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文档简介
河北省承德市苇子沟乡中学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,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底部)也不同。下列说法中不正确的是A.如果,则小球能够上升的最大高度等于R/2B.如果,则小球能够上升的最大高度小于3R/2C.如果,则小球能够上升的最大高度等于2RD.如果,则小球能够上升的最大高度等于2R参考答案:C2.如图所示,带正电的A球固定,质量为m、电荷量为+q的粒子B从a处以速度v0射向A,虚线abc是B运动的一段轨迹,b点距离A最近.粒子经过b点时速度为v,重力忽略不计.则()A.粒子从a运动到b的过程中动能不断增大B.粒子从b运动到c的过程中加速度不断增大C.可求出A产生的电场中a、b两点间的电势差D.可求出A产生的电场中b点的电场强度参考答案:C电场线.解:A、由图知,带电粒子受到A处正电荷的排斥力作用,粒子从a运动到b的过程中库仑力做负功,其动能不断减小,故A错误.B、粒子从b运动到c的过程中粒子离正电荷越来越远,所受的库仑力减小,加速度减小,故B错误.C、根据动能定理得:+qUab=﹣,可得能求出A产生的电场中a、b两点间的电势差Uab,故C正确.D、ab间不是匀强电场,根据公式U=Ed,不能求b点的电场强度.故D错误.故选:C.3.(单选)轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力Ff和环对杆的压力FN的变化情况是A.Ff保持不变,FN逐渐增大
B.Ff逐渐增大,FN保持不变C.Ff逐渐减小,FN保持不变
D.Ff保持不变,FN逐渐减小
参考答案:4.某控制电路如图所示,主要由电源(电动势为E、内阻为r)与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红绿两个指示灯,当电位器的触片滑向a端时,下列说法正确的是(
)
A.L1、L2两个指示灯都变亮B.L1、L2两个指示灯都变暗C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2变亮参考答案:B当电位器的触片滑向a端时,电位器接入电路的有效电阻减小,电路总电阻减小,流过电源的电流增大,路端电压减小,则L1两端电压减小,L1变暗;由于电位器电阻减小,则与电位器并联的支路两端的电压减小,则L2两端分得的电压减小,L2变暗,选B。5.(单选)如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后A.F1不变,F2变大B.F1不变,F2变小C.F1变大,F2变大D.F1变小,F2变小参考答案:A解析:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:F1=0;根据共点力平衡条件,有:2F2cosθ=mg
解得:F2=当细线变短时,细线与竖直方向的夹角θ增加,故cosθ减小,拉力F2变大.故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”实验中,有以下器材:长螺线管、滑动变阻器、稳压电源、导线、数据采集器和计算机。(1)还需要的器材是
。(2)(多选题)某组同学两次实验得到如图所示同一坐标下的B-d的图线,则两次图线不同的可能原因是(
)(A)在螺线管轴线上移动,两次螺线管加的电压不同(B)在螺线管轴线上移动,两次用的螺线管匝数不同(C)平行于螺线管轴线移动,一次在螺线管内部移动,另一次在螺线管外部移动(D)在螺线管外部,一次平行于螺线管轴线移动,另一次从螺线管轴线处垂直于螺线管轴线远离螺线管移动参考答案:(1)磁传感器
(2)(A
B)7.利用光的现象或原理填空A.照相机镜头镀的一层膜是利用了光的________原理B.海市蜃楼是光的________现象 C.光纤通信是利用了光的________原理D.人们眯起眼看灯丝时会看到彩色条纹,这是光的________现象参考答案:A.干涉B.折射C.全反射D.衍射8.利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d=
△△;阿伏加德罗常数=△△
。参考答案:
9.在如图(甲)所示的电路中,电阻R1和R2都是纯电阻,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Oa、Ob所示。电源的电动势=7.0V,内阻忽略不计。(1)调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2的阻值为
Ω,R3接入电路的阻值为
Ω。(2)调节滑动变阻器R3,使R3=0,这时电阻R1的电功率P1=
W,R2的电功率P2=
W。参考答案:(1)1000,800;(2)1.05×10-2,1.4×10-2
10.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;周期为____________。参考答案:
11.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);
(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=__________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?
