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江苏省南通市鹤涛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.(单选)关于物理学家所做出的贡献,下列说法中正确的是()

A.总结出行星运动三条定律的科学家是牛顿

B.总结出万有引力定律的物理学家是伽俐略

C.提出日心说的物理学家是第谷

D.第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许参考答案:考点:物理学史.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、开普勒研究了行星运动的规律,总结出行星运动的三条定律.故A错误.B、总结出万有引力定律的物理学家是牛顿.故B错误.C、提出日心说的物理学家是哥白尼,故C错误.D、英国的卡文迪许第一次准确通过实验测出了引力常量G.故D正确.故选:D2.(单选)A、B两物体按图中所示甲、乙两种形式叠放在一起沿斜面匀速下滑,A、B间保持相对静止,图甲中B的上表面与斜面平行,图乙中B的上表面与水平面平行,则关于A、B间的摩擦力,下列说法中正确的是

(

)A.图甲、乙中均无摩擦力

B.图甲、乙中均有摩擦力C.图甲中有摩擦,图乙中无摩擦D.图乙中有摩擦,图甲中无摩擦参考答案:C因为两个物体相对静止,可作为整体考虑。整体在斜面上是匀速下滑,可知整体要受到斜面给的平行斜面向上的滑动摩擦力。同理,单独对A物体分析,它是平行于斜面方向匀速运动,可知它要受到B物体给的平行斜面向上的静摩擦力。斜面倾角θ,但可由整体匀速下滑可得B物体与斜面间的动摩擦力因数是.3.(单选)某电场的电场线分布如图所示,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四点,其中MN为圆的直径,则()A.一正电荷在O点的电势能大于在Q点的电势能B.将一个负电荷由P点沿圆弧移动到N点的过程中电场力不做功C.M点的电势与Q点的电势一样高D.O、M间的电势差等于N、O间的电势差参考答案:A4.如图所示的装置由气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶等组成。光电门可以测出滑块分别通过两个光电门的瞬时速度,导轨标尺可以测出两个光电门间的距离,另用天平测出滑块和沙桶的质量分别为M和m。下面说法正确的是

(填写字母代号)

A.用该装置可以测出滑块的加速度

B.用该装置验证牛顿第二定律时,要保证拉力近似等于沙桶的重力,必须满足M>>m

C.可以用该装置验证机械能守恒定律,但必须满足M>>m

D.不能用该装置验证动能定理。参考答案:AB5.(多选)如图所示,弧光灯发出的光线经过一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,与锌板相连的验电器的铝箔有张角,该实验能证明(

(A)从锌板逸出的粒子是电子

(B)光能发生衍射

(C)光具有波动性

(D)微观粒子具有波动性参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量__________(选填“越大”或“越小”)。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为γ的光子被电离后,电子速度大小为___________(普朗克常量为h).参考答案:解析:频率为ν的光子的能量E=hν.氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.基态中的电子吸收一频率为γ的光子后,原子的能量增大为E=E1+hν电子发生电离时其电势能为0,动能为mv2;故有E=0+mv2;

所以有E1+hν=mv2;则v=7.(4分)图为人手臂面骨骼与肌肉的生理结构示意图,手上托着重量为G的物体,(1)在方框中画出前臂受力示意图(手、手腕、尺骨和挠骨看成一个整体,所受重力不计,图中O点看作固定转动轴,O点受力可以不画)。(2)根据图中标尺估算出二头肌此时的收缩约为

参考答案:答案:13.(1)前臂受力示意图如下;(2)8G

8.在“用打点计时器测速度”的实验中,某同学在打出的纸带上选取了A、B、C三个计数点,如图所示,A、B两点间的时间间隔为

s。现用刻度尺量得AB=3.90cm,AC=10.20cm,则纸带经过B、C两点间的平均速度大小为

m/s。参考答案:9.在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过匀强磁场,平行磁场区域的宽度大于线框边长,如图甲所示.测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.已知图象中四段时间分别为△t1、△t2、△t3、△t4.在△t1、△t3两段时间内水平外力的大小之比1:1;若已知△t2:△t3:△t4=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为7:18.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.专题:电磁感应——功能问题.分析:线框未进入磁场时没有感应电流,水平方向只受外力作用.可得△t1、△t3两段时间内水平外力的大小相等.设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,根据运动学位移公式得到三段位移与时间的关系式,即可求出则线框边长与磁场宽度比值.解答:解:因为△t1、△t3两段时间无感应电流,即无安培力,则线框做匀加速直线运动的合外力为水平外力.所以△t1、△t3两段时间内水平外力的大小相等.即水平外力的大小之比为1:1.设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,△t2=△t3=2△t4=2△t,线框边长l,磁场宽L根据三段时间内线框位移,得:

