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文档简介
2022-2023学年湖南省株洲市新阳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.如图所示为某质点的速度-时间图象,则下列说法中正确的是()A.在0~6s内,质点做匀变速直线运动B.在6s~10s内,质点处于静止状态C.在4s末,质点运动方向反向D.在t=12s末,质点的加速度为-1m/s2参考答案:D2.生活中的物理知识无处不在,如图所示是我们衣服上的拉链的一部分,在把拉链拉开的时候,我们可以看到有一个三角形的东西在两链中间运动,使很难直接分开的拉链很容易拉开,关于其中的物理原理,以下说法中正确的是:A.拉开拉链时,三角形的物体增大了分开拉链的力B.拉开拉链时,三角形的物体只是为了将拉链分开并没有增大分开拉链的力C.拉开拉链时,三角形的物体增大了分开拉链的力,但合上拉链时减小了合上拉链的力D.以上说法均不正确.参考答案:A3.如图所示,AO、BO、CO三根绳子抗拉程度完全一样,
如果CO绳子吊着重物的重力逐渐加大,当超过一定
量时,则最先断的绳子是:
A.AO绳子
B.BO绳子
C.CO绳子
D.三根绳子同时断参考答案:A4.一辆质量为4t的汽车驶过半径为50m的凸形桥面时,始终保持5m/s的速率,汽车所受阻力为车与桥面间压力的0.05倍,下列说法正确的是A.汽车运动过程中受重力、牵引力、支持力、摩擦力四个力的作用B.汽车运动过程中受重力、牵引力、支持力、摩擦力、向心力五个力的作用C.汽车通过最高点时对桥面的压力为38000ND.汽车的牵引力大小始终不变参考答案:AC5.如图所示,表面光滑半径为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方Oˊ处有一个无摩擦定滑轮,轻质细绳两端各系一个小球挂在定滑轮上(不计小球大小),两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为l1=2.5R,l2=2.4R。则这两个小球的质量之比m1∶m2为A.24∶1
B.25∶1
C.24∶25
D.25∶24参考答案:C试题分析:分别对两个小球受力分析,如图所示,根据几何关系可知三角形①②相似,三角形③④,有:,,一段绳子各处张力相等,,可得二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50Hz.Ⅰ.实验的部分步骤如下:①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;②将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关;③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。▲
▲
Ⅱ.图是钩码质量为0.03kg,砝码质量为0.02kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离s及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置(计算结果保留两外有效数字).Ⅲ.在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,
做正功,
做负功.▲
▲
Ⅳ.实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中Δv2=v2-v20),根据图线可获得的结论是
.要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和
.▲
▲
表1纸带的测量结果参考答案:Ⅱ.5.07(±0.02)
0.49;
Ⅲ.钩砝的重力
小车受摩擦阻力;Ⅳ.小车初末速度的平方差与位移成正比
小车的质量;7.如图所示电路中,E为不计内阻的电源,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,灯L的电阻不随温度改变,所有电表均为理想电表。某同学选择与电路图相应的实验器材,按图示电路进行实验,通过改变滑动变阻器滑动片P的位置从而调节灯泡的亮度,并将各电表的示数变化情况分别记录在下表中。实验序号A1表示数(A)A2表示数(A)V1表示数(V)V2表示数(V)10.850.143.52.102X0.244.82.4030.720.484.80则由表格中数据可知变阻器电阻R1的全阻值为
W;表格中X值为
。参考答案:.20;0.728.海尔-波普彗星轨道是长轴非常大的椭圆,近日点到太阳中心的距离为0.914天文单位(1天文单位等于地日间的平均距离),则其近日点速率的上限与地球公转(轨道可视为圆周)速率之比约为(保留2位有效数字)
。参考答案:1.5.(5分)9.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则波传播的速度为_____m/s,t=0.15s时质点P的运动方向沿y轴_________方向(填“正”或“负”)。参考答案:40
负
10.做匀加速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率为50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带,按图所示,使每一条纸带下端与x轴重合,左边与y轴平行,将纸带段粘贴在直角坐标系中,则小车运动的加速度是
m/s2(保留两位有效数字)。参考答案:______o.75______11.刹车后的汽车做匀减速运动直到停止,则它在前一半时间与后一半时间的平均速度之比为 ;它在前一半位移与后一半位移的平均速度之比为
