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文档简介
山西省阳泉市阳市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.电动自行车因轻便、价格相对低廉、污染和噪音小而受到市民喜爱。某国产品牌电动自行车的铭牌如下,则此车所配电机的内阻为
(
)规格后轮驱动直流永磁电机车型:20’’电动自行车电机输出功率:175W电源输出电压:≥36V额定工作电压/电流:36V/5A整车质量:40kg额定转速:240r/min
A、
B、
C、
D、参考答案:A2.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图像中与上述过程相符合的是
图,该过程为
过程(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D,吸热3.(多选)铁路转弯处的弯道半径r是由地形决定的,弯道处要求外轨比内轨高,其内、外轨高度差h的设计不仅与r有关,还与火车在弯道上的行驶速率v有关。下列说法正确的是A.速率v一定时,r越大,要求h越大 B.速率v一定时,r越小,要求h越大C.半径r一定时,v越小,要求h越大 D.半径r一定时,v越大,要求h越大参考答案:BD
解析:设内外轨的水平距离为d,根据火车转弯时,重力与支持力的合力提供向心力得:m如果r一定时,v越大则要求h越大,故C错误、D正确;如果v一定时,r越大则要求h越小,r越小则要求h越大,故B正确,A错误.故选:BD.4.如图所示,物体C放在水平面上,物体B放在C上,小球A和B之间通过跨过定滑轮的细线相连。若B上的线竖直、两滑轮间的线水平,且不计滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦、滑轮与线间的摩擦。把A拉到某位置(低于滑轮)由静止释放使A在竖直平面内摆动,在A摆动的过程中B、C始终不动。下列说法中正确的是(
)A.B所受摩擦力始终不可能为零,摩擦力方向时而沿斜面向上时而沿斜面向下B.B所受摩擦力有时有可能为零C.C一直受到水平面施加的向右的摩擦力D.C对地面的压力有时可以等于B、C重力之和参考答案:B5.如图所示,直线I为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线II为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路。由图象可知
A.电源的电动势为3V,内阻为0.5.
B.电阻R的阻值为1
C.电源的输出功率为2W
D.电源的效率约为66.70%参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数分别为nl和n2,当负载电阻R中流过的电流为I时,原线圈中流过的电流为
;现减小负载电阻R的阻值,则变压器的输入功率将
(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:答案:增大解析:由变压器的电流比可知,,故,由题意知原线圈的电压不变,由P2=和P1=P2可知,R减小时,则P1=P2均增大。7.一质点绕半径为R的圆周运动了一圈,则其位移大小为
,路程是
,若质点运动了圆周,则其位移大小为
,路程是
。参考答案:、、、8.质量分别为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止在光滑水平面上的小车两端.以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度大小为______________m/s,方向与______________(选填“甲”、“乙”)的初速度方向相同。参考答案:1.5m/s,甲9.某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度v大小为;太阳的质量M可表示为.参考答案:考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据圆周运动知识求出行星的线速度大小.研究行星绕太阳运动作匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量.解答:解:根据圆周运动知识得:v=研究行星绕太阳运动作匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:解得:故答案为:;点评:向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物理量选取应用.10.(4分)绿光照射到某金属表面能产生光电效应现象,则采用
色光也可以产生(写出一种颜色的可见光);若金属表面单位时间内单位面积内发出的光电子数目增加了,则入射光的
(填“频率”或“强度”)增大了。参考答案:蓝/靛/紫;强度11.如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性如图所示,已知金属板的逸出共为4.8eV.线分别用不同能量的电子照射金属板(各光子的能量已在图上标出),那么各图中没有光电子到达金属网的是AC(填正确答案标号),能够到达金属网的光电子的最大动能是0.5eV.参考答案:解:因为金属钨的逸出功为4.8eV.所以能发生光电效应的是B、C、D,B选项所加的电压为正向电压,则电子一定能到达金属网;C选项光电子的最大初动能为1.0eV.小于反向电压,根据动能定理,知电子不能到达金属网;D选项光电子的最大初动能为2.0eV,大于反向电压,根据动能定理,有光电子能够到达金属网.故没有光电子达到金属网的是A、C.故选:ACD项中逸出的光电子最大初动能为:Ekm=E光﹣W溢=6.8eV﹣4.8eV=2.0eV,到达金属网时最大动能为Ek=2.0﹣1.5=0.5eV.故答案为:AC,0.5.12.在2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界。若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小。假设人体受风力大小与正对面积成正比,水平横躺时受风力面积最大,人体站立时受风力面积为水平横躺时的1/8;当受风力面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移。风洞内人体可上下移动的总高度AC为H。人体原静止于最高点A,某时刻开始,先以最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以能达到的另一最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则:(1)BC的距离为
。(2)由B至C过程中表演者克服风力做的功为
。参考答案:13.质量为50kg的物体放在光滑的水平面上,某人用绳子沿着与水平面成45°角的方向拉物体前进,绳子的拉力为200N,物体的加速度大小为
。在拉的过程中突然松手瞬间,物体的加速度大小为
。参考答案:
m/s2,0三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N
(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,由材料不同的两个圆柱构成一个光学元件,其中x轴上方圆柱折射率为n1,半径为r1,x轴下方圆柱折射率为n2=,半径为r2,且(2-)r1=(2-)r2,现有一束很细的激光束垂直于AO1平面从B点入射,其中BO1=,cm,最后只有部分光从O2C上某点射出,求:①上方関柱折射率n1的取值范围②从O2C面射出的光线的出射点距O2的距离。参考答案:①②【详解】由几何关系可知:则:可知在D点的反射光将垂直于x轴进入下边的介质内,由光路图可知:由几何关系可知,又:,可得:=60°,可知光线在E处发生全反射,在D处没有发生全反射,所以又:所以:(2)由于=60°,结合几何关系可知,△O2EC为等边三角形,所以光线的出射点恰好在C处。则出射点到O2的距离:17.如图所示,长L=1.2m、质量M=3kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1kg、带电荷量q=+2.5×10-4C的物块放在木板的上端,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1,所在空间加有一个方向垂直斜面向下、场强E=4.0×104N/C的匀强电场.现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F=10.8N.取g=10m/s2,斜面足够长.求:
(1)物块经多长时间离开木板;
(2)物块离开木板时木板获得的动能;
(3)物块在木板上运动的过程中,由于摩擦而产生的内能.参考答案:(1)物块向下做加速运动,设其加速度为a1,木板的加速度为a2,则由牛顿第二定律对物块:mgsin37°-μ(mgcos37°+qE)=ma1
a1=4.2m/s2对木板:Mgsin37°+μ(mgcos37°+qE)-F=Ma2
a2=3m/s2又a1t2-a2t2=L得物块滑过木板所用时间t=s.(2)物块离开木板时木板的速度v2=a2t=3m/s.其动能为Ek2=Mv22=27J(3)由于摩擦而产生的内能为
Q=F摩x相=μ(mgcos37°+qE)·L=2.16J.18.一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个光滑圆弧轨道AB的底端等高对接,如图所示。已知小车质量M=3.0kg,长L=2.06m,圆弧轨道半径R=0.8m。现将一质量m=1.0kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车。滑块与小车上表面间的动摩擦因数。(取g=10m/s2)试求:(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;(2)小车运动1.5s时,车右端距轨道B端的距离;(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能。参考答案:(1)滑块从A端下滑到B端,由
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