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浙江省金华市塘雅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.在很多旅游景区都会见到空中缆车(如图甲所示).现将空中缆车简化为物理模型如图乙所示.滑轮A可以在轨道上上下滑动.重物B通过轻绳与滑轮相连。若当滑轮沿轨道向下滑动时.连接滑轮与重物之间的轻绳始终保持竖直.则关于此时滑轮受力情况的说法中.正确的是A.滑轮受两个力 B.滑轮受三个力

C.滑轮受四个力 D.滑轮受五个力参考答案:2.如图10所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点O在传送带的左端,传送带长L=8m,匀速运动的速度v0=5m/s.一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上xP=2m的P点,小物块随传送带运动到Q点后冲上光滑斜面且刚好到达N点.(小物块到达N点后被收集,不再滑下)若小物块经过Q处无机械能损失,小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.图10求:(1)N点的纵坐标;(2)小物块在传送带上运动产生的热量;(3)若将小物块轻轻放在传送带上的某些位置,最终均能沿光滑斜面越过纵坐标yM=0.5m的M点,求这些位置的横坐标范围.参考答案:(1)小物块在传送带上匀加速运动的加速度a=μg=5m/s2①小物块与传送带共速时,所用的时间t==1s②运动的位移Δx==2.5m<(L-xP)=6m③故小物块与传送带达到相同速度后以v0=5m/s的速度匀速运动到Q,然后冲上光滑斜面到达N点,由机械能守恒定律得mv=mgyN④解得yN=1.25m⑤(2)小物块在传送带上相对传送带滑动的位移s=v0t-Δx=2.5m⑥产生的热量Q=μmgs=12.5J⑦(3)设在坐标为x1处轻轻将小物块放在传送带上,最终刚能到达M点,由能量守恒得μmg(L-x1)=mgyM⑧代入数据解得x1=7m⑨故小物块放在传送带上的位置坐标范围0≤x<7m⑩答案(1)1.25m(2)12.5J(3)0≤x<7m3.(单选)如图是某质点运动的速度图象.由图象可求得,质点在0﹣2s内的加速度和3s末的瞬时速度分别是()A.4m/s2,4m/sB.2m/s2,2m/sC.2m/s2,4m/sD.4m/s2,0参考答案:考点:匀变速直线运动的图像;加速度;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:运动学中的图像专题.分析:速度时间图线反映质点的速度随时间的变化情况,能直接读出瞬时速度,其斜率表示加速度,由数学知识求解.解答:解:质点在0﹣2s内的加速度等于这段图线的斜率,为:a==m/s2=2m/s2;3s末的瞬时速度为v=4m/s.故C正确,ABD错误.故选:C.点评:解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线斜率的含义.常规题.4.(单选)一个质点沿直线Ox方向做加速运动,离开O点的距离x随时间变化的关系为x=4+2(m),

它的速度v随时间f的变化关系为v=6(m/s),则可知该质点在t=2s时的瞬时速度和t=0到t=2s时间内的平均速度分别为(

)

A.8m/s,24m/s

B.12m/s,24m/s

C.24m/s,8m/s

D.24m/s,lOm/s参考答案:C5.1930年美国天文学家汤博发现冥王星,当时错估了冥王星的质量,以为冥王星比地球还大,所以命名为大行星.然而,经过近30年的进一步观测,发现它的直径只有2300公里,比月球还要小.2006年8月24日晚在布拉格召开的国际天文学联合会(IAU)第26届大会上,来自各国天文界权威代表投票通过联合会决议,今后原来九大行星中的冥王星将不再位于“行星”之列,而属于矮行星,并提出了行星的新定义.行星新定义的两个关键:一是行星必须是围绕恒星运转的天体;二是行星的质量必须足够大,它自身的重力必须和表面力平衡使其形状呈圆球.一般来说,行星直径必须在800公里以上,质量必须在50亿亿吨以上.假如冥王星的轨道是一个圆形,则由以下几个条件能估测出其质量的是(其中万有引力常量为G)

A.冥王星围绕太阳运转的周期和轨道半径B.冥王星围绕太阳运转的线速度和轨道半径C.冥王星一个的卫星查龙(charon)围绕冥王星在圆形轨道上转动的线速度和轨道半径D.冥王星一个的卫星查龙(charon)围绕冥王星在圆形轨道上转动的周期和轨道半径参考答案:CD解析:由可知,只要知道线速度与轨道半径或知道周期和轨道半径就能求出中心天体的质量.A、B求得的是中心天体太阳的质量而不是冥王星的质量;故正确答案为C和D。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用如图甲所示的装置测定重力加速度。(1)打出的纸带如图乙所示,实验时纸带的

端通过夹子和重物相连接。(填“a”或“b”)(2)纸带上1至9各点为计数点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为

m/s2

(3)当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因

。参考答案:7.已知氮气的摩尔质量为M,在某状态下氮气的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,在该状态下体积为V1的氮气分子数为

,该氮气变为液体后的体积为V2,则一个氮分子的体积约为

.参考答案:

