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文档简介

重庆南川区书院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.下列关于速度与加速度的说法中正确的是:

A.物体运动的速度改变越大,它的加速度一定也越大

B.物体的加速度为零,它的速度不一定为零

C.物体的速度为零,它的加速度一定为零

D.物体的速度变化越快,它的加速度越大

参考答案:BD2.2011年9月29日晚21时16分,我国将飞行器天宫一号发射升空,它将在两年内分别与神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船对接,从而建立我国第一个空间实验室。假如神舟八号与天宫一号对接前所处的轨道如图甲所示,图乙是它们在轨道上即将对接时的模拟图。当它们处于图甲所示的轨道运行时,下列说法正确的是A.神舟八号的加速度比天宫一号的大B.神舟八号的运行速度比天宫一号的小C.神舟八号的运行周期比天宫一号的长D.神舟八号通过加速后变轨可实现与天宫一号对接参考答案:3.月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为a,设月球表面的重力加速度大小为

g1,在月球绕地球运行的轨道处由地球引力产生的加速度大小为g2,则A.g1=a

B.g2=a

C.g1+g2=a

D.g1-g2=a参考答案:B4.倾角为30°的光滑斜面固定在水平面上,在斜面上放着一只质量为m的A盆,A盆用轻质细绳跨过定滑轮和B盘相连,B盘内放着质量和A盆质量相等的物体,如图所示,如果把这个物体改放在A盆中,则A的加速度跟原的加速度等值反向,由此可知盘的质量为A. B. C. D.参考答案:【知识点】牛顿第二定律.C2【答案解析】A解析:当物体放在B盘中时,根据牛顿第二定律:(mg+m′g)-mgsin30°=(2m+m′)a当物体放在A盘中时,根据牛顿第二定律:m′g-(m+m′)gsin30°=(2m+m′)a′

由题意,a′=-a联立得:m′=故选:A.【思路点拨】以AB和物整体为研究对象,分别根据根据牛顿第二定律列方程表示出两次的加速度即可求解.本题考查整体法和牛顿第二定律的应用,当两个物体的加速度相等时可以看作一个整体.5.有两个静止的声源,发出声波1和声波2,在空气中传播,如图所示为某时刻这两列波的图象,则下列说法中正确的是A、声波1的波速比声波2的波速大B、这两列波相遇时,不会产生干涉现象C、相对于同一障碍物,波1比波2更容易发生明显的衍射现象D、远离两个声源运动的观察者,听到的这两列波的频率均与从声源发出时的频率相同参考答案:

答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一质点作自由落体运动,落地速度大小为8m/s则它是从

m高处开始下落的,下落时间为---------

s参考答案:7.(6分)某地强风的风速为20m/s,设空气密度为ρ=1.3Kg/m3。如果把通过横截面为S=20m2的风的动能的50%转化为电能,则电功率为_______。参考答案:52000W8.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA

▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了50J的功,则此过程中____▲__(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于;吸热试题分析:状态A与状态B,压强不变,温度升高,根据气体状态方程,体积增大,所以VA小于VB。从A状态到C状态的过程中,温度不变,内能不变,根据热力学定的表达式△U=Q+W,知道此过中吸热吸收的热量50J。考点:理想气体的状态方程9.质量为m的物体(可看成质点)以某一速度冲上倾角为300的固定斜面,其运动的加速度为,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体重力势能增加了______________,机械能损失了_________________。参考答案:,

10.如图所示,在平面直角中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,已测得坐标原点处的电势为0V,点处的电势为6V,点处的电势为3V,那么电场强度的大小为E=

V/m,方向与X轴正方向的夹角为

。参考答案:200V/m

120011.(4分)如图所示,在竖直墙壁的顶端有一直径可以忽略的定滑轮,用细绳将质量m=2kg的光滑球沿墙壁缓慢拉起来。起始时与墙的夹角为30°,终了时绳与墙壁的夹角为60°。在这过程中,拉力F的最大值为

N。球对墙的压力的大小在这个过程的变化是

(填变大、变小或不变)。(g取10m/s2)参考答案:

答案:40,变大12.某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。他们将拉力传感器一端与细绳相连,另一端固定在小车上,用拉力传感器及数据采集器记录小车受到的拉力F的大小;小车后面的打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度。图乙中的纸带上A、B、C为三个计数点,每两个计数点间还有打点计时器所打的4个点未画出,打点计时器使用的是50Hz交流电源。①由图乙,AB两点间的距离为S1=3.27cm,AC两点间的距离为S2=

cm,小车此次运动经B点时的速度

m/s,小车的加速度a=

m/s2;(保留三位有效数字)

②要验证牛顿第二定律,除了前面提及的器材及已测出的物理量外,实验中还要使用

来测量出

③由于小车受阻力f的作用,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必要的是

A、适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车被轻推后恰能拖着纸带匀速下滑B、应使钩码总质量m远小于小车(加上传感器)的总质量MC、定滑轮的轮轴要尽量光滑参考答案:①8.00;0.400;1.46

②天平,小车总质量(或小车质量)③A。13.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的_________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题12A-1图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.将下图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内完成),要求:A.电路能改变电磁铁磁性的强弱;B.使小磁针静止时如图所示。参考答案:(图略)要求画出电源和滑动变阻器,注意电源的正负极。15.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)

参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(13分)如图所示,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10Ω/m,导轨的端点P、Q用电阻可以忽略的导线相连,两导轨间的距离l=0.20m。有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感应强度B与时间t的关系为B=kt,比例系数k=0.020T/s。一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦低滑动,在滑动过程中保持与导轨垂直。在t=0时刻,金属杆紧靠在P、Q端,在外力作用下,杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动,求在t=6.0s时金属杆所受的安培力。参考答案:

解析:以a表示金属杆的加速度,在t时刻,金属杆与初始位置的距离为L=

此时杆的速度v=at

这时,杆与导轨构成的回路的面积S=LI

回路中的感应电动势E=S+Blv

而B=kt==k

回路中的总电阻R=2Lr0

回路中的感应电流i=

安培力F=Bli

解得F=代入数据为F=1.44×10-3N17.某高速公路转弯处,弯道半径R=100m,汽车轮胎与路面问的动摩擦因数为μ=0.8,路面要向圆心处倾斜,汽车若以v=15m/s的速度行驶时.(1)在弯道上没有左右滑动趋势,则路面的设计倾角θ应为多大(用反三角函数表示)?(2)

若θ=37°,汽车的质量为2000kg,当汽车的速度为30m/s时车并没有发生侧向滑动,求此时地面对汽车的摩擦力的大小和方向。(g=10m/s2)参考答案:

mgtanθ=mv2/R

tanθ=v2/gR

θ=arctan(9/40)

--------------------4分(2)临界速度V临2=gRtanθ

V临2=750m2/s2<900m2/s2

因此该车所受摩擦力平行斜面向下----2分所以有

FNsinθ+fcosθ=mv2/R

------------------------------------2分

FNcosθ=fsinθ+mg

---------------------------2分解得

f=2.4×103N

---------------------------------2分18.

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