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文档简介
四川省广安市兴隆中学2021-2022学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.质量为1kg的物体静止于光滑水平面上.t=0时刻起,物体受到向右的水平拉力F作用,第ls内F=2N,第2s内F=1N.下列判断正确的是
A.2s末物体的速度是3m/s
B.2s内物体的位移为3m
C.第1s末拉力的瞬时功率最大
D.第2s末拉力的瞬时功率最大参考答案:CA2.传感器是把非电学量(如高度、温度、压力等)的变化转换成电学量变化的一种元件,它在自动控制中有着广泛的应用.如图是一种测定液面高度的电容式传感器的示意图.金属棒与导电液体构成一个电容器,将金属棒和导电液体分别与直流电源的两极相连接,从电容C和导电液与金属棒间的电压U的变化就能反映液面的升降情况,即①电源接通后,电容C减小,反映h减小.②电源接通后,电容C减小,反映h增大.③电源接通再断开后,电压U减小,反映h减小.④电源接通再断开后,电压U减小,反映h增大.以上判断正确的是().A.①③B.①④C.②③D.②④参考答案:答案:B3.(单选)如图所示,电源电动势为E,内阴为r.电路中的R1为光敏电阻(其阻值光照强度增大而减小),R2为定值电阻。当开关S闭合时,下列说法正确的是A.增大光照强度,电流表示数变小
B.增大光照强度,电压表示数变小
C.减小光照强度,R2消耗的功率变大
D.减小光照强度,电源消耗的总功率变大参考答案:B4.(单选)如图,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C三点电势分别为1V、2V、3V,则下列说法正确的是()A.匀强电场的场强大小为10V/m
B.匀强电场的场强大小为V/mC.电荷量为1.6×1C的正点电荷从E点移到F点,电荷克服电场力做功为1.6×1JD.电荷量为1.6×1C的负点电荷从F点移到D点,电荷的电势能减少4.8×10-19J参考答案:AC5.一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为l1;改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为l2。弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为A.
B.
C.
D.参考答案:(
A
)二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻向-y方向运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,那么①该波沿▲(选填“+x”或“-x”)方向传播;②图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程=
▲
cm;③P点的横坐标为x=
▲
m.参考答案:7.质量M的平板车,上面站一个质量为m的人,车以v0的速度在光滑水面上向右前进,如图所示。当人相对于地以v向后水平跳出,则人跳车前后车的动量变化方向是_______,车速变化的大小为_______。参考答案:V0方向,m(v+v0)/M8.如图所示,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余部分都光滑,AB段长为3L。有若干个相同的小方块(每个小方块视为质点)沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为L。将它们由静止释放,释放时下端距A为2L。当下端运动到A下面距A为L/2时小方块运动的速度达到最大。则小方块与粗糙斜面的动摩擦因数为____________,小方块停止时下端与A的距离是____________。参考答案:;3L9.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示。图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示
。P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示
。参考答案:答案:平均速度
物块的末速度解析:匀变速直线运动的v-t图像所围面积表示位移,中位线表示平均速度。最高点的纵坐标表示末速度。10.如图所示,是在某实验过程中打出的一条纸带,根据纸带可以判断或计算出:(1)若O端与运动物体相连,其中的D-H段,表示物体在做
运动;(2)如果这是在“探究做功与速度变化关系”的实验中打出的纸带,则需要计算纸带中
段的速度,大小为
m/s(结果保留两位有效数字)。参考答案:(1)匀减速直线
(2分,只答减速运动给1分)(2)OC(2分)1.5m/s(2分)11.某同学用如图甲所示的装置测定重力加速度。(1)打出的纸带如图乙所示,实验时纸带的
端通过夹子和重物相连接。(填“a”或“b”)(2)纸带上1至9各点为计数点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为
m/s2
(3)当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因
。参考答案:12.约里奥·居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素衰变成的同时放出另一种粒子,这种粒子是.是的同位素,被广泛应用于生物示踪技术.1mg随时间衰变的关系如图所示,请估算4mg的经天的衰变后还剩0.25mg。参考答案:正电子
