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辽宁省盘锦市辽河油田茨采学校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)如图为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O运行轨道近似为圆,天文学家观测得到A行星运动的轨道半径为R0,周期为T0.长期观测发现,A行星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且周期每隔t0时间发生一次最大偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运动轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同),它对A行星的万有引力引起A轨道的偏离,由此可推测未知行星B的运动轨道半径为()A.R0B.R0C.R0D.R0参考答案:解:周期每隔t0时间发生一次最大偏离,知每隔t0时间A、B两行星相距最近,即每隔t0时间A行星比B行星多运行一圈.有:,则TB=,

根据万有引力提供向心力:,r=,所以则rB=.故B正确,A、C、D错误.故选B.2.如图所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是A.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同B.小车与木箱组成的系统动量守恒C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒D.男孩和木箱组成的系统动量守恒参考答案:C解:AC:男孩、小车与木箱三者组成的系统所受合力为零,系统动量守恒;木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小相等、方向相反,木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量不相同。故A项错误,C项正确。B:小车与木箱组成的系统所受合外力不为零,系统动量不守恒。故B项错误。D:男孩和木箱组成的系统所受合外力不为零,系统动量不守恒。故D项错误。【点睛】动量守恒条件:①系统不受外力或受外力的矢量和为零。②相互作用的时间极短,相互作用的内力远大于外力,如碰撞或爆炸瞬间,外力可忽略不计,可以看作系统的动量守恒。③系统某一方向上不受外力或受外力的矢量和为零;或外力远小于内力,则该方向上动量守恒(分动量守恒)。④在某些实际问题中,一个系统所受外力和不为零,内力也不是远大于外力,但外力在某个方向上的投影为零,那么在该方向上可以说满足动量守恒的条件。3.如图所示为电子束加速偏转装置,电极K产生的热电子(初速度为零)经电场加速后,进入两平行金属板间,如果两极间加一偏转电压,则电子束将偏转。电子离开偏转电场时每单位偏转电压引起的电子偏转距离叫偏转灵敏度,为了提高偏转灵敏度,必须

A.把偏转板长度l增长一些

B.把电子换成带电量大的粒子

C.使偏转极板间的距离d减小一些

D.把加速电场的电压提高一些参考答案:AC4.(单选)关于物理学研究的方法,以下说法错误的是(

)A、在用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,应用了控制变量法B、在利用速度-时间图象推导匀变速直线运动的位移公式时,使用了微元法C、探究力的合成分解实验时使用了等效替代法D、用质点代替物体,应用了等效替代法参考答案:D5.如图所示,在粗糙水平面上固定点电荷Q,在M点无初速释放带电小物块,小物块运动到N点时静止,则从M点运动到N点的过程中

A.小物块所受电场力逐渐增大

B.小物块具有的电势能逐渐增大

C.M点的电势可能高于N点的电势

D.小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)从某高度处水平抛出一物体,着地瞬间的速度方向与水平方向成角,则抛出时物体的动能与重力势能(以地面为参考平面)之比为

。参考答案:

答案:

7.如图所示,是小球做平抛运动中的一段轨迹,已知小球质量m=0.2kg,取重力加速度g=10m/s2,则由轨迹对应的坐标值可求得其初速度v0=_________m/s;若以抛出点为零势能参考平面,小球经P点时的重力势能Ep=________J.参考答案:vo=2m/s;

Ep=-0.4J8.已知金属钙的逸出功为2.7eV,氢原子的能级图如图所示.一群处于n=4的氢原子在向低能级跃迁的过程中,可能辐射

种频率的光子,有

种频率的光能使钙发生光电效应.