v?2△t+a(2△t)2=l

v?4△t+a(4△t)2=L

v?5△t+a(5△t)2=l+L解得:=故答案为:1:1,7:18.点评:此题是电磁感应与电路、力学知识的综合,根据图象上获取的信息,结合E=Blv分析线框的运动情况是解题的关键.10.一颗卫星绕某一星球做匀速圆周运动,卫星的轨道半径为r,运动周期为T,星球半径为R,则卫星的加速度为,星球的质量为.(万有引力恒量为G)参考答案::解:卫星的轨道半径为r,运动周期为T,根据圆周运动的公式得卫星的加速度a=根据万有引力提供卫星绕地球做圆周运动的向心力,=mM=故答案为:,11.如图所示,地面上某区域存在着匀强电场,其等势面与地面平行等间距.一个质量为m、电荷量为q的带电小球以水平方向的初速度v0由等势线上的O点进入电场区域,经过时间t,小球由O点到达同一竖直平面上的另一等势线上的P点.已知连线OP与水平方向成45°夹角,重力加速度为g,则OP两点的电势差为________.参考答案:12.下表是按照密立根的方法进行实验时得到的某金属的UC和v的的几组数据。(UC是遏制电压)UC/V0.5410.6370.7140.8090.878v/l014Hz5.6445.8886.0986.3036.501请根据上表的数据在答题纸对应的坐标中作出UC-v图象;从图象中可知这种金属的截止频率为

;已知e=1.6010-19C,用给出的数据结合图象算出普朗克常量为

。参考答案:13.质量为m的物体从静止开始以的加速度竖直向下运动,当下降高度为h时,该物体机械能的增量为________,该物体动能的增量为_________。参考答案:

答案:?mgh/2、

mgh/2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA

得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s

运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m

此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s

故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平面上放置一块长木板A和滑块C,可视为质点的滑块B置于A的左端,B与A之间的滑动摩擦因数μ=0.4,已知mA=2kg、mB=mC=3kg开始时C静止,A、B一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C在极短时间内发生弹性碰撞,最终B恰好未从A上滑落,取g=10m/s2求:(1)整个过程系统损失的机械能;(2)木板A的最小长度。参考答案:(1)(2)L=1.8m【详解】(1)A与C弹性碰撞满足动量守恒:;系统的机械能守恒:,联立解得,负号表示A反向;,A与B最终同速,,解得:v=2.6m/s因为,所以A与C不会再碰,系统损失的机械能,解得:(2)设木板A的最小长度为L,由于A与C为弹性碰撞,则损失的机械能都是B与A的摩擦产生的,所以:μmBgL=△E代入数据可得:L=1.8m17.如图甲所示,空间Ⅰ区域存在方向垂直纸面向里的有界匀强磁场,左右边界线MN与PQ相互平行,MN右侧空间Ⅱ区域存在一周期性变化的匀强电场,方向沿纸面垂直MN边界,电场强度的变化规律如图乙所示(规定向左为电场的正方向).一质量为m、电荷量为+q的粒子,在t=0时刻从电场中A点由静止开始运动,粒子重力不计.(1)若场强大小E1=E2=E,A点到MN的距离为L,为使粒子进入磁场时速度最大,交变电场变化周期的最小值T0应为多少?粒子的最大速度v0为多大?(2)设磁场宽度为d,改变磁感应强度B的大小,使粒子以速度v1进入磁场后都能从磁场左边界PQ穿出,求磁感应强度B满足的条件(3)在(2)问的条件下该粒子穿过磁场时间t的范围.参考答案:(1),

;(2),(3)试题分析:(1)当粒子在电场中一直做加速运动,进入磁场时速度最大,设加速时间为t,则, 解得

由功能关系有

解得

(2)设粒子在磁场运动的轨道半径为r,则有 解得

(3)根据几何关系,粒子在磁场中通过的弧长s应满足的条件是 粒子穿过磁场时间

解得

考点:带电粒子在电场中的运动、带电粒子在磁场中的运动18.如图所示,LMN是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道,MN水平且足够长,LM下端与MN相切。质量为m的的带正电小球B静止在水平轨道上,质量为2m的带正电小球A从LM上距水平轨道高为h处由静止释放,在A球进入水平轨道之前,由于A、B两球相距较远,相互作用力可认为是零,A球进入水平轨道后,A、B两球间相互作用视为静电作用。带电小球均可视为质点。已知A、B两球始终没有接触。重力加速度为g。求:(1)A、B两球相距最近时,A球的速度v;(2)A、B两球相距最近时,A、B两球系统的电势能EP;(3)

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