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广东省揭阳市榕江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.“神舟十号”飞船于2013年6月11日17时38分载着3名宇航员顺利升空。当“神十”在绕地球做半径为r的匀速圆周运动时,若飞船舱内质量为m的航天员站在台秤上,对台秤的压力为FN。用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示飞船轨道所在处的重力加速度,不考虑地球自转。则下列关系式中正确的是A.g′=0 B. C.FN=mg D.参考答案:B【知识点】万有引力定律及其应用【试题解析】飞船及飞船内的物体均在做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,所以物体对台秤的压力为0,CD错误;飞船处的重力加速度为,A错误;地球表面的重力加速度为,因此,B正确。2.(单选)伽利略曾说过:“科学是在不断改变思维角度的探索中前进的”。他在著名的斜面实验中,让小球分别沿倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下,他通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有(

)A.倾角一定时,小球在斜面上的速度与时间成正比B.倾角一定时,小球在斜面上的位移与时间成正比C.斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关D.斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角无关参考答案:A3.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能不可能的是

A.一直减小

B.先逐渐减小至零,再逐渐增大

C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小

D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大参考答案:AC4.(多选)理想变压器原线圈两端输入的交变电流电压如图所示,变压器原、副线圈的匝数比为11:2,如图乙所示,定值电阻R0=10Ω,R为滑动变阻器,则下列说法正确的是()A. 电压表的示数为56.5VB. 变压器输出电压频率为50HzC. 当滑动变阻器接入电路的阻值减少时,变压器的输入功率增大D. 当滑动变阻器阻值调为零时,变压器的输出功率为160W参考答案:BCD考点: 变压器的构造和原理;电功、电功率.专题: 交流电专题.分析: 变压器中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率,电表显示有效值.解答: 解:A、原线圈电压有效值为220V,变压器原、副线圈的匝数比为11:2,根据电压与匝数成正比知电压表示数为40V,故A错误;B、由甲图知周期0.02s,则ω=100π,f==50Hz,故B正确;C、滑动触头P向a下移动,电阻变小,副线圈电压不变,电流增加,故输入功率等于输出功率增加,C正确;D、当滑动变阻器电阻值为零时,输出功率P===160W,故D正确;故选:BCD点评: 做本类题目除了要掌握变压器的特点外,还要根据闭合电路的欧姆定律分析负载变化所引起的电流变化.5.(2015?湖南模拟)某运动员(可看作质点)参加跳台跳水比赛,t=0是其向上起跳离开跳台瞬间,其速度与时间关系图象如图所示,则()A.t1时刻开始进入水面B.t2时刻开始进入水面C.t3时刻已浮出水面D.0~t2时间内,运动员处于超重状态参考答案:B【考点】:匀变速直线运动的图像;超重和失重.【专题】:运动学中的图像专题.【分析】:在v﹣t图象中,直线的斜率表示加速度的大小,速度的正负代表运动的方向,根据v﹣t图象可以分析人的运动的情况,即可进行选择.解:A、B、D从开始到t2时刻,v﹣t图象为直线,说明整个过程中的加速度是相同的,加速度向下,处于失重状态,所以在0﹣t2时间内人在空中,先上升后下降,t1时刻到达最高点,t2之后速度减小,开始进入水中,所以AD错误,B正确;C、t3时刻,人的速度减为零,此时人处于水下的最深处,故C错误.故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一电场中有d、b、c三点,将电量为2×10c的负电荷由a点移到b点,电场力对该负电荷做功为8×10J;再由b点移到c点,克服电场力做功3×10J,则a、c两点中____点电势较高,a、c两点间的电势差为____V。参考答案:7.质量m=5㎏的小球系于弹簧的一端,套在光滑竖直圆环上,弹簧的另一端