参考答案:6(1分)

3(2分)9.两列简谐横波a、b在同一种均匀介质中沿x轴传播,a波周期为0.5s。某时刻,两列波的波峰正好在=3.0m处的JP点重合,如图所示,则b波的周期为=____s,该时刻,离点最近的波峰重叠点的平衡位置坐标是x=____

m。参考答案:0.8

27.0或-21.010.一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是“×1”、“×10”、“×100”.用“×10”档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为使测量值更准确,应换到×100档;如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零.参考答案:考点:用多用电表测电阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:使用欧姆表测电阻时应选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.解答:解:用“×10”档测量某电阻时,表头指针偏转角度很小,说明所选挡位太小,为使测量值更准确,应换大挡,应换到×100挡;换挡后要重新进行欧姆调零,然后再测电阻阻值.故答案为:×100;欧姆调零.点评:本题考查了欧姆表的实验注意事项与使用方法,使用欧姆表测电阻时应选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.11.质量为M的物体置于倾角为a的斜面上,静止时摩擦力为Mgsina,滑动时摩擦力为mMgcosa,m为物体与斜面之间的摩擦系数,则当物体在斜面上做运动时,物体受到的摩擦力同时满足以上两式,此时斜面倾角和摩擦系数之间的关系为。参考答案:

答案:匀速直线运动

tga=m12.利用图示装置可以做力学中的许多实验.

(1)以下说法正确的是

A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响B.利用此装置探究“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比

C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响

(2)小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钧码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于

的值.

参考答案:(1)C(3分)

(2)重力加速度13.甲、乙两车以相同的速率在水平地面上相向做匀速直线运动,某时刻乙车先以大小为a的加速度做匀减速运动,当速率减小到0时,甲车也以大小为a的加速度做匀减速运动。为了避免碰车,在乙车开始做匀减速运动时,甲、乙两车的距离至少应为_________.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)15.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:

C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:

动能不变:

解得:

开始时弹簧的压缩量为:

碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:

则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:

联立以上各式代入数据得:

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.中国首艘装有帮助飞机起飞弹射系统的航母“辽宁舰”完成了歼﹣15首次起降飞行训练并获得成功.已知歼﹣15在跑道上加速时可能产生的最大加速度为5.0m/s2,当歼﹣15的速度达到50m/s时才能离开航空母舰起飞.设航空母舰甲板长为L=160m,为使歼﹣15仍能从此舰上正常起飞,可采用先让“辽宁舰”沿飞机起飞方向以某一速度匀速航行,再让歼﹣15起飞,则“辽宁舰”的航行速度至少为多少?参考答案:考点:匀变速直线运动的速度与位移的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的速度位移公式求出弹射系统使飞机具有的初速度.解答:解:由于航空母舰沿飞机起飞方向匀速航行速度为v1,在飞机起跑过程中的位移为x1,则有:x1=v1t在飞机起跑过程中做初速度为V1的匀加速运动,设位移为x2,则有:运动的时间为:由位移关系可知:L=x2﹣x1即:代入数据可得:v1=10m/s或v1=90m/s(舍去)答:“辽宁舰”的航行速度至少为10m/s点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度位移公式,并能灵活运用,基础题.17.建筑工人用图示的定滑轮装置运送20kg的建筑材料,材料在工人的拉动下以0.50m/s2的加速度从地面静止开始上升。已知=60°,忽略绳子和定滑轮的质量及摩擦,g取1Om/s2,求:(1) 工人拉绳的力大小;(2) 地面对工人的摩擦力大小;(3)若拉升一段时间后停止施力,要使材料恰能到达9.45m髙处,工人对绳施力的时间。参考答案:(1)F=210N(2)f=105N(3)设拉力作用的时间为t1,

拉力撤去以后物体上升的时间为t2,则有v=at1,v=gt2,h=v(t1+t2),联立解得:t1=6.0s。18.(10分)如图所示,小车的质量M=2kg,静止在光滑的水平面上,小车AB段水平,长L=1m,BC部分是光滑的1/4圆弧形轨道,半径R=0.4m,圆弧在C点的切线是竖直的。今有质量为m=1kg的金属滑块(宽度远小于小车的长度)以水平速度v0=5m/s冲上小车,金属滑块与小车AB段之间的动摩擦因数μ=0.3,试求:(1)滑块上升的最大高度;(2)小车获得的最大速度。参考答案:解析:(1)设金属滑块上升的最大高度为H,上升到最大高度时金属滑块与小车具有共同速度,由动量守恒和能量守恒定律得mυ0=(m+M)

(2分)

(2分)解得H=0.53m>R,说明金属滑块已经离开了小车。

(1分)

(2)由于C点切线是竖直方向,所以金属滑块离开小车时,在水平方向与小车具有相同速度,最后金属滑块又从C

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