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文档简介
四川省成都市第二十八中学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.(多选)如图所示,内壁光滑的细管做成的竖直面内的圆形轨道,管的直径远小于轨道半径r,一个小球(质量为m)在管内做完整的圆周运动,A为最低点,B为最高点,下面说法正确的是A.小球在B点的最小速度为B.小球在A点的速度最小为2C.小球在A点受到细管的弹力可能小于重力D.小球在B点受到细管的弹力可能超过重力参考答案:BD2.小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动。产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示,此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻,下列说法正确的是A.交变电流的周期为0.125B.交变电流的频率为8HzC.交变电流的有效值为AD.交变电流的最大值为4A参考答案:答案:C解析:由e-t图像可知,交变电流电流的周期为0.25s,故频率为4Hz,选项A、B错误。根据欧姆定律可知交变电流的最大值为2A,故有效值为A,选项C正确。3..景颇族的祖先发明的点火器如图1所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒。猛推推杆,艾绒即可点燃,对筒内封闭的气体,再次压缩过程中A.气体温度升高,压强不变B.气体温度升高,压强变大C.气体对外界做正功,其体内能增加D.外界对气体做正功,气体内能减少参考答案:B再次猛推推杆压缩过程中,由热力学第一定律可知,气体与外界没有热交换,外界对气体做功,气体内能增加,温度升高;由理想气体状态方程有,气体体积变小,温度升高,故压强变大,所以选B。4.建筑材料被吊车竖直向上提升过程的运动图象如右图所示,下列相关判断正确的是
A.30~36秒处于起重状态
B.30~36秒的加速度较0~10秒的大
C.0~10秒与30~36秒平均速度相同
D.0~36秒提升了36m参考答案:BC5.(多选)下列说法不正确的是(
)A.温度高的物体内能可能大,但分子平均动能不一定大B.单晶体和多晶体都有规则的几何外形C.热量可以从低温物体传给高温物体D.夏天将密闭有空气的矿泉水瓶放进低温的冰箱中变扁的原因是矿泉水瓶内的空气压强小于外界压强E.潮湿的天气绝对湿度一定很大参考答案:ABE本题考查的是热学知识,温度高内能大,则平均动能也是大的。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,光滑水平地面上有质量相等的两物体A、B,中间用劲度系数为k的轻弹簧相连,在外力F1、F2作用下运动,且满足F1>F2,当系统运动稳定后,弹簧的伸长量为
。参考答案:7.倾角为30°的直角三角形底边长为2l,底边处在水平位置,斜边为光滑绝缘导轨.现在底边中点O处固定一正电荷Q,让一个质量为m、带正电的点电荷q沿斜边顶端A滑下(不脱离斜面).测得它滑到斜边上的垂足D处时速度为υ,加速度为a,方向沿斜面向下.该点电荷滑到斜边底端C点时的速度υc=,加速度ac=g﹣a.(重力加速度为g)参考答案:考点:电势差与电场强度的关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据几何知识分析得到B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上,三点的电势相等,电荷q从D到C过程中只有重力做功,根据动能定理求出质点滑到斜边底端C点时的速度.分析质点q在C点的受力情况,根据牛顿第二定律和库仑定律求出质点滑到斜边底端C点时加速度.解答:解:由题,BD⊥AC,O点是BC的中点,根据几何知识得到B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上,三点在点电荷Q产生的电场中是等势点,所以,q由D到C的过程中电场中电场力作功为零.由动能定理得:mgh=而h==,所以vC=质点在D点受三个力的作用;电场F,方向由O指向D点;重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律,有
mgsin30°﹣Fcos30°=ma…①质点在C受三个力的作用;电场F,方向由O指向C点;重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律,有
mgsin30°+Fcos30°=maC…②由①②解得:aC=g﹣a.故答案为:;g﹣a.点评:本题难点在于分析D与C两点电势相等,根据动能定理求速度、由牛顿第二定律求加速度都常规思路.8.若将一个电量为2.0×10-10C的正电荷,从零电势点移到电场中M点要克服电场力做功8.0×10-9J,则M点的电势是=
V;若再将该电荷从M点移到电场中的N点,电场力做功1.8×10-8J,则M、N两点间的电势差UMN=
V。参考答案:
40;90。9.质量为0.2kg的物体以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经2s达到最高点,设物体运动中所受的空气阻力大小不变,g=10m/s2,则物体上升的高度为
,物体从最高点落回抛出点的时间为