气的质量为:氮气的物质的量为:;故质量为m的水所含的分子数为:;该氮气变为液体后的体积为,则一个氮分子的体积约为:。8.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,每个光电门都是由激光发射和接收装置组成.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力”的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上间距为l的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出),用米尺测量两光电门的间距为l,小车上固定着用于挡光的窄片K,窄片的宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2,已知l>>d。(1)则小车的加速度表达式a=____________(用l、d、t1和t2表示);(2)某位同学通过测量,把砂和砂桶的重量当作小车的合外力F,作出a-F图线.如图中的实线所示,则图线不通过坐标原点O的原因是______________________;参考答案:9.如图甲所示,小车开始在水平玻璃板上匀速运动,紧接着在水平薄布面上做匀减速运动(小车刚驶上粗糙的薄布面瞬间有一碰撞过程,动能有所减少).打点计时器打出的纸带及相邻两点间的距离(单位:cm)如图乙所示,纸带上相邻两点间对应的时间间隔为0.02s.则小车在水平玻璃板上匀速运动的速度是m/s;小车在薄布面上做匀减速运动的加速度大小是m/s2,初速度是m/s.参考答案:0.9

5

0.85考点:测定匀变速直线运动的加速度..专题:实验题.分析: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,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小.用描点法作出v﹣t图象,根据图象求出小车在玻璃板上的运动速度.解答:解:匀速运动的速度等于位移除以时间设对应点1、2、3、4、5的瞬时速度分别为v1、v2、v3、v4、v5,则有v1=cm/s=75cm/s=0.75m/s,v2=cm/s=65cm/s=0.65m/s,v3=cm/s=55cm/s=0.55m/s,v4=cm/s=45cm/s=0.45m/s,v5=cm/s=35cm/s=0.35m/s;以速度为纵坐标,以时间为横坐标建立直角坐标系.用描点法作出小车在薄布面上做减速运动时的v﹣t图象.将图象延长,使其与纵轴相交,如图所示.由图象可知,小车做减速运动的加速度为5m/s2,初速度为0.85m/s.故答案为:0.9;5;0.85.点评:要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.10.一物块以一定的初速度冲上斜面,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图象如图所示,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.则:物块下滑时的加速度大小为

;物块与斜面间的动摩擦因数为

。.参考答案:2m/s2

11.如图所示的单摆,摆球a向右摆动到最低点时,恰好与一沿水平方向向左运动的粘性小球b发生碰撞,并粘接在一起,且摆动平面不变。已知碰撞前a球摆动的最高点与最低点的高度差为h,偏角θ较小,摆动的周期为T,a球质量是b球质量的4倍,碰撞前a球在最低点的速度是b球速度的一半。则碰撞后,摆动的周期为________T,摆球的最高点与最低点的高度差为_______h。参考答案:1

0.16

12.(选修3-4)(3分)图甲是一列简谐波某时刻的波动图像,图乙为该波源的振动图像。根据图示信息可知该波的波速是

m/s。

参考答案:

答案:20m/s(3分)13.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:

cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为

cm.参考答案:①y=5sin(2πt+π/2)②

110三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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

DBCA15.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:

答案:

气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)

a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为0.2kg的小球固定在长为0.9m的轻杆一端,杆可绕O点的水平轴在竖直平面内转动.(g=10m/s2)求:(1)当小球在最高点的速度多大时,球对杆的作用力为零?(2)当小球在最高点的速度分别为6m/s和1.5m/s时,球对杆的作用力.参考答案:解:(1)由题意,当小球在最高点球对杆的作用力为零时,由重力提供小球所需要的向心力,根据牛顿第二定律得:mg=m解得:v0==m/s=3m/s(2)当v1=6m/s,v1>v0,则在最高点时,杆对球有向下的拉力,由重力与拉力的合力提供向心力,则由牛顿第二定律得:mg+F1=m由牛顿第三定律得球对杆的作用力大小:F1′=F1=m(﹣g)=0.2×(﹣10)N=6N,方向竖直向上,当v2=1.5m/s,v2<v0时,则在最高点时,杆对球有向上的支持力,由重力与支持力的合力提供向心力,则由牛顿第二定律得:mg﹣F2=m由牛顿第三定律得球对杆的压力大小为:F2′=F2=m(g﹣)=0.2×(10﹣)N=1.5N,方向竖直向下.答:(1)当小球在最高点的速度为3m/s时,球对杆的作用力为零.(2)当小球在最高点的速度分别为6m/s和1.5m/s时,球对杆的作用力分别为6N和1.5N.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】(1)当小球在最高点球对杆的作用力为零时,仅仅由重力提供小球所需要的向心力,根据牛顿第二定律求解速度;(2)杆子对小球的作用力可以是拉力,也可以是推力,在最高点,杆子的作用力是推力还是拉力,取决于在最高点的速度,对球在最高点进行受力分析,根据牛顿第二定律和向心力公式列式求解.17.如图所示,用不计重力的轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m.给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强p0=1.0×105Pa.求:

①缸内气体对活塞所做的功W;

②此过程中缸内气体增加的内能ΔU.参考答案:解:①活塞缓慢上升,视为等压过程,

则气体对活塞做功W=F△h=p0S△h=150J

②根据热力学定律△U=W+Q=﹣150+450=300J

答:①缸内气体对活塞所做的功为150J

②此过程中缸内气体增加的内能△U=300J18.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f。(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h。参考答案:【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系

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