56天核反应方程式为:,由质量数守恒知X的质量数为0,由电荷数守恒知X的质子数为1,所以X为正电子;由图象知半衰期大约为14天,由公式,得。13.如图所示,在平面直角中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,已测得坐标原点处的电势为0V,点处的电势为6V,点处的电势为3V,那么电场强度的大小为E=
V/m,方向与X轴正方向的夹角为
。参考答案:200V/m
1200三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.研究小车匀变速直线运动的实验装置如图(a)所示,其中斜面倾角可调。打点计时器的工作频率为50Hz。纸带上计数点的间距如图(b)所示,其中每相邻两点之间还有4个记录点未画出。①部分实验步骤如下: A.测量完毕,关闭电源,取出纸带。 B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车。 C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连。 D.把打点计时器固定在夹板上,让纸带穿过限位孔。上述实验步骤的正确顺序是:_________________________(用字母填写)。②图(b)中标出的相邻两计数点的时间间隔T=_________s。③计数点5对应的瞬时速度大小计算式为v5=_________。④为了充分利用记录数据,减小误差,小车加速度大小的计算式应为a=_________.参考答案:15.(5分)为了探究气体压强的产生及影响气体压强的因素,某同学在家里用电子秤和小玻璃珠做模拟实验,如图所示。下列关于他的操作和相关结论正确的是___________。A.为了防止玻璃珠弹出秤盘而产生误差,可在秤盘上放一块海绵垫B.实验中尽可能保证每一粒玻璃珠与秤盘碰前的速度相同,以保证秤的示数稳定在某一个值C.将尽可能多的玻璃珠源源不断地倒在秤盘上,秤的示数会相对稳定在某一个值,说明气体压强是由大量的气体分子与器壁碰撞产生的D.将相同数量的珠子从更高的位置倒在秤盘上,秤的示数变大,说明气体的压强与分子碰撞器壁的速度有关
参考答案:
答案:CD四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴重合,转台以一定角速度匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与之间的夹角为60°。重力加速度大小为g。(1)若=,小物块受到的摩擦力恰好为零,求;(3分)(2)若=(1),且0<k<1,求小物块受到的摩擦力大小和方向。(8分)参考答案:(1)(2)当ω=(1+k)ω0时,摩擦力方向沿罐壁切线向下,大小为当ω=(1-k)ω0时,摩擦力方向沿罐壁切线向上,大小为
向下解析::(1)当摩擦力为零,支持力和重力的合力提供向心力,有:mgtanθ=mRsinθω02,解得
ω0=(2)当ω=(1+k)ω0时,重力和支持力的合力不够提供向心力,摩擦力方向沿罐壁切线向下,根据牛顿第二定律得,fcos60°+Ncos30°=mRsin60°ω2.
fsin60°+mg=Nsin30°
联立两式解得f=当ω=(1-k)ω0时,摩擦力方向沿罐壁切线向上,
根据牛顿第二定律得,Ncos30°-fcos60°=mRsin60°ω2.mg=Nsin30°+fsin60°
联立两式解得f=17.在光滑的水平轨道上,停放着一辆质量为680g的平板小车,在小车的右端C处的挡板上固定着一根轻质弹簧,在靠近小车左端的车面上A处,放有一块质量为675g的滑块(其大小可不计),车面上B处的左边粗糙而右边光滑,现有一质量为5g的子弹以一定的初速度水平向右击中滑块,并留在滑块中与滑块一起向右滑动,且停在B处.(1)若已知子弹的初速度为340m/s,试求当滑块停在B处时小车的速度;(2)若小车与滑块一起向右滑动时撞上了一堵竖直墙壁,使小车以原速率反弹回来,试求滑块最终的位置和速度.参考答案:解:(1)设子弹、滑块、小车的质量分别为m0、m和M,由于整个过程中子弹、滑块、小车系统的总动量守恒,取向右为正方向,由动量守恒定律有:m0v子=(m0+m+M)v车;代入数据解得v车=1.25m/s(2)设子弹射入滑块后与滑块的共同速度为v0,子弹、滑块、小车的共同速度为v,因为m0+m=M,故由动量守恒定律得:Mv0=2Mv…①再设AB长为l,滑块与小车车面间的动摩擦因数为μ,由动能定理得:μMgl=﹣…②由①②解得:l=在小车与墙壁碰撞后,滑块相对于小车向右滑动压缩弹簧又返回B处的过程中,系统的机械能守恒,在滑块相对于小车由B处向左滑动的过程中有机械能损失,而在小车与墙壁碰撞后的整个过程中系统的动量守恒.设滑块的最终速度为u则Mv﹣Mv=2Mu,得:u=0设滑块由B向左在车面上滑行距离为L,则由能量守恒定律有:μMgL=2×可得:L=l即滑块最终停在了小车上的A处,且最终速度为零.答:(1)若已知子弹的初速度为340m/s,当滑块停在B处时小车的速度是1.25m/s;(2)若小车与滑块一起向右滑动时撞上了一堵竖直墙壁,使小车以原速率反弹回来,滑块最终停在了小车上的A处,且最终速度为零.18.如图所示,光滑水平面上静止放着长L=1m,质量为M=3kg的木块,一个质量为m=1kg的小物体(可看作质点)放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=0.1,今对木板施加一水平向右的拉力F,(g取10m/s2)(1)为使物体与木板不发生滑动,F不能超过多少?(2)如果拉力F=10N恒定不变,求小物体离开木板时的速度大小?参考答案:(1)物体与木板不发生滑动,则木板和物体有共同加速度,由牛顿第二定律得:
F=(M+m)a
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