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贵州省遵义市泮水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.(10分)如图,传送带与水平成的倾角为θ=370,皮带以10m/s的速度顺时针运转,在传送带的上端A无初速地放上质量为0.5㎏的物体,它与传送带的动摩擦因数为0.5。若传送带的的长度AB(即两轮间的距离)为16m,则物体从A运动到B的时间为多少?参考答案:开始阶段:mgsinθ+μmgcosθ=ma1;

所以:a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2;物体加速至与传送带速度相等时需要的时间t1=v/a1=1s;发生的位移:s=a1t12/2=5m<16m;物体加速到10m/s时仍未到达B点。第二阶段,有:mgsinθ-μmgcosθ=ma2;所以:a2=2m/s2;设第二阶段物体滑动到B的时间为t2则:LAB-S=vt2+a2t22/2;解得:t2=1s,

t2/=-11s(舍去)。故物体经历的总时间t=t1+t2=2s2.根据理想斜面实验,提出“力不是维持物体运动的原因”的物理学家是

A.伽利略

B.牛顿

C.亚里士多德

D.法拉第参考答案:A3.如图所示,a、b、c为分布在两个固定的等量异种点电荷连线的垂直平分线上的三点。取无穷远处的电势,下列说法正确的是(

A.a点电势比b点电势高

B.a、b、C三点与无穷远处的电势相等

C.a、b两点场方向相同,a点场强大于b点场强

D.a、c两点场方向相同,a点场强大于c点场强参考答案:B4.一节普通干电池在接通的电路中作为电源使用,对电池上标有“1.5V”这一数据的正确理解是(

)(A)电池正负两极之间电压1.5V(B)若对1Ω的外电阻供电,流过电池的电流强度是1.5A(C)每经过1C的电量,有1.5J的其他能量转为电能(D)每经过1C的电量,有1.5J的电能转为其他能量参考答案:C5.关于物理学史,下列表述正确的是A.牛顿发现了万有引力定律之后,开普勒提出了开普勒三大定律B.库仑发现了库仑定律,卡文迪什用扭秤实验测出了静电力恒量C.惠更斯提出了单摆周期公式,伽利略根据它确定了单摆的等时性D.丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应之后,法拉第发现了电磁感应定律参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)研究物理问题时,常常需要忽略某些次要因素,建立理想化的物理模型。例如“质点”模型忽略了物体的体积、形状,只计其质量。请再写出两个你所学过的物理模型的名称:

模型。参考答案:答案:点电荷、理想气体等7.水平面上质量为m的滑块A以速度v碰撞质量为的静止滑块B,碰撞后AB的速度方向相同,它们的总动量为

;如果碰撞后滑块B获得的速度为v0,则碰撞后滑块A的速度为

.参考答案:(2)mv

v–

8.(6分)一个电子和一个正电子对撞发生湮灭而转化为一对光子,设正、负电子对撞前的质量均为m,动能均为EK,光速为C,普朗克常为h,则对撞过程中的质量亏损为________转化为光子波长为_____________。参考答案:2m;9.在真空的直角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示.已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=,k=2×10-7T·m/A.若I1=4.0A,I2=3.0A.则:在xOz平面内距原点r=10.0cm的各点中,

处磁感应强度最小,最小值为

参考答案:

答案:(0,10cm)和(0,-10cm),1.0×10-5T10.如图所示,一自行车上连接踏脚板的连杆长R1=20cm,由踏脚板带动半径为r1的大齿盘,通过链条与半径为r2的后轮齿盘连接,带动半径为R2=30cm的后轮转动。若踏脚大齿盘与后轮齿盘的齿数分别为48和24。当骑车人以n=2r/s的转速蹬踏脚板时,自行车的前进速度为______________m/s。若车匀速前进,则骑车人蹬踏脚板的平均作用力与车所受平均阻力之比为______________。参考答案:2.4π=7.54,3:1

11.质量为m的物体受到两个互成角度的恒力F1和F2的作用,若物体由静止开始,则它将做

运动,若物体运动一段时间后撤去一个外力F1,物体继续做的运动是

运动。参考答案:匀加速,匀变速。12.质量为2kg的物体静止于光滑水平面上,现受到一水平力F的作用开始运动.力F随位移s变化如图所示.则物体位移为8m时的动能为______J,该过程经历的时间为_____s.参考答案:1813.某小组同学尝试用下图所示装置测定大气压强.实验过程中温度保持不变.最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水.当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差.实验的部分数据记录在下表中.

