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文档简介

山东省临沂市店头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.分子动理论描述了由大量分子、原子构成的系统的热运动规律,由该理论可判断下列说法中正确的是

A.显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停的无规则运动,这反映了碳粒分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,逐渐增大C.分子势能随着分子距离的增大,逐渐减小D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素参考答案:D2.有一束电子流沿x轴正方向高速运动,如图5所示,电子流在z轴上的P点处所产生的磁场方向是(

)Ks5uA.y轴正方向

B.y轴负方向

C.z轴正方向

D.z轴负方向参考答案:A3.如图所示,小孩用轻绳拉放置在水平面上的箱子,第一次轻拉,没有拉动,第二次用更大的力拉,箱子还是没动,两次拉力方向相同,则第二次拉时A.地面对箱子的支持力一定更大B.地面对箱子的作用力一定更大C.箱子所受摩擦力一定更大D.地面对人的作用力一定更大参考答案:BCD【详解】A.对箱子受力分析可知:Fsinθ+N=mg,则F增大时,N减小,选项A错误;B.地面对箱子的作用力等于力F与箱子的重力mg的合力,当F增大时,地面对箱子的作用力一定更大,选项B正确;C.箱子所受摩擦力f=Fcosθ,则当F变大时,f一定更大,选项C正确;D.地面对人的作用力等于拉力F与人的重力Mg的合力,则当F变大时地面对人的作用力一定更大,选项D正确4.物体沿一条直线作加速运动,从开始计时起,第1s内的位移是lm,第2s内的位移是2m,第3s内的位移是3m,第4s内的位移是4m,由此可知

A.此物体一定作匀加速直线运动

B.此物体的初速度是零C.此物体的加速度是lm/s2

D.此物体在前4s内的平均速度是2.5m/s参考答案:D各时间段内位移随时间增加,但由题意无法确定各段时间内的具体运动形式,故无法判断物体是否做的匀加速直线运动;同时也无法得出物体的初速度及加速度;故ABC错误;由可得,此物体在前4s内的平均速度为:m/s=2.5m/s;故D正确.5.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体。一矿井深度为d。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为(

)A.

B.

C.

D.参考答案:A地面附近:

深度为d的重力加速度g/:,故选项A正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止电压Uc与入射光频率ν,得到Uc﹣ν图象如图所示,根据图象求出该金属的截止频率νc=5.0×1014Hz,普朗克常量h=6.4×10﹣34J?s.(已知电子电荷量e=1.6×10﹣19C)参考答案::解:根据Ekm=hv﹣W0得,横轴截距的绝对值等于金属的截止频率,为v0=5.0×1014.通过图线的斜率求出k=h=J?s.故答案为:5.0×1014,6.4×10﹣347.(8分)一辆摩托车能达到的最大速度为30m/s,要想在3min内由静止起沿一条平直公路追上在前面1000m处以20m/s的速度匀速行驶的汽车,则摩托车至少以多大的加速度起动?甲同学的解法是:设摩托车恰好在3min时追上汽车,则at2=vt+s0,代入数据得:a=0.28m/s。乙同学的解法是:设摩托车追上汽车时,摩托车的速度恰好是30m/s,则=2as=2a(vt+s0),代入数据得:a=0.1m/s2。你认为甲、乙的解法正确吗?若错误请说明其理由,并写出正确的解题过程。参考答案:解析:

8.为了研究电阻RX的伏安特性,某同学设计了甲、乙两个电路,如图所示。图中对应的同种仪器的规格都相同,滑动变阻器R的最大阻值为20Ω,电池的电动势E=6V,忽略内阻。接通电路,调节变阻器R的滑片P,电阻RX的电压变化范围为0~6V的是

图;当两电路中变阻器的滑片P都滑到最右端时,发现甲、乙两电路消耗的电功率之比为3∶1,则此时RX的阻值为

Ω。

参考答案:

答案:甲、

409.一质子束入射到能止靶核上,产生如下核反应:

式中P代表质子,n代表中子,x代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为

,中子数为

。参考答案:14

13

解析:质子的电荷数为1,质量数为1,中子的电荷数为0,质量数为1.根据电荷数守恒、质量数守恒,X的质子数为1+13-0=14,质量数为1+27-1=27.因为质量数等于质子数和中子数之和,则新核的中子数为27-14=13.10.在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P向右移动.若电源电压保持不变,电流表A的示数与电流表A1示数的比值将__________;若考虑电源内阻的因素,则电压表V示数的变化△U与电流表A1示数的变化△I1的比值将______.(均选填“变小”、“不变”或“变大”)参考答案:答案:变大

不变11.汽车以15m/s的初速度作匀减速直线运动,若在第二秒内通过的位移是7.5m,则汽车的加速度大小为______m/s2,在刹车之后的1s内、2s内、3s内汽车通过的位移之比为______。参考答案:5

5:8:912.(3分)一电子具100eV的动能、从A点垂直电场线方向飞入匀强电场,当从B点飞出时与场强方向恰成150°,如图所示,则A、B两点间的电势差为______V。参考答案:

30013.(1)完成核反应方程:Th→Pa+.(2)Th衰变为Pa的半衰期是1.2min,则64gTh经过6min还有2g尚未衰变.参考答案:解:根据质量数和电荷数守恒可知90234Th衰变为91234Pa时,放出的是电子;剩余质量为:M剩=M×()n,经过6分钟,即经过了5个半衰期,即n=5,代入数据得:还有2克没有发生衰变.故答案为:,2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.15.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)

(2)

(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2

由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图(a)所示,“

”型木块放在光滑水平地面上,木块水平表面AB粗糙,光滑表面BC且与水平面夹角为θ=37°.木块右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当力传感器受压时,其示数为正值;当力传感器被拉时,其示数为负值.一个可视为质点的滑块从C点由静止开始下滑,运动过程中,传感器记录到的力和时间的关系如图(b)所示.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:(1)斜面BC的长度;(2)滑块的质量;(3)AB的长度.参考答案:(1)分析滑块受力,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma1…2分通过图像可知滑块在斜面上运动时间为:t1=1s……2分由运动学公式得:……2分(2)滑块对斜面的压力为:N1/=mgcosθ……2分木板对传感器的压力为:F1=N1/sinθ……2分由图像可知:F1=12N……1分解得:m=2.5kg……1分(说明:如果从系统考虑,F1=ma1cosθ,答案正确得满分)(3)滑块滑到B点的速度为:v1=a1t1=6m/s……1分由图像可知:f1=5N,t2=2s……2分

滑块在AB段运动的加速度为a2,由牛顿定律得:f=f1

f=ma2……1分

AB的长度为……2分17.如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率为n=,玻璃介质的上边界MN是屏幕。玻璃中有一正三角形空气泡,其边长l=40cm,顶点与屏幕接触于C点,底边AB与屏幕平行。激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑。①画出光路图。②求两个光斑之间的距离L。参考答案:①画出光路图如图所示(反射光线、折射光线、折射角小于入射角各1分)②在界面AC,a光的入射角由光的折射定律有:

(2分)代入数据求得折射角

(1分)由光的反射定律得反射角

(1分)由几何关系易得:ΔODC是边长为l/2的正三角形,ΔCOE为等腰三角形,CE=OC=l/2故两光斑之间的距离L=DC+CE=l=40cm

(2分)18.一小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过,如图1所示.固定在传送带右端的位移传感器纪录了小物块被击中后的位移随时间的变化关系如图2所示(图象前3s内为二次函数,3~4.5s内

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