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文档简介
河南省信阳市华阳中学高三物理测试题含解析一、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.(单选)如右图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧贴墙壁.若再在斜面上加一物体m,且M、m相对静止,小车后来受力个数为
()A.3
B.4
C.5
D.6参考答案:B2.如图8所示,水平传送带由电动机带动并始终保持以速度匀速运动,现将质量为m的某物块由静止释放在传送带上的左端,过一会儿物块能保持与传送带相对静止,设物块与传送带间的动摩擦因数,对于这一过程下列说法不正确的是(
)A、摩擦力对物块做功为
B、物块对传送带做功为C、系统摩擦生热为
D、电动机多做的功为参考答案:B3.甲物体的重力是乙物体重力的3倍,它们从同一高度处同时自由下落,则下列说法正确的是(
)A.甲比乙先着地
B.甲比乙的加速度大C.甲、乙同时着地
D.无法确定谁先着地参考答案:C4.在下列叙述中,正确的是A.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大
B.布朗运动就是液体分子的热运动
C.对一定质量的气体加热,其内能一定增加
D.分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力小于引力,当r>r0时,斥力大于引力参考答案:A布朗运动是悬浮在液体中的微小颗粒的运动,不是液体分子的运动,但可以间接反应液体分子的运动,B错误;对一定质量的气体加热,若气体同时对外做功,则其内能不一定增加,C错误;分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力大于引力,当r>r0时,斥力小于引力,D错误;选项A说法正确。5.(单选)如图所示,质量均为m的小物块A、B,在水平恒力F的作用下沿倾角为37°固定的光滑斜面加速向上运动。A、B之间用与斜面平行的形变可忽略不计的轻绳相连,此时轻绳张力为FT=0.8mg,下列说法错误的是(已知sin37°=0.6)A.小物块A的加速度大小为0.2gB.F的大小为2mgC.撤掉F的瞬间,小物块A的加速度方向仍不变 D.撤掉F的瞬间,绳子上的拉力为0参考答案:C解析:以A为研究对象,根据牛顿第二运动定律可得:FT–mgsin37°=ma,解得a=0.2g,小车A、B的加速度均为0.2g,选项A正确;以A、B整体为研究对象:Fcos37°–2mgsin37°=2ma,解得F=2mg,选项B正确;撤掉F的瞬间,绳子上的拉力立刻消失了,小物块A的加速度方向变为向下,选项C错误、D正确。答案选C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一定质量的理想气体开始处于状态A,然后经状态B到状态C,A、C状态的温度相同。设气体在状态A和状态C的体积分别为VA和VC,在AB和BC过程中吸收或放出热量的大小分别为QAB和QBC,则VA
VC,QAB
QBC(选填“>”、“=”或“<”)。参考答案:>(2分);<7.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件。右图是一种测定位移的电容式传感器电路。在该电路中,闭合开关S一小段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中,通过电流表G的电流
(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始终为零”)参考答案:方向由a至b8.如图所示,物体A重50N,物体B重100N,所有接触面之间的滑动摩擦系数均为0.3,物体A与B通过无摩擦的定滑轮用细绳相连,要使物体B匀速滑动,细绳对B的拉力FT=15N,作用在B上的力F=75N.参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算;物体的弹性和弹力.专题:受力分析方法专题.分析:分别对A及整体进行受力分析,由滑动摩擦力公式可求得摩擦力的大小,再对共点力的平衡条件可求得绳子的拉力及F.解答:解:以A为研究对象,则A受重力、支持力、绳子的拉力T及B的摩擦力;水平方向有:μmAg=FT;对AB整体进行受力分析,则有:F=2FT+μ(mA+mB)代入数据,联立解得:FT=15N
F=75N;故答案为:15,75N.点评:本题考查共点力的平衡条件的应用,在解题时要注意正确选择研究对象,做好受力分析,即可准确求解.9.如图,倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,长为l、质量为m、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平.用细线将质量为m的物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面).则在此过程中,软绳重力势能共变化了mgl(1﹣sinθ);软绳离开斜面时,小物块的速度大小为.参考答案:考点:功能关系;动能和势能的相互转化.分析:分别研究物块静止时和软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度,确定软绳的重心下降的高度,研究软绳重力势能的减少量.