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重庆荣昌县双河中学2021-2022学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.如图,一小圆盘静止在桌布上,位于一方桌的水平桌面的中央。桌布的一边与桌的AB边重合。已知盘与桌布及桌面间的动摩擦因数均为。现突然以恒定加速度a将桌布抽离桌面,加速度方向是水平的且垂直于AB边。若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度a满足的条件是(以g表示重力加速度)A.B.C.D.参考答案:D2.神舟九号飞船于2012年6月16日从酒泉卫星发射中心发射升空,先后与天宫一号目标飞行器成功进行了自动和手动两次对接。图为对接前天宫一号、神舟九号飞船围绕地球沿圆轨道运行的示意图,下列说法中正确的是A.天宫一号的速率大于神舟九号飞船的速率B.天宫一号的周期大于神舟九号飞船的周期C.天宫一号的加速度大于神舟九号飞船的加速度D.天宫一号的机械能一定小于神舟九号飞船的机械能参考答案:B3.(单选题)如图所示,在竖直墙壁的A点处有一根水平轻杆a,杆的左端有一个轻滑轮O.一根细线上端固定在该天花板的B点处,细线跨过滑轮O,下端系一个重为G的物体,开始时BO段细线与天花板的夹角为θ=30°.系统保持静止,当轻杆a缓慢向下移动的过程中,不计一切摩擦.下列说法中正确的是()A.细线BO对天花板的拉力没有发生任何变化;B.a杆对滑轮的作用力逐渐减小;C.a杆对滑轮的作用力的方向沿杆水平向右;D.墙壁对a杆的作用力不变。参考答案:B4.(2011?北京)如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中()A. 电压表与电流表的示数都减小B. 电压表与电流表的示数都增大C. 电压表的示数增大,电流表的示数减小D. 电压表的示数减小,电流表的示数增大参考答案:A解:滑片下移,则滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,内阻两端电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;由欧姆定律可知,R1上的分压增大,故并联部分电压减小,即可知电流表示数减小,故A正确,BCD错误;故选A5.(单选)在地球大气层外有很多太空垃圾绕地球转动,可视为绕地球做匀速圆周运动。每到太阳

活动期,由于受太阳的影响,地球人气层的厚度增加,从而使得一些太空垃圾进入稀薄人气层,运动半径开始逐渐变小,但每一周仍可视为匀速圆周运动。若在这个过程中某块太空垃圾能保持质量不变,则这块太空垃圾的(

)A.线速度将逐渐变小B.加速度将逐渐变小C.运动周期将逐渐变小D.机械能将逐渐变火参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图5,斜面上有一木块处于静止状态,在木块加一个垂直于斜面的力F之后,其静摩擦力的大小变化是______。(填增大、不变、或减小)参考答案:7.如图所示,放置在竖直平面内的圆轨道AB,O点为圆心,OA水平,OB竖直,半径为m。在O点沿OA抛出一小球,小球击中圆弧AB上的中点C,vt的反向延长线与OB的延长线相交于D点。已知重力加速度g=10m/s2。小球运动时间为_________,OD长度h为_________。参考答案:s,2m8.一小球在桌面上做匀加速直线运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球运动过程中在每次曝光时的位置,并将小球的位置编号,得到的照片如图所示.由于底片保管不当,其中位置4处被污损.若已知摄影机连续两次曝光的时间间隔均为1s,则利用该照片可求出:小球运动的加速度约为________m/s2.位置4对应的速度为________m/s,能求出4的具体位置吗?________.求解方法是:____________________(不要求计算,但要说明过程).参考答案:3.0×10-2(2.8×10-2~3.1×10-2均可)9×10-2能利用(x5-x4)-(x4-x3)=aT2可以求出位置4的具体位置(其他方法合理均可)

9.(4分)居民小区里的楼道灯,采用门电路控制,电路如图所示。白天的时候,即使拍手发出声音,楼道灯也不亮;但是到了晚上,拍手发出声音后,灯就亮了,并采用延时电路,使之亮一段时间后就熄灭。电路中用声控开关,即听到声音后,开关闭合,则应该使用__________门电路控制电灯,其中R2是光敏电阻,受光照后电阻减小,R1为定值电阻,S是声控开关,黑夜时R1和R2的大小关系是R1______R2(选填“<<”、“=”或“>>”)。参考答案:

答案:与,<<10.一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力常量为G,则行星运动的轨道半径为__________,恒星的质量为__________。参考答案:,11.原长为16cm的轻质弹簧,当甲乙二人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度为18cm,若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一个用200N的力拉,这时弹簧长度为

cm此弹簧的劲度系数为

N/m参考答案:12.某物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力的大小F和弹簧长度L的关系如图所示,则由图线可知:(1)弹簧的劲度系数