。参考答案:3:1,:112.直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角θ1=450。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5m/s2时,悬索与竖直方向的夹角θ2=140。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,则空气阻力大小为___
___N,水箱中水的质量M约为_______kg。(sin140=0.242;cos140=0.970)(保留两位有效数字)参考答案:5000N
4.5×103
13.如图所示,A、B两物体相距s=7m,物体A以vA=4m/s的速度向右匀速运动。而物体B此时的速度vB=10m/s,向右做匀减速运动,加速度a=-2m/s2。那么物体A追上物体B所用的时间为
(
)A.7s
B.8s
C.9s
D.10s参考答案:B三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在利用“插针法”测定一块红色直角三角形玻璃砖的折射率时发现,由于玻璃的颜色较深,在另一侧很难观测到对侧所插的针.他想到可以用实验室的红色激光器来完成实验.如图所示,他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了界面MN、MP、NP,然后让很细的激光平行于木板从玻璃砖的上界面MN入射.(1)由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,正确的插针顺序应是(
)A.P1、P2、P3、P4
B.P4、P3、P2、P1C.P1、P3、P2、P4
D.P4、P2、P3、P1(2)若P1P2与MN垂直,用量角器量得图中的,,则玻璃的折射率约为(
)A.1.41
B.1.73
C.1.22
D.1.58(3)若激光器正常发光,该同学发现在MP一侧始终找不到出射光线,则可能的原因是
.(4)若该同学在MP一侧没有找到出射光线,但在NP一侧找到了出射光线,并用“插针法”确定了激光在MN一侧的入射光线和NP一侧的出射光线,如果入射光线与MN相垂直,则测量后
他
计算出玻璃的折射率(填“能”或“不能”).参考答案:(1)A;(2)C;(3)激光在MP界面上发生了全反射;(4)能15.下面是在测某电池的电动势和内电阻的实验中记录的六组数据。请在直角坐标系中画出U-I图象,并根据图象算出待测电池的电动势和内电阻。
①电池的电动势为________V
②此电池的内阻为________Ω参考答案:(1)电池的电动势为1.46V(2)此电池的内阻为0.71Ω四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,AB、CD间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电荷量为q,电场强度大小,不计粒子重力.试求:(1)M、N两点间的距离(2)磁感应强度的大小和圆形匀强磁场的半径(3)粒子自O点出发到回到O点所用的时间参考答案:(1)
(2);(3)(1)据题意,作出带电粒子的运动轨迹,如图所示:粒子从O到M的时间:t1=
粒子在电场中加速度:a==粒子在M点时竖直方向的速度:vy=at1=v0粒子在M点时的速度:v==2v0
速度偏转角正切:故θ=60o
粒子从N到O点时间:,...粒子从N到O点过程的竖直方向位移:
故P、N两点间的距离为:。由几何关系得:MN
(2)几何关系得:
可得半径:
由解得:
由几何关系确定区域半径为:,即
(3)O到M的时间:t1=N到O的时间:
在磁场中运动的时间:
无场区运动的时间:
17.如图所示,水平地面上固定一个矩形斜面,斜面倾角θ为37°,斜面边长AB为0.4米,底边BC为0.3米。质量为1kg的小物体从斜面A处由静止起释放。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)若小物体沿斜面AB边匀加速下滑,且滑到斜面底端所需时间0.4s,求小物体与斜面之间的动摩擦因素;(2)若在释放小物体的同时,对小物体施加了一个大小为4.5N、平行于斜面方向的恒力F,使小物体沿斜面对角线AC做匀加速运动,求小物体在斜面上运动的加速度大小。参考答案:(1)小物体沿AB边做初速为零的匀加速直线运动:∵SAB=0.5at2……(1分)∴0.4=0.5×a×0.42∴a=5m/s2……(1分)根据牛顿第二定律可得:∵gsinθ—μgcosθ=a……(1分)∴10×0.6-μ×10×0.8=5∴μ=0.125……(2分)(2)使小物体沿AC做匀加速直线运动,只需Fy和G1y平衡,故如图所示F方向有两种可能,对应有两个加速度。∵G1=mgsinθ=1×10×0.6=6NG1y=G1sinθ=6×0.6=3.6NG1x=G1cosθ=6×0.8=4.8Nf=μN=μmgcosθ=0.125×1×10×0.8=1N又∵Fy=G1y=3.6N且F=4.5N∴F与Fy间夹角为37°……(1分)∴Fx=Fsin37°=4.5×0.6=2.7N情况①:F方向如图中①位置所示a=(G1x+Fx-f)/m=(4.8+2.7-1)/1=6.5m/s2……(3分)情况②:F方向如图中②位置所示a’=(G1x-Fx-f)/m=(4.8-2.7-1)/1=1.1m/s2……(3分)
即小物体在斜面上的加速度大小为6.5m/s2或1.1m/s2。18.如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块。当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管进入轨道ABC。以知AB段斜面倾角为53,BC段斜面倾角为37,滑块与圆盘及斜面间的动摩擦因数均μ=0.5,A点离B点所在水平面的高度h=1.2m。滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6;cos37°=
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