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文档简介

重庆巫溪尖山中学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.由于电压和电阻两者都可能影响电流的大小,用实验研究它们的关系时,可以先保持电压不变,探究电流和电阻的关系;然后保持电阻不变,探究电流和电压的关系,最后总结出了欧姆定律。这种研究问题的方法叫“控制变量法”。在以下问题的研究中:①滑动摩擦力大小跟哪些物理量有关;②牛顿在伽利略等人研究成果的基础上得出牛顿第一定律;③电流产生的热量与哪些因素有关;④研究磁场,引入磁感线。其中,应用“控制变量法”进行研究的是

(填番号)。参考答案:①③2.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为A.

B.C.

D.参考答案:C由v-t图象可知,在4~6s内物体处于匀速直线运动状态,由平衡条件可知,物体所受到的滑动摩擦力f与推力F是一对平衡力,即f=F,由F-t图象可知,在4s~6s内,推力F=2N,则物体所受到的摩擦力f=F=2N.物体在2-4s内做匀加速直线运动,由v-t图象的斜率得出加速度a===2m/s2,由F-t图象在2-4s内读出F=3N,由牛顿第二定律得

F-f=ma,代入数据解得

m=0.5kg,物块与地面之间的动摩擦因数μ==0.4。3.一种冷暖两用型空调铭牌标注有如下指标:输入功率1kw,制冷能力1.2×104kJ/h,制热能力1.3×104kJ/h。这样,该空调在制热时,每消耗1J电能,将放出约3J的热量。下列说法正确的是A.铭牌上标注的指标一定是虚假的B.空调制热时放出的热量全部由电能转化而来的C.此过程违反了能量守恒定律D.空调制热时放出的热量,一部分由电能转化而来的,另一部分则是从外界吸收的参考答案:D4.放射性元素会自发衰变,放出和射线,下列关于放射性同位素的应用的看法中正确的是(

)A.光子的能量很高,医院可用于杀死肿瘤细胞B.射线的穿透力强,医院常用与给病人透视C.射线的穿透力强,可在工业上用于探伤D.光子的能量很高,生活中的微波炉就是用它加热物体参考答案:A5.

如图所示,固定斜面倾角为θ,整个斜面分为AB、BC两段,且2AB=BC。小物块P与AB、BC两段斜面之间的动摩擦因数分别为μ1、μ2。已知P由静止开始从A点释放,恰好能滑动到C点而停下,那么θ、μ1、μ2间应满足的关系是(

)A.

B.C.tanθ=2μ1-μ2

D.tanθ=2μ2-μ1参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一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

(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

它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于7.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是A.受托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.受托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度参考答案:D8.氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.61eV-3.11eV,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出_________种不同频率的光子,其中处于红光之外非可见光范围的有___________种,处于紫光之外非可见光范围的有________种。参考答案:6

1

3根据知,大量处于n=4的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的可见光;根据能级的跃迁满足得跃迁产生的光子能量分别是12.75eV,12.09eV,10.2eV,2.55eV,1.89eV,0.66eV,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV所以处于红光之外非可见光范围的光子能量有0.66eV,即1种,处于紫光之外非可见光范围的光子能量有12.75eV,12.09eV,10.2eV,即3种9.①图示为探究牛顿第二定律的实验装置,该装置由气垫导轨、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_______(选填字母代号).A.用该装置可以测出滑块的加速度B.用该装置探究牛顿第二定律时,要保证拉力近似等于沙桶的重力,因此必须满足m<<MC.可以用该装置验证机械能守恒定律,但必须满足m<<MD.可以用该装置探究动能定理,但不必满足m<<M②某同学采用控制变量法探究牛顿第二定律,在实验中他将沙桶所受的重力作为滑块受到的合外力F,通过往滑块上放置砝码改变滑块的质量M。在实验中他测出了多组数据,并画出了如图所示的图像,图像的纵坐标为滑块的加速度a,但图像的横坐标他忘记标注了,则下列说法正确的是