以软绳和物块组成的系统为研究对象,根据能量转化和守恒定律求小物块的速度大小.解答:解:物块未释放时,软绳的重心离斜面顶端的高度为h1=lsinθ,软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度h2=l,则软绳重力势能共减少mgl(1﹣sinθ);根据能量转化和守恒定律:mgl+mgl(1﹣sinθ)=?2mv2得:v=故答案为:mgl(1﹣sinθ),.点评:本题中软绳不能看作质点,必须研究其重心下降的高度来研究其重力势能的变化.应用能量转化和守恒定律时,能量的形式分析不能遗漏.10.如图所示,质量为m的物块从高h的斜面顶端由静止开始滑下,最后停止在水平面上B点。若物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面滑下,则停止在水平面的上C点,已知AB=BC,则物块在斜面上克服阻力做的功为__________。(设物块经过斜面与水平面交接点处无能量损失)。参考答案:mgh-1/2mv2211.氢原的能级如图所示,一大群处于第一激发态的氢原子吸收2.55eV能量后从高能级向低能级跃迁,能发出
种不同频率的光子,这些光子中能使截止频率为8.07×1014Hz的锌板发生光电效应的有
种。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。参考答案:12.如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。①分析此图线的OA段可得出的实验结论是_________________________________。②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(
)A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车的总质量,小车所受外力,(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,②C,13.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)变到很难再靠近的过程中,分子间的作用力的大小将(
)
(A)先减小后增大
(B)先增大后减小(C)先增大后减小再增大
(D)先减小后增大再减小参考答案:C三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA
得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s
运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m
此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s
故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s15.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图9甲所示,有一个大木箱,放在平板汽车的后部,木箱到驾驶室的距离L=2.8m,木箱与车板间的动摩擦因数μ=0.5。开始时平板汽车载着木箱以速度v0=16m/s匀速行驶。突然驾驶员遇到紧急情况刹车,轮胎抱死,使平板汽车做匀减速直线运动,直至停止。g取10m/s2,忽'略空气阻力。(1)
为了不让木箱撞击驾驶室,平板汽车从开始刹车到完全停止至少需多长时间?(计算结果小数点后面保留两位有效数字)(2)
从汽车开始减速到木箱完全停止的过程中,平板汽车受到地面的摩擦力f,在图9乙中定性画出f随时间t的变化图线。(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分)参考答案:17.如右图所示,圆弧轨道AB是在竖直平面内的圆周,B点离地面的高度h=0.8m,该处切线是水平的,一质量为m=200g的小球(可视为质点)自A点由静止开始沿轨道下滑(不计小球与轨道间的摩擦及空气阻力),小球从B点水平飞出,最后落到水平地面上的D点。已知小物块落地点D到C点的距离为x=4m,重力加速度为g=10m/s2。求:(1)圆弧轨道的半径;(2)小球通过B点时的加速度大小;(3)小球滑到B点时对轨道的压力。参考答案:(1)滑快从B点抛出后作平抛运动,由h=gt2
得空中飞行时间:
t==0.4s
滑快在B点的速度为:
vB=
=10m/s
滑块在AB过程机械能守恒:
mgR=mvB2
∴轨道半径:
R=vB2/2g=5m
(2)滑快在B点的加速度大小为:
a=vB2/R
=102/5m/s2=20m/s2
由牛顿第二定律得:N—mg=ma
N=m(g+a)=0.2×(10+20)N=6N
由牛顿第三定律知:
当时对轨道的压力大小为:F=N=6N,方向竖直向下
18.(10分)质量为木块(可视为质点)左端与轻弹簧相连,弹簧的另一端与固定在足够大的光滑水平桌面上的挡板相连,木块的右端与一轻细线连接,细线绕过光滑的质量不计的轻滑轮,木块处于静止状态,在下列情况中弹簧均处于弹性限度内,不计空气阻力及线的形变,重力加速度为。(1)在甲图中,在线的另一端施加一竖直向下的大小为的恒力,木块离开
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