.参考答案:24m,s.【考点】竖直上抛运动.【分析】物体上升到最高点做匀减速运动,根据平均速度公式即可求得最大高度;先求出阻力的大小,根据牛顿第二定律求出向下运动时的加速度,再根据位移时间公式求解最高点落回抛出点所用的时间.【解答】解:物体上升到最高点做匀减速运动,则:h=t=×2=24m;物体向上运动时有:a1===12m/s2解得:f=0.4N;当物体向下运动时有:a2==8m/s2所以h=a2=24m解得:t2=s故答案为:24m,s.10.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的
▲
(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为
▲
.参考答案:上半圆(2分),
1.511.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。12.一探测飞船,在以X星球中心为圆心、半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,则X星球的质量为M=__________;当飞船进入到离X星球表面更近的、半径为r2的圆轨道上运动时的周期为T2=___________。(已知引力常量为G)参考答案:,T113.(4分)质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为
kg?m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为
N(g=10m/s2)。参考答案:2
12三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学为了测量某电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路。已知定值电阻,电压表V1的内阻很大,可视为理想电压表。①根据图甲所示电路,请在乙图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。②实验中,该同学移动滑动变阻器滑片,读出电压表和的示数、,数据如下表所示。请根据表格中的数据在图丙所示的坐标纸中画出的图线。次数1234561.02.03.04.04.55.016.515.215.012.011.110.3③由图象可得该电源的电动势=
,内阻=
。(结果保留3位有效数字)④实验电路测得的电源内阻的阻值
(选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。参考答案:(1)(该问2分)
(2)(该问2分)(3)
;(该问每空3分,未按要求保留3位有效数字不能得分)(4)小于
(该空3分)15.用如图所示的装置研究“轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度形变量”的关系:在光滑的水平桌面上沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与一个小钢球接触.当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘,如图所示.让钢球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使钢球沿水平方向射出桌面,小钢球在空中飞行后落在水平地面上,水平距离为s.ks5u
(1)若要计算弹簧的弹性势能还应测量的物理量有:
。(2)弹簧的弹性势能与小钢球飞行的水平距离及上述测量出的物理量之间的关系式为
。
(3)弹簧的压缩量与对应的钢球在空中飞行的水平距离的实验数据如下表所示:弹簧的压缩量()1.001.502.002.503.003.50小钢球飞行的水平距离
()2.013.004.014.966.017.00根据上面的实验数据,请你猜测弹性势能与弹簧的压缩量的关系为
。参考答案:(1)小钢球质量m、桌面离地面高度h
(2分)(2)Ep=mgs2/4h
(1分)(3)Ep与x2成正比
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一辆轿车违章行驶,以108km/h的速度驶入左侧逆行车道,猛然发现正前方80m处有一辆卡车正以72km/h的速度迎面驶来,卡车司机同时发现了轿车。若两车紧急刹车的加速度大小都是10m/s2,两司机的反应时间(即司机从发现险情到实施刹车所经历的时间)都是△t,试求△t最大为多大时,才能保证两车不相撞?参考答案:0.3s
提示:甲车刹车至停车所需的时间t1==3s,乙车刹车至停车所需的时间t2==2s,根据两车从发现险情到刹车至停止所经过的位移和为80m列出等式v1△t+t1+v2△t+t2=80m,解得△t=0.3s。17.某自行车轮胎的容积为V,里面已有压强为的空气,现在要使轮胎内的气压增大到,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是,体积为多少的空气?参考答案:由得:
18.(16分)如图所示,水平地面上静止放置着物块B和C,相距=1.0m。物块A以速度=10m/s沿水平方向与B正碰。碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生正碰,碰后瞬间C的速度=2.0m/s。已知A和B的质量均为m,C的质量为A质量的k倍,物块与地面的动摩擦因数=0.45.(设碰撞时间很短,g取10m/s2)(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度;(2)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向。
参考答案:解析:⑴设AB碰撞后的速度为v1,AB碰撞过程由动量守恒定律得
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