A.图像的横坐标可能是F,图像AB段偏离直线的原因是没有满足m<<M

B.图像的横坐标可能是M,图像AB段偏离直线的原因是没有满足m<<M

C.图像的横坐标可能是,图像AB段偏离直线的原因是没有满足m<<M

D.若图像的横坐标是,且没有满足m<<M,图像的AB部分应向虚线上方偏离参考答案:10.如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。长为L,并可绕过B点垂直纸面的水平轴无摩擦转动,AC为轻质金属线,DABC=37°,DACB=90°,在图示范围内有一匀强磁场,其磁感应强度与时间成正比:B=kt,整个回路总电阻为R,则回路中感应电流I=

,当t=

时金属线AC中拉力恰为零。(已知,)参考答案:;

11.(4分)沿平直公路作匀变速直线运动的汽车,通过连续、、三根电线杆之间间隔所用的时间分别是和,已知相邻两电线杆间距为,则汽车的加速度为

。参考答案:

答案:12.质量为0.45kg的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05kg的子弹以200m/s的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是__________m/s。若子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5×103N,则子弹射入木块的深度为_______m。参考答案:

(1).20

(2).0.2试题分析:根据系统动量守恒求解两木块最终速度的大小;根据能量守恒定律求出子弹射入木块的深度;根据动量守恒定律可得,解得;系统减小的动能转化为克服阻力产生的内能,故有,解得;【点睛】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生能力要求较高.13.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧外力的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x,作出F﹣x图线如图所示,由图可知弹簧的劲度系数为200N/m,图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力.参考答案:解:当拉力为8N时,弹簧的形变量为x=5cm=0.05m当拉力为0N时,弹簧的形变量为x=1cm=0.01m由胡克定律F=kx得:图线的斜率即为弹簧的劲度系数.k==200N/m图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力,使得弹簧没有外力的情况下已经伸长了一段距离.故答案为:200,弹簧本身有重力.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为的汽车,沿倾角为的斜坡由静止开始运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为,汽车发动机的额定输出功率为,开始时以的加速度做匀加速运动()。求:(1)汽车做匀加速运动的时间;(2)汽车所能达到的最大速率;(3)若斜坡长,且认为汽车达到坡顶之前,已达到最大速率,则汽车从坡底到坡顶需多少时间?参考答案:(1)根据牛顿第二定律有:设匀加速的末速度为,则有:、

代入数值,联立解得:匀加速的时间为:

(2)当达到最大速度时,有:解得:汽车的最大速度为:(3)汽车匀加速运动的位移为:在后一阶段牵引力对汽车做正功,重力和阻力做负功,根据动能定理有:又有代入数值,联立求解得:所以汽车总的运动时间为:17.如图,竖直面内坐标系xOy第一、三象限角平分线A1A2右侧区域有匀强电场和匀强磁场。平行板M、N如图放置,M板带正电。带负电的N板在x轴负半轴上。N板上有一小孔P,离原点O的距离为L。A1A2上的Q点处于P孔正下方。已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。M、N板间距为L、电压为。质量为m、电量为+q的小球从OA2上坐标为(b,b)的某点以速度v水平向右进入场区,恰好能做匀速圆周运动。(重力加速度为g)(1)求A1A2右侧区域内电场强度大小与方向。(2)当b与v满足怎样的关系表达式时,小球均能从Q点离开场区?(3)要使小球能进入M、N板间但又不碰上M板,求b的取值范围。参考答案:解:(1)带电粒子进入场区后能做匀速圆周运动,则必须满足

解得

方向竖直向上

(2)如图,粒子从坐标为(b,b)的位置出发,从Q点离开,由几何关系得,其圆周运动的半径为R=b+L.

由解得

(3)粒子离开场区时速度方向竖直向上,因此要使粒子能进入MN板间,则粒子必须从Q点离开场区后作竖直上抛运动经P孔进入MN板间。假设粒子在场区做圆周运动的速度为v,若粒子到达P孔时速度为零,则有

解得

若粒子到达M板时速度为零,则有

解得

则要使粒子能进入MN板间,则其在场区做匀速圆周运动的速度范围为

由得

18.如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速

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