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文档简介
广东省梅州市劳服职业高级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.(单选)水平地面上斜放着一块木板AB,如图所示,在木板上放一木块处于静止状态,现使斜面的B端缓慢的降低(即使斜面的倾角缓慢的减小),则在此过程中木块所受弹力N,摩擦力f的变化情况是(
)A.N增大,f减小
B.N减小,f增大C.N减小,f减小
D.N增大,f增大参考答案:A2.(多选)一质点从t=0时刻开始沿直线运动,其运动的v﹣t图象如图所示,则()A.t=2s时,质点的加速度为0B.第3s内质点做匀加速运动C.t=3s与t=1s时质点通过同一位置D.t=4s时,质点离出发点最远参考答案:考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:在v﹣t中图象的斜率代表物体的加速度,图象与时间轴围成的面积等于物体在该段时间内发生的位移,据此逐项分析即可.解答:解:A、在v﹣t中图象的斜率代表物体的加速度,故在1~3s内物体的加速度a2=,故A错误.B、第3s内质点做初速度为零的匀加速直线运动,故B正确;C、图象与时间轴围成的面积等于物体在该段时间内发生的位移,根据图象可知,物体在0~3s内的位移x2=,0~1s内的位移x3==2.5m.故t=3s与t=1s时物体在同一位置.故C正确.D、物体在0~4s内的位移x4=(2×5﹣2×5)=0,故D错误.故选:BC.点评:速度图象的斜率等于物体的加速度,速度图象与时间轴围成的面积等于物体在该段时间内发生的位移.掌握了这一规律即可顺利解决此类题目.3.质量为m=4kg的小物块静止于粗糙水平地面上.现用F=12N的水平恒力拉动小物块,经过时间t=2s,小物块运动了x0=4m的距离,取g=10m/s2.求:(1)物块受到的重力G的大小;(2)物快做匀加速运动加速度a的大小;(3)物块与地面间的动摩擦因数μ的大小.参考答案:解:(1)由G=mg可得
G=40N;
(2)由x0=at2代入数值得:a=2m/s2(3)小物快受到重力、支持力、摩擦力、水平恒力的作用,根据牛顿第二定律有:F﹣μmg=ma则有:代入数值解得:μ=0.1
答:(1)物块受到的重力G的大小40N;(2)物快做匀加速运动加速度a的大小2m/s2;(3)物块与地面间的动摩擦因数μ的大小0.1.【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】(1)根据G=mg,结合质量,即可求解;(2)根据位移公式,结合位移,即可求解;(3)根据牛顿第二定律,结合滑动摩擦力的公式,即可求解.4.水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,如图所示.在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,在这两个过程中ks5uA.产生的总热量相等
B.通过ab棒的电量相等C.安培力对ab棒所做的功不相等
D.ab棒都做匀减速直线运动参考答案:AC5.(多选题)汽车在平直的公路上由静止匀加速启动,设汽车在运动过程中所受阻力不变,最终汽车的速度达到最大,用F表示牵引力,P表示输出功率,v表示速度,以下图象能正确表示该过程各物理变化关系的是()A. B. C. D.参考答案:ABCD【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】汽车启动分两种情况,一是一恒定的功率启动,一是以恒定的加速度启动,根据不同的过程特点并结合图象推断即得答案,详见解析.【解答】解:A、由公式P=Fv知,汽车开始做加速运动,在达到最大功率前,牵引力不变,达到最大功率后,牵引力随着速度的增大而减小,故A选项正确;B、汽车先做匀加速直线运动,再做匀变速直线运动,后做匀速直线运动,故B正确;C、汽车运动过程中,汽车的功率先逐渐增大到最大功率,最后保持最大功率不变,故C正确;D、由P=Fv,即知,汽车以恒定的功率行驶,F与成正比,汽车做匀加速直线运动时,牵引力等于摩擦阻力不变.故D选项正确;故选:ABCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:7.如图所示,质量为M的长平板车放在光滑的倾角为α的斜面上,车上站着一质量为m的人,若要平板车静止在斜面上,车上的人必须以加速度a=
向
(填“上或下”)加速奔跑[LU25]
。参考答案:8.M、N两物体在光滑水平地面上沿同一直线相向而行,M质量为5kg,速度大小为10m/s,N质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为40kg?m/s;两者相碰后,M仍沿原方向运动,速度大小变为4m/s,则N的速度大小变为10m/s.参考答案:解:规定M的初速度方向为正方向,则总动量P=m1v1+m2v2=5×10﹣2×5kgm/s=40kgm/s.根据动量守恒定律得,m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,代入数据有:40=5×4+2v2′,解得v2′=10m/s.故答案为:40,109.图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。参考答案:
