与地面的滑动摩擦因数为μ=0.2,在大小为F=500N,方向与水平面成α=37°斜向上的拉力作用下前进l=10m.在此过程中力F做功为

J,摩擦力做功为 J.参考答案:9.平抛运动可看成是水平方向的

运动和竖直方向的

运动的合运动参考答案:匀速直线运动,自由落体运动10.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速,1.6~1.9

11.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图(11)所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中______________是F1、F2合力的理论值,________________是合力的实验值,需要进行比较的是____________________________________,通过本实验,可以得出结论:在误差允许的范围________________________________是正确的。参考答案:)F;F′;F与F′的大小是否相等,方向是否一致;力合成的平等四边形定则。12.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:13.在科学探究活动中,对实验数据进行分析归纳得出结论是非常重要的环节,下面的表格中的数据是某同学在物体作直线运动过程中测得的位移s和时间t的数据记录。物体运动的起止点所测的物理量12345A→B时间t(s)0.891.241.521.761.97位移s(m)0.250.500.751.001.25⑴请你在下列甲图的网格中作s-t图象;⑵该同学猜想图线接近于二次函数的图象,为了验证这个猜想,请你通过转换变量在乙图的网格中作相应的图象;⑶通过上述处理,你认为物体从A→B的过程中,s随t变化的规律是:

(用s、t表示,涉及数字,计算结果保留2位有效数字)。参考答案:⑴图略,见解析;⑵图略,见解析;⑶s=0.33t2试题分析:⑴根据描点作图法,作出s-t图象如下图甲所示。⑵由于该同学猜想图线接近于二次函数的图象,为了验证这个猜想,通过转换变量来进行,即作s-t2图象,为此求得表格如下:A→B时间t(s)0.891.241.521.761.97新变量t2(s2)0.791.542.313.103.88位移s(m)0.250.500.751.001.25根据描点作图法,作出s-t2图象如上图乙所示。⑶从所作s-t2图象中看出t2、s呈线性变化关系,即从A到B的过程中s随t变化的规律是:物体作初速度为零的匀加速直线运动,由图中斜率求得,即a==0.65m/s2,故s=0.325t2题中所提供的数据均为保留2小数点后位数,因此有:s=0.33t2三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某研究性学习小组用如图(a)所示装置验证机械能守恒定律。让一个摆球由静止开始从A位置摆到B位置,若不考虑空气阻力,小球的机械能应该守恒,即:。直接测量摆球到达B点的速度v比较困难。现让小球在B点处脱离悬线做平抛运动,利用平抛运动的特性来间接地测出v。如图(a)中,悬点正下方P点处放有水平放置炽热的电热丝,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断,小球由于惯性向前飞出作平抛运动。在地面上放上白纸,上面覆盖着复写纸,当小球落在复写纸上时,会在下面白纸上留下痕迹。用重锤线确定出A、B点的投影点N、M。重复实验10次(小球每一次都从同一点由静止释放),球的落点痕迹如图(b)所示,图中米尺水平放置,零刻度线与M点对齐。用米尺量出AN的高度h1、BM的高度h2,算出A、B两点的竖直距离,再量出M、C之间的距离x,即可验证机械能守恒定律。已知重力加速度为g,小球的质量为m。(1)根据图(b)可以确定小球平抛时的水平射程为____________cm。(2)用题中所给字母表示出小球平抛时的初速度v0=__________(CM间距用x表示);(3)用测出的物理量表示出小球从A到B过程中,重力势能的减少量ΔEP=_________,动能的增加量ΔEK=_______________。参考答案:(1)65.0。(64.0~65.5),(2),(3),15.图是在“研究匀变速直线运动”实验中打出的纸带,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,交流电的周期为T,则根据这些条件计算重锤下落的加速度a的表达式为:a=

.C点速度大小V的表达式为:V=

.参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在xoy坐标系中分布着三个有界场区:第一象限中有一半径为r=0.1m的圆形磁场区域,磁感应强度B1=1T,方向垂直纸面向里,该区域同时与x轴、y轴相切,切点分别为A、C;第四象限中,由y轴、抛物线FG(y=-10x2+x-0.025,单位:m)和直线DH(y=x-0.425,单位:m)构成的区域中,存在着方向竖直向下、强度E=2.5N/C的匀强电场;以及直线DH右下方存在垂直纸面向里的匀强磁场B2=0.5T。现有大量质量为1×10-6kg(重力不计),电量大小为2×10-4C,速率均为20m/s的带负电的粒子从A处垂直磁场进入第一象限,速度方向与y轴夹角在0至180度之间。

(1)求这些粒子在圆形磁场区域中运动的半径;

(2)试证明这些粒子经过x轴时速度方向均与x轴垂直;

(3)通过计算说明这些粒子会经过y轴上的同一点,并求出该点坐标。参考答案:考察从A点以任意方向进入磁场的的粒子,设其从K点离开磁场,O1和O2分别是磁场区域和圆周运动的圆心,因为圆周运动半径和磁场区域半径相同,因此O1AO2K为菱形,离开磁场时速度垂直于O2K,即垂直于x轴,得证。

(6分)(3)设粒子在第四象限进入电场时的坐标为(x,y1),离开电场时的坐标为(x,y2),离开电场时速度为v2,在B2磁场区域做圆周运动的半径为R2.有因v2的方向与DH成45o,且半径刚好为x坐标值,则粒子做圆周运动的圆心必在y轴上,在此磁场中恰好经过四分之一圆周,并且刚好到达H处,H点坐标为(0,-0.425)。(3分)17.如图,质量M=1kg的木板静止在水平面上,质量m=1kg、大小可以忽略的铁块静止在木板的右端.设最大摩擦力等于滑动摩擦力,已知木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,铁块与木板之间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2.现给铁块施加一个水平向左的力F.(1)若力F恒为8N,经1s铁块运动到木板的左端.求:木板的长度(2)若力F从零开始逐渐增加,且木板足够长.试通过分析与计算,在图2中作出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系..专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)根据牛顿第二定律分别求出铁块和木板的加速度,铁块相对木板的位移等于木板的长度时铁块滑到木板的左端,由位移公式求解木板的长度.(2)若力F从零开始逐渐增加,根据F与铁块的最大静摩擦力关系,以及铁块对木板的滑动摩擦力与木板所受地面的最大静摩擦力,分析铁块的运动状态,确定平衡条件或牛顿第二定律研究铁块所受的摩擦力.解答:解:(1)由牛顿第二定律:

对铁块:F﹣μ2mg=ma1…①

对木板:μ2mg﹣μ1(M+m)

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