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文档简介
湖北省随州市曾都区实验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1.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能不可能的是
A.一直减小
B.先逐渐减小至零,再逐渐增大
C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小
D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大参考答案:AC2.(单选)如图所示,一个内壁光滑的圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R.O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R.质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时()A.速度大小满足≤vc≤B.速度大小满足0≤vc≤C.对管的作用力大小满足mg≤FC≤mgD.对管的作用力大小满足0≤Fc≤mg参考答案:考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球离开C点后做平抛运动,由平抛运动的规律求解C点的速度大小范围.根据牛顿第二定律分析球对管的作用力大小范围.解答:解:AB、小球离开C点做平抛运动,落到A点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:竖直方向有:R=水平方向有:R=vCt解得:vC=;小球落到D点时水平位移为2R,则有2R=vC′t解得vC′=故速度大小满足≤vc≤,故A正确,B错误.CD、在C点,对球研究:设管对球的作用力方向向下,根据牛顿第二定律得:mg+F=m将≤vc≤代入得:mg≤F≤mg,由牛顿第三定律可知:mg≤FC≤mg.故C正确,D错误.故选:AC.点评:本题要分析清楚物体的运动过程,根据物体的不同的运动状态,采用相应的物理规律求解即可.3.(单选)如图所示,底板光滑的小车上用两只量程为20N的完全相同的弹簧秤甲和乙拉住一个质量为1kg的物块,在水平地面上,当小车做匀速直线运动时,两弹簧秤的示数均为10N。当小车做匀加速直线运动时,弹簧秤甲的示数变为8N,这时小车运动的加速度大小是(
)A. B. C. D.参考答案:B4.如右图(9)所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮O与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动。设某时刻物块A运动的速度大小为υA,小球B运动的速度大小为υB,轻绳与杆的夹角为θ。则:A.υA=υBcosθB.υB=υAcosθC.小球B减少的势能等于物块A增加的动能D.当物块A上升到与滑轮等高时,它的机械能最大参考答案:BD5.下列说法正确的是A.由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是绿光B.光的双缝干涉实验中,在光屏上的某一位置会时而出现明条纹时而出现暗条纹
C.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场向外传播就形成了电磁波D.根据相对论可知空间和时间与物质的运动状态有关参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)一根电阻丝接入100V的恒定电流电路中,在1min内产生的热量为Q,同样的电阻丝接入正弦交变电流的电路中,在2min内产生的热量也为Q,则该交流电压的峰值是
。
参考答案:
答案:100V7.现有a、b两种单色光,其波长关系为用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:①用b光照射该金属时,
发生光电效应;(填“能”或“不能”)②若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能
增大。(填“能”或“不能”)参考答案:8.平抛运动可看成是水平方向的
运动和竖直方向的
运动的合运动参考答案:匀速直线运动,自由落体运动9.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于_________;现用频率大于v0的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则光电子的最大初动能为_________;若入射光频率为v(v>v0),则光电子的最大初动能为_________。参考答案:(1)hv0;eU;hv-hv010.原长为16cm的轻质弹簧,当甲、乙两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一人用200N的拉,这时弹簧长度变为__________cm,此弹簧的劲度系数为___________N/m.参考答案:20
___
5000
_11.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。
①通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点
和
之间某时刻开始减速。②计数点5对应的速度大小为
m/s,计数点6对应的速度大小为
m/s。③物块减速运动过程中加速度的大小为a=
m/s2,若用a/g来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值
(填“偏大”或“偏小”)。(所有结果保留三位有效数字)。参考答案:12.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的
▲
(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为
▲
.参考答案:上半圆(2分),
1.513.在用架空电缆进行高压输电时,为了增加电缆的抗拉能力,常常增加挂线的弧度,如图所示,在ABCD四点,若电缆线端切线与竖直方向的夹角都是60o,已知电缆线能承受的最大拉力为2000N,则AB或CD段电缆线承重不超过
A.1000N
B.2000N
C.2000N
D.N参考答案:B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.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m
的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以
平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处
的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,遥控电动车赛车通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t(未知)后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,通过轨道最高点D后水平飞出,E点为圆弧形轨道的最低点.已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力f=0.5N,赛车的质量m=0.8kg,轨道AB的长度L=6.4m,B、C两点的高度h=0.45m,赛车在C点的速度大小vC=5m/s,圆弧形轨道的半径R=0.5m.不计空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)赛车运动到B点时的速度vB的大小;(2)赛车电动机工作的时间t;(3)赛车经过最高点D时对轨道的压力的大小.参考答案:解:(1)赛车从B点到C点的过程中做平抛运动,根据平抛运动规律有:h=gt2vy=gt同时有:vC2=vy2+vB2解得赛车在B点的速度大为:vB=4m/s(2)赛车从A点运动到B点的过程中,由动能定理有:Pt﹣fL=mvB2代入数据解得:t=3.2s;(3)设圆弧轨道的圆心O与C点的连线与竖直方向的夹角为α,则有:tanα==解得:α=37°;赛车从C点运动到最高点D的过程中,由机械能守恒定律得:mvC2=mvD2+mgR(1+cosα)设赛车经过最高点D处时轨道对小车的压力为FN,则有:mg+FN=m联立并代入数据解得:FN=3.2N;根据牛顿第三定律可得:赛车对轨道的压力为:FN‘=3.2N.答:(1)赛车运动到B点时的速度vB的大小为4m/s;(2)赛车电动机工作的时间t为3.2s(3)赛车经过最高点D时对轨道的压力的大小为3.2N.【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)赛车离开B点后做平抛运动,根据平抛运动的规律可求得B点的速度;(2)由AB过程根据动能定理可求得电动机工作的时间;(3)分析几何关系,明确CD间的高度差,再根据机械能守恒定律可求得D点的速度,再根据向心力公式即可求得压力大小.17.如图所示,一质量m=0.6kg的滑块以vA=8m/s的初速度,经水平轨道AB,进入竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道BC,已知AB长S=5m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数u=0.15,圆弧轨道的半径R=2m,重力加速度g取10m/s2.求:(1)滑块经过B点时速度的大小;(2)滑块离开C点后还能上升多高.参考答案:考点:机械能守恒定律;动能定理.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:(1)滑块由A至B过程,只有摩擦力做功,可以由动能定理求解;(2)滑块从B到最高点,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律求解.解答:解:(1)滑块在水平轨道上受到的摩擦力f=μN=μmg=0.9N
①滑块从A到B过程,由动能定理:﹣fS=﹣
②得vB=7m/s
(2)滑块从B到最高点,由机械能守恒,有mgH=③解得H=2.45m滑块离开C点后还能上升的高度为h=H﹣R=0.45m答:(1)滑块经过B点时速度的大小是7m/s;(2)滑块离开C点后还能上升0.45m高.点评:本题中第一问也可以根据运动学公式求解,但用动能定理求解不用考虑加速度,过程明显简化.第二问也可以全程运用动能定理解答.18.如图所示一辆箱式货车的后视图。该箱式货车在水平路面上做弯道训练。圆弧形弯道的半径为R=8m,车轮与路面间的动摩擦因数为μ=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。货车顶部用细线悬挂一个小球P,在悬点
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