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江苏省连云港市下车中学2021年高三物理联考试题含解析一、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.已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍.若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为(
)A、6小时
B、12小时C、24小时
D、36小时参考答案:B2.甲从高H处以速度v1水平抛出小球A,乙同时从地面以初速度v2竖直上抛小球B,在B尚未到达最高点之前,两球在空中相遇,则( )(A)两球相遇时间 (B)抛出前两球的水平距离(C)相遇时A球速率 (D)若,则两球相遇在处参考答案:BD3.如图4所示,在外力作用下某质点运动的v-t图像为正弦曲线,从图中可判断
A.在0~t1时间内,外力做负功
B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大
C.在t2时刻,外力的功率最大
D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零参考答案:D图象斜率表示加速度,加速度对应合外力,合外力减小,速度增大;由图象可知0时刻速度为零,t1时刻速度最大但拉力为零,由P=Fv可知外力的功率在0时刻功率为零,t1时刻功率也为零,可知功率先增大后减小,故B错误;在0~t1时间内,由图象可知,物体的速度沿正方向,加速度为正值且减小,故力与速度方向相同,故外力做正功,故A错误;在t1~t3时间内物体的动能变化为零,由动能定理可知外力做的总功为零,故D正确.t2时刻物体的速度为零,由P=Fv可知外力的功率为零,故C错误.4.一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示,若将该交流电压加在阻值R=10Ω的电阻两端.由图可知()A.该交流电的频率为50HzB.通过电阻的电流为AC.用交流电压表测得电阻两端的电压是10VD.电阻消耗的功率是10W参考答案:解:A、由图象可知其周期为0.04s,所以频率为25Hz,故A错误;B、根据图象可知,电压的有效值为10V,所以通过电阻的电流为I=,故B错误;C、电压表测量的是有效值,所以电压表的示数为10V,故C正确;D、电阻消耗的功率P=I2R=10W,故D正确.故选CD5.如图所示,质量为M的三角形木块A静止在水平面上,其左右两斜面光滑。一质量为m的物体B沿倾角α=的右侧斜面加速下滑时,三角形木块A刚好保持静止。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则当物块B沿倾角β=的左侧斜面下滑时,下列说法中正确的是 (
) A.A将向右滑动,若使A仍然静止需对其施加向左侧的作用力 B.A仍然静止不动,地面对A的摩擦力两种情况下等大 C.A仍然静止不动,对地面的压力比沿右侧下滑时对地面的压力小 D.若α=450角,物块沿右侧斜面下滑时,A将滑动参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在水平向右做匀加速直线运动的平板车上有如图所示的装置,其中圆柱体质量为m,左侧竖直挡板和右侧斜面对圆柱体的合力大小为(g为重力加速度),则此时车的加速度大小为__________;若圆柱体与挡板及斜面间均无摩擦,当平板车的加速度突然增大时,斜面对圆柱体的弹力将__________(选填“增大”、“减小”、“不变”或“不能确定”)。参考答案:7.(4分)图A是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度。图B中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2是p1、p2由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔Δt=1.0s,超声波在空气中传播的速度是v=340m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图B可知,汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离是
m,汽车的速度是
m/s。参考答案:答案:17,17.98.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A时带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B时待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。
(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示①______________________________;
②______________________________。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____(3)由于在太空中受到条件限制,只能把该装置放在如图所示的粗糙的水平桌上进行操作,则该操作对该实验结果________(填“有”或“无”)影响,因为___________________参考答案:(1)
①不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1②将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次全振动时间的最多给2分)(2)
(2分)(3)
无(1分)
物体与支持面之间没有摩擦力,弹簧振子的周期不变。(3分)9.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、10.如图所示,质量为m的物块放在水平木板上,木板与竖直弹簧相连,弹簧另一端固定在水平面上,今使m随M一起做简谐运动,且始终不分离,则物块m做简谐运动的回复力是由
提供的,当振动速度达最大时,m对M的压力为
。参考答案:重力和M对m的支持力的合力;
mg。略11..如图所示,有一个匀强电场,方向平行于纸面。电场中有A、B、C、D四点,已知AD=DB=BC=d,且ABBC。有一个电量为q的正电荷从A点移动到B点电场力做功为2W,从B点移动到C点克服电场力做功为W。则电场中D点的电势
(填“大于”“小于”或“等于”)C点的电势;该电场的电场强度为
。参考答案:等于;12.在实验室内较精准地测量到的双衰变事例是在1987年公布的,在进行了7960小时的实验后,以68%的置信度认出发生的36个双衰变事例,已知静止的发生双衰变时,将释放出两个电子和两个中微子(中微子的质量数和电荷数都为零),同时转变成一个新核X,则X核的中子数为
;若衰变过程释放的核能是E,真空中的光速为c,则衰变过程的质量亏损是
.参考答案:13.(1)如图甲所示为某校兴趣小组通过电流传感器和计算机来测电源电动势和内阻实验电路,其中R0为定值,电阻R为可调节的电阻箱,电流传感器与计算机(未画出)相连,该小组成员通过实验记录下电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图乙所示图象,则该图象选取了___为纵坐标,由图乙中图线可得到该电源的电动势为____V;(2)现由三个规格相同的小灯泡,标出值为“2.5V、0.6A”,每个小灯泡的I-U特性曲线如图丙所示,将它们与图甲中电源按图丁所示的电路相连,闭合开关后,A灯恰好正常发光,则电源的内阻r=_____Ω,图甲中定值电阻R0=__Ω.参考答案:
(1).