N/m。(2)当弹簧受到5N的拉力时,弹簧的长度为

cm。参考答案:(1)200N/m。(2)12.5cm。13.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。

①通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点

和

之间某时刻开始减速。②计数点5对应的速度大小为

m/s,计数点6对应的速度大小为

m/s。③物块减速运动过程中加速度的大小为a=

m/s2,若用a/g来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值

(填“偏大”或“偏小”)。(所有结果保留三位有效数字)。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“研究匀变速直线运动”的实验中,用打点计时器记录纸带运动的时间,计时器所用电源频率为50Hz,下图为小车带动的纸带上记录的一些点,在每相邻两点间都有四个点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5六个点,用米尺量出1、2、3、4、5点到0点的距离如图所示,打第3个计数点时小车的速度为

m/s,小车的加速度为

m/s2。

参考答案:利用匀变速直线运动的中间时刻的瞬时速度等于这一段时间内的平均速度,则小车在第3个计数点时的速度为:0.504;加速度为-1.5。

15.如图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.(1)平衡小车所受阻力的操作:取下

,把木板不带滑轮的一端垫高;接通电火花计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带运动.如果打出的纸带如图2所示,则应

(选填“减小”或“增大”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹

为止.(2)图3为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量.设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车受到的拉力为

,小车的质量为

.参考答案:①砝码;减小;间隔相等;②;.【考点】验证牛顿第二运动定律.【分析】平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点计时器打出的纸带点迹间隔均匀,根据牛顿第二定律写出与小车上砝码质量m的表达式,然后结合斜率与截距概念求解即可.【解答】解:①平衡摩擦力时,应不挂砝码,打出的纸带如图b所示说明小车加速运动,故应减小倾角,直到纸带上打出的点迹间隔相等(均匀)为止.②设小车的质量为m',则有F=(m+m')a,变形得=,所以﹣m图象的斜率为=k,所以作用力,﹣m图象的截距为=b,所以.故答案为:①砝码;减小;间隔相等;②;.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一玩具电动车,质量M=100Kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m,一质量m=50Kg的小物块置于车的平板上,它到车尾端的距离L=1.00m,与车板间的滑动摩擦因数μ=0.20;如图所示,今突然启动玩具电动车,使它以恒定的牵引力向前行驶,结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m.求物块落地时,落地点到车尾的水平距离s.(不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦.取g=10m/s2)参考答案:解析:设作用于玩具电动车的水平牵引力恒为F,从车启动至物块离开车板经历的时间为t,在这个过程中,车的加速度为a1,物块的加速度为a2.则有

F-μ

mg=Ma1

a2

=

=μg=2m/s2

由运动学公式

s0=a1t2

,

s0-L=a2t2由以上几式得a1=4m/s2玩具电动车所受的牵引力

F=500N物块开始离开车板时刻,物块和车的速度分别为v1和v2,则v1==2m/s

v2==4m/s物块离开车板后作平抛运动,其水平速度为v1,所经历的时间为t1,走过的水平距离为s1,则有s1=vt1

h=gt12

则s1=1m在这段时间内车的加速度

a==5m/s2

车运动的距离

s2=v2t1+at12=2.625m则物块落地点到车尾的水平距离s=s2-s1=2.625-1=1.625m17.某种材料的三棱镜截面如图所示,BC边水平,,.一束竖直向下的光束从AB边入射,经过三棱镜折射后,垂直于AC射出,求三棱镜的折射率。

(sin530=0.8sin370=0.6)参考答案:

解:……(3分)

由即可关系可得……(2分)……(2分)

……(2分)

最后结果小数、分数表示均可,如直接用sinl60表示答案,但答案正确,扣1分

18.如图所示,遥控电动车赛车通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t(未知)后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,通过轨道最高点D后水平飞出,E点为圆弧形轨道的最低点.已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力f=0.5N,赛车的质量m=0.8kg,轨道AB的长度L=6.4m,B、C两点的高度h=0.45m,赛车在C点的速度大小vC=5m/s,圆弧形轨道的半径R=0.5m.不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)赛车运动到B点时的速度vB的大小;(2)赛车电动机工作的时间t;(3)赛车经过最高点D时对轨道的压力的大小.参考答案:解:(1)赛车从B点到C点的过程中做平抛运动,根据平抛运动规律有:h=gt2vy=gt同时有:vC2=vy2+vB2解得赛车在B点的速度大为:vB=4m/s(2)赛车从A点运动到B点的过程中,由动能定理有:Pt﹣fL=mvB2代入数据解得:t=3.2s;(3)设圆弧轨道的圆心O与C点的连线与竖直方向的夹角为α,则有:tanα==解得:α=37°;赛车从C点运动到最高点D的过程中,由机械能守恒定律得:mvC2=mvD2+mgR(1+cosα)设赛车经过最高点D处时轨道对小车的压力为FN,则有:mg+FN=m联立并

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