气体体积V(ml)800674600531500水银面高度差h(cm)014.025.038.045.0

(1)根据表中数据,在右图中画出该实验的h-1/V关系图线;(2)实验环境下的大气压强p0=

cmHg;

(3)如果实验开始时气体的热力学温度为T0,最终气体的体积为500ml,现使U型管中的水银面回到初始齐平状态,应使容器中的气体温度降低到_________.参考答案:(1)右图所示

(2分)(2)75(±2)

(3分)(3)

(3分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。

①关于汽缸内气体,下列说法正确的是

。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)15.(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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平面的动摩擦因数μ=0.4,一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于O点.水平面右侧有一竖直光滑圆形轨道在C点与水平面平滑连接,圆心O′,半径R=0.4m.另一轻质弹簧一端固定在O′点的轴上,一端拴着一个小球,弹簧的原长为l0=0.5m,劲度系数k=10N/m.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到B点(物体与弹簧不拴接),释放后物块恰运动到C点停止,BC间距离L=2m.换同种材料、质量m2=0.2kg的物块重复上述过程.(物块、小球均视为质点,g=10m/s2)求:(1)物块m2到C点时的速度大小vc;(2)若小球的质量也为m2,若物块与小球碰撞后交换速度,论证小球是否能通过最高点D.若能通过,求出轨道最高点对小球的弹力FN;若不能通过,求出小球离开轨道时的位置和O′连线与竖直方向的夹角θ.参考答案:考点:动能定理的应用;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)从B到C有动能定理可求得到达C点速度;(2)假设通过最高点,从C到D由动能定理求的D点速度,在D点由牛顿第二定律即可判断.解答:解:(1)m1从B到C的过程:EP=μm1gLm2从B到C的过程:EP=μm2gL+m2联立解得:vC=4m/s(2)碰后交换速度,小球以vC=4m/s向上运动,假设能到高点,从C到D的过程:m2﹣m2=﹣m2g?2R解得:vD=0m/s对D点:N+m2g﹣k(l0﹣R)=0而是实际上小球到达最高点速度至少为,故假设错误,小球不可能通过最高点;小球离开轨道时的位置E和O'连线与竖直方向的夹角θ,此时小球速度vE由动能定理:﹣=﹣m2g(R+Rcosθ)对E点:m2gcosθ﹣k′(l0﹣R)=m2联立解得:cosθ=,即:θ=arccos答:(1)物块m2到C点时的速度大小vC4m/s;(2)小球不能通过最高点D.夹角为arccos.点评:本题是动能定理与向心力公式的综合应用来处理圆周运动问题.利用功能关系解题的优点在于不用分析复杂的运动过程,只关心初末状态即可,平时要加强训练深刻体会这一点.17.(14分)如图所示,某放射源A中均匀地向外辐射出平行于y轴的、速度一定的、质量为m、电荷量为+q的粒子.为测定其飞出的速度大小,现让其先经过一个磁感应强度为B、区域为半圆形的匀强磁场,经该磁场偏转后,它恰好能够沿x轴进入右侧的平行板电容器,并打到置于板N的荧光屏上。调节滑动变阻器触头,当触头P位于滑动变阻器的中央位置时,通过显微镜头Q看到屏上的亮点恰好能消失。已知电源电动势为E,内阻为,滑动变阻器的总电阻,求:

(1)粒子速度的大小(2)满足题意(即亮点恰好能消失)的粒子在磁场中运动的总时间t;(3)该半圆形磁场区域的半径R参考答案:18.(12分)风洞实验室中可以产生水平方向的、大小可调节的风力,现将一套有小球的细直杆放入风洞实验室,小球孔径略大于细杆直径。(1)当杆在水平方向上固定时,调节风力的大小,使小球在杆上作匀速运动,这时小球所受的风力为小球所受重力的0.5倍,求小球与杆间的滑动摩擦因数。(2)保持小球所受风力不变,使杆与水平方向间夹角为37°并固定,则小球从静止出发在细杆上滑下距离S所需时间为多少?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:解析:(1)设小球所受的风力为F

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