(2).4.5
(3).2.5
(4).2(1)由电路图可知,本实验采用电流表与电阻箱串联的方式进行实验,由闭合电路欧姆定律可知:
变形可得:故纵坐标应选取;
由图可知,图象的斜率;
解得:E=4.5V;r+R=4.5
(2)A灯泡正常发光,故电压为2.5V,电流I=0.6A;两并联灯泡电流I'=0.3A,则电压U’=0.5V;故路端电压U=2.5+0.5=3V;电流为0.6A;
由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir
代入数据解得;
则可知R0=2Ω
点睛:本题考查测量电动势和内电阻的实验以及灯泡伏安特性曲线的应用,要注意明确闭合电路欧姆定律的应用,同时注意灯泡内阻随沉默温度的变化而变化,故只能根据图象分析对应的电压和电流,不能利用欧姆定律求解灯泡电阻.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m
的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以
平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处
的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某球形天体的密度为ρ0,万有引力常量为G.(1)证明:对环绕在密度相同的球形天体表面运行的卫星,运动周期与天体的大小无关.(球的体积公式为V=πR3,其中R为球半径)(2)若球形天体的半径为R,自转的角速度为ω0=,表面周围空间充满厚度d=(小于同步卫星距天体表面的高度)、密度ρ=的均匀介质,试求同步卫星距天体表面的高度.参考答案:考点:万有引力定律及其应用;向心力.专题:万有引力定律的应用专题.分析:(1)由万有引力充当向心力及天体的密度公式联立可求得周期的表达式,可分析与天体半径的关系;(2)由万有引力充当向心力及同步卫星的规律可解得同步卫星距天体表面的高度.解答:解:(1)设环绕球形天体表面运行的卫星的质量为m,运动周期为T,球形天体半径为R,质量为M,由牛顿第二定律有G=mR
①而M=ρ0?πR3②由①②式解得T=,可见T与R无关,为一常量.
(2)设该天体的同步卫星距天体中心的距离为r,同步卫星的质量为m0,则有③又M′=ρ?π[(R+d)3﹣R3]④由②③④式解得r=2R
则该同步卫星距天体表面的高度h=r﹣R=R.答:(1)证明如上;(2)该同步卫星距天体表面的高度为R.点评:本题考查天体的运行规律及同步卫星的规律,要注意明确同步卫星的周期与天体自转周期相同.17.如图所示,竖直放置的弯曲玻璃管a端封闭,f端开口,水银将A、B两段气柱封闭在管内,其中A气柱长18cm,b、c液面高度差为h,d、e液面高度差H,且h=H=3cm;K为橡皮塞,拔出后B气体便与外界大气相通.已知气体初始温度均为27℃,大气压恒为76cmHg.(1)分别计算气体B的压强PB和气体A的压强PA;(2)将橡皮塞K拔出后,试定性判断h与H分别如何变化?此时若升高气体A的温度,使b、c两液面的高度差h′=0,问气体A应加热至多少摄氏度?(小数点后保留一位)参考答案:解:(1)PB=P0﹣ρgH=(76﹣3)cmHg=73cmHg;PA=PB﹣ρgh=(73﹣3)cmHg=70cmHg.(2)将橡皮塞K拔出后,h变大,H变小,根据理想气体的状态方程,有:即:得:T2=352.9Kt2=(T2﹣273)℃=79.9℃答:(1)气体B的压强PB为73cmHg,气体A的压强PA为70cmHg;(2)将橡皮塞K拔出后,h变大,H变小,气体A应加热79.9℃.18.(10分)在一次“模拟微重力环境”的实验中,实验人员乘座实验飞艇到达6000m的高空,然后让其由静止下落,下落过程中飞艇所受空气阻力为其重力的0.04倍,实验人员可以在飞艇内进行微重力影响的实验,当飞艇下落到距地面的高度为3000m时,开始做匀减速运动,以保证飞艇离地面的高度
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