。参考答案:(1)1(2)0.5,0.2
(3)否12.如图,电动机Q的内阻为0.5Ω,当S断开时,A表读数1A,当S闭合时,A表读数3A,则:电动机的机械功率
;电动机的机械效率
。参考答案:
答案:18W,9%13.(1)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p﹣V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度升高(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量等于它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)已知阿伏伽德罗常数为60×1023mol﹣1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字)参考答案:考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律.专题:理想气体状态方程专题.分析:(1)根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化.对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关.根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热.(2)由图象可知C状态压强为p0=1atm,对于理想气体,由盖吕萨克定律解得标准状态下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数.解答:解:(1)pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在B(2,2)处温度最高.故从A→B过程温度升高;在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律△U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中△U=0,则理想气体吸收的热量等于它对外界做的功.故答案为:升高
等于(2)解:设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:解得:该气体的分子数为:答:气体的分子数为7.3×1022个.点评:(1)能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.要注意热力学第一定律△U=W+Q中,W、Q取正负号的含义.(2)本题关键根据盖吕萨克定律解得标准状况下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动。用下面的方法近似测量它匀速转动的角速度。实验器材:电磁打点计时器,米尺,纸带,复写纸片。实验步骤:(1)如图1所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上。(2)启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点。(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。如图2所示,该同学在纸带上打的点上方标上了字母a、b、c、d…。①由已知量和测得量表示的角速度的表达=
.式中各量的意义是:
.②某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2m,得到的纸带的一段如图2所示。求得角速度为
.(保留两位有效数字)参考答案:①(2分)T为电磁打点计时器打点的时间间隔,r为圆盘的半径,x0是纸带上选定的0点分别对应的米尺上的坐标值,14为选定的ao两点间的打点数。(2分)②6.8/s或6.7/s(2分)15.如图,某实验小组在实验室中利用水平气垫导轨和两光电门计时器A和B验证滑块M和钩码m组成的系统机械能守恒,已知遮光条的宽度为d,先后通过A、B光电门的时间分别为、,滑块运动通过光电门B时,钩码未落地.①本实验中需要用到的器材有
(填字母序号).A.天平
B.刻度尺
C.打点计时器
D.秒表
E.测力计②验证本系统机械能守恒的原理表达式为
(用已知量和能直接测量的量表示).③下列因素中可能增大实验误差的是
(填字母序号).A.气垫导轨未调水平B.滑块质量M和钩码质量m不满足C.遮光条宽度太小D.两光电门间距过小参考答案:①AB(2分)②(2分)③AD(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)据报道,一儿童玩耍时不慎从36米高的阳台上无初速掉下,在他刚掉下时恰被楼下社区管理人员发现,该人员迅速由静止冲向儿童下落处的正下方楼底,准备接住儿童。已知管理人员到楼底的距离为18米,为确保能稳妥安全接住儿童,管理人员将尽力节约时间,但又必须保证接儿童时没有水平方向的冲击(即水平速度为零)。设儿童下落过程中所受空气阻力约为儿童本身重力的0.2倍,将儿童和管理人员都看作质点,g取10m/s2。
(1)管理人员至少用多大的平均速度跑到楼底?(2)若管理人员在奔跑过程中做匀加速或匀减速运动的加速度大小相等,且最大速度不超过9m/s,求管理人员奔跑时加速度的大小需满足什么条件?参考答案:解析:(1)儿童下落过程作匀加速运动,下落时间为t,加速度为a。
由牛顿第二定律得:
(2分)
由运动学公式
(2分)
管理人员至少用的平均速度为
(2分)
(2)设管理人员先匀加速后匀减速奔跑到楼底,奔跑过程中的最大速度为,
由运动学公式
(2分)
说明管理人员先加速到再匀速,最后匀减速奔跑到楼底。设匀速时间为t2,
所以有:(2分)
由管理人员奔跑时的加速度为:(2分)17.如图所示,水平放置的A、B是两个相同气缸,其长度和截面积分别为20cm和10cm2,C是可在气缸内无摩擦滑动的、厚度不计的活塞,D为阀门,整个装置均由导热良好材料制成.开始阀门关闭,A内有压强为pA=2.0×105Pa的氮气,B内有压强为pB=1.2×105Pa的氧气;阀门打开后,活塞C开始移动,最后达到平衡.试求活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强.假设环境温度始终不变.参考答案:设平衡后活塞向右移动的距离为x,平衡后B中气体压强为p,活塞移动前与平衡后的温度相同,则由玻意耳定律得:对A部分气体有:pALS=p(L+x)S
(2分)对B部分气体有:pBLS=p(
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