(1).a
(2).(3m,0.4m)【详解】(1)两列波长相同的波叠加,由图象知,b、d两点都是波峰与波谷相遇点,则b、d两点振动始终减弱,是振动减弱点;(2)由图象可知,两列波的波长都为λ=4m,则周期,而,c点此时向上运动,经过到达波谷,此时y方向的位移为y=-2A=-0.4cm,故c点的坐标为(3m,-0.4cm).【点睛】本题考查了波的叠加原理,要知道波峰与波峰或波谷与波谷相遇点振动加强,波峰与波谷相遇点振动减弱,要注意:振动加强点并不是位移始终最大.10.地面上放一开口向上的气缸,用一质量为m=0.8kg的活塞封闭一定质量的气体,不计一切摩擦,外界大气压为P0=1.0×105Pa,活塞截面积为S=4cm2,重力加速度g取10m/s2,则活塞静止时,气体的压强为
Pa;若用力向下推活塞而压缩气体,对气体做功为6×105J,同时气体通过气缸向外传热4.2×105J,则气体内能变化为
J。参考答案:1.2×10-5Pa;内能增加了1.8×105J11.某实验小组用如图甲所示的装置测量木块与木板间的动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板、打点计时器、交流电源、木块、纸带、米尺、8个质量均为20g的钩码以及细线等。实验操作过程如下:A.长木板置于水平桌面上,带定滑轮的一端伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上并与电源连接,纸带穿过打点计时器并与木块相连,细线一端与木块相连,另一端跨过定滑轮挂上钩码,其余钩码都叠放在木块上;B.使木块靠近打点计时器,接通电源,释放木块,打点计时器在纸带上打下一系列点,记下悬挂钩码的个数n;C.将木块上的钩码逐个移到悬挂钩码端,更换纸带,重复实验操作B;D.测出每条纸带对应木块运动的加速度a,实验数据如表所示。(1)实验开始时,必须调节滑轮高度,保证________________________(2)根据表乙数据,作出a-n图象如图丙;由图线得到μ=____________(g=9.8m/s2),还可求出的物理量是________________(只需填写物理量名称)。
n
4
5
6
7
8a/(m/s2)0.501.302.203.003.90
参考答案:(1)细线与木板表面平行
(2分)(2)0.29~0.31
(4分)
木块的质量
12.为了仅用一根轻弹簧和一把刻度尺测定某滑块与水平桌面的动摩擦因数μ(设μ为定值),某同学经查阅资料知:一劲度系数为k(设k足够大)的轻弹簧由形变量为x至恢复到原长过程中,弹力所做的功为,于是他设计了下述实验:第一步:如图所示,将弹簧的一端固定在竖直墙上,使滑块紧靠弹簧将其压缩,松手后滑块在水平桌面上滑行一段距离后停止,且滑块与弹簧已分离;第二步;将滑块挂在竖直固定的弹簧下,弹簧伸长后保持静止状态。回答下列问题:
①你认为该同学应该用刻度尺直接测量的物理量是(写出名称并用符号表示):____________________。②用测得的物理量表示滑块与水平桌面间动摩擦因数μ的计算式:____________参考答案:①弹簧被压缩的长度x1,滑块滑行的总距离s;弹簧悬挂滑块时伸长的长度x2;②(有其他表示方法也可以算正确)13.实验室内,某同学用导热性能良好的气缸和活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内(活塞与气缸壁之间无摩擦),活塞的质量为m,气缸内部的横截面积为S.用滴管将水缓慢滴注在活塞上,最终水层的高度为h,如图所示.在此过程中,若大气压强恒为p0,室内的温度不变,水的密度为,重力加速度为g,则:①图示状态气缸内气体的压强为
;②以下图象中能反映密闭气体状态变化过程的是
。
参考答案:①;②A三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)15.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:
答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一平直的传送带可把零件从左端运送到右端,两端相距L=16m。若传送带以速率v=1m/s匀速运行,在左端把零件无初速度放在传送带上,经过时间t=20s能传送到右端。提高传送带的运行速率,零件能被较快的传送。若让零件以最短的时间左端运送到右端,传送带的速率应为多大?参考答案:解析:设工件匀加速直线运动的加速度为a,则匀加速直线运动的位移x1=,匀加速运动的时间t1=.有:x1+v(t-t1)=L,代入解得a=0.125m/s2.
当工件一直做匀加速直线运动时,运行时间最短.
根据L=at′2得,t′=所以传送带的最小速度v=at′=故传送带的运行速度至少为2m/s.17.如图所示,两个圆弧与直轨道组合成光滑绝缘轨道,在高度h=2R以下存在E=、方向水平向右的匀强电场,其它几何尺寸如图所标,一带电量为q,质量为m的带正电的小球,从A以初速度v0向右运动,(1)当小球运动到最高点B处时,对轨道的压力等于mg,试求小球落回水平轨道时与A处相距多远?(2)若小球整个运动只能束缚在轨道内
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