固定在环上的A点,环半径R=0.5m,弹簧原长0=R=0.5m.当球从图中位置C由静止开始滑动,当小球滑至最低点B时,测得vB=3m/s,重力做功为

J,则在B点时弹簧的弹性势能EP=___

_J.(g取10m/s2)参考答案:37.5

158.如图所示,一根长L的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E与水平方向成θ角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带正电小球A,电荷量Q;另一带正电小球B质量为m、电荷量为q,穿在杆上可自由滑动。现将小球B从杆的上端N静止释放,静电力常量为k。小球B可静止的位置距M端的高度h为_______________。参考答案:答案:9.图10—59中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是______________,电势能改变量之比是_____________。参考答案:1:1:2

2:1:210.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104

km延伸到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,则土星的质量约为

。(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)参考答案:6.4×1026kg

11.地球第一宇宙速度为

,是人造地球卫星的

(最大、最小)发射速度,是人造地球卫星的

(最大、最小)环绕速度。参考答案:7.9km/s、最小、最大12.如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽L,足够长且电阻不计,右端接有电阻R。磁场的磁感强度为B。一根质量为m,电阻不计的金属棒以v0的初速沿框架向左运动。棒与框架间的动摩擦因数为μ。测得棒在整个运动过程中,通过电阻的电量为q,则棒能运动的距离为______________,电阻R上消耗的电能为______________。

参考答案:,13.在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50HZ,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度υ=

m/s.若实验时交流电源频率大于50Hz,则纸带经过2号点的实际速度

(选填“大于”、“小于”、“等于”)测量速度.参考答案:0.36;大于.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:从0点开始每5个点取一个计数点,所以相邻计数点间的时间间隔为0.02×5=0.1s根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.小车到计数点2时的瞬时速度v2==m/s=0.36m/s,如果在某次实验中,交流电的频率偏离50Hz,交流电的频率偏高而未被发觉,那么实际打点周期变小,据v=可知,测出的速度数值将比真实值偏小.根据运动学公式△x=at2得:真实的加速度值就会偏小,所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏大.故答案为:0.36;大于.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.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图

;频率由高到低的先后顺序依次是图

。参考答案:

BDCA

DBCA四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为玻璃材料制成的一棱镜的截面图,AEB为四分之一圆弧,BCDO为矩形。一细光束从圆弧的中点E沿半径射入棱镜后,在圆心O点恰好发生全反射,经CD面反射,再从圆弧的F(图中未标出)点射出,已知OA=,OD=,光在真空中的传播速度为c。求:①从F点射出的光线与法线夹角的正弦值;②从F点射出的光在棱镜中传播的时间。参考答案:(1)

(2)试题分析:(1)做出光路图如图.根据几何关系可知,临界角为根据几何关系可知,临界角为C=∠EOB=45°根据全反射临界角公式得:又根据几何关系可知△OGF是直角三角形,则.根据折射定律得,.解得,.②光在棱镜中的传播速度.由几何知识得,光线传播的长度为.光在棱镜中传播的时间.考点:考查了光的折射与全反射【名师点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律、临界角公式、光速公式,运用几何知识结合解决这类问题.17.(18分)如图所示,倾角为θ的斜面上静止放置三个质量均为m的木箱,相邻两木箱的距离均为l。工人用沿斜面的力推最下面的木箱使之上滑,逐一与其它木箱碰撞。每次碰撞后木箱都粘在一起运动。整个过程中工人的推力不变,最后恰好能推着三个木箱匀速上滑。已知木箱与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.设碰撞时间极短,求(1)

工人的推力;(2)

三个木箱匀速运动的速度;(3)

在第一次碰撞中损失的机械能。参考答案:(1);(2);(3)。解析:(1)当匀速时,把三个物体看作一个整体受重力、推力F、摩擦力f和支持力.根据平衡的知识有(2)第一个木箱与第二个木箱碰撞之前的速度为V1,加速度根据运动学公式或动能定理有,碰撞后的速度为V2,根据动量守恒有,即碰撞后的速度为,然后一起去碰撞第三个木箱,设碰撞前的速度为V3从V2到V3的加速度为,根据运动学公式有,得,跟第三个木箱碰撞根据动量守恒有,得就是匀速的速度。(3)设第一次碰撞中的能量损失为,根据能量守恒有,带入数据得。18.如图所示,质量为m的工件,从高h的光滑曲面上由静止下

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