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文档简介
安徽省安庆市枞阳县浮山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1.一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图象如图所示.若已知汽车的质量m,牵引力F1和速度v1及该车所能达到的最大速度v3.则根据图象所给的信息,下列说法正确的是()A.汽车运动中的最大功率为F1v3B.速度为v2时的加速度大小为C.汽车行驶中所受的阻力D.恒定加速时,加速度为参考答案:C【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【专题】功率的计算专题.【分析】汽车先做匀加速运动,再以恒定功率运动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.【解答】解:A、根据牵引力和速度的图象和功率P=Fv得汽车运动中的最大功率为F1v1,故A错误.B、汽车运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,所以速度为v2时的功率是F1v1,根据功率P=Fv得速度为v2时的牵引力是,对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和阻力,该车所能达到的最大速度时加速度为零,所以此时阻力等于牵引力,所以阻力f=根据牛顿第二定律,有速度为v2时加速度大小为a=﹣,故B错误,C正确.D、根据牛顿第二定律,有恒定加速时,加速度a′=,故D错误.故选:C.2.某导体置于电场后周围的电场分布情况如图所示,图中虚线表示电场线,实线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点。下列说法错误的是A.A点的电场强度小于B点的电场强度B.A点的电势高于B点的电势C.将负电荷从A点移到B点,电场力做正功D.将正电荷从A点移到C点,电场力做功为零参考答案:C3.(单选)长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA=1kg和mB=2kg的A、B两物块,A、B与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g取10m/s2)。则(
)
A.若F=1N,则物块、木板都静止不动
B.若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.5NC.若F=4N,则B物块所受摩擦力大小为4N
D.若F=8N,则B物块的加速度为1m/s2参考答案:DA与木板间的最大静摩擦力fA=μmAg=0.2×1×10=2N,B与木板间的最大静摩擦力fB=μmBg=0.2×2×10=4N,A、F=1N<fA,所以AB和木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,故A错误;B、若F=1.5N<fA,所以AB和木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,根据牛顿第二定律得:F-f=mAa,所以A物块所受摩擦力f<F=1.5N,故B错误;C、F=4N>fA,所以A在木板上滑动,B和木板整体受到摩擦力2N,轻质木板,质量不计,所以B的加速度,对B进行受力分析,摩擦力提供加速度,f′=mBa=2×1=2N,故C错误;D、F=8N>fA,所以A相对于木板滑动,B和木板整体受到摩擦力2N,轻质木板,质量不计,所以B的加速度,故D正确。故选D。4.下列说法中,正确的是
A.气体的温度升高,气体分子无规则运动的平均动能不一定增大
B.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化C.分子势能随分子间距离的增大而增大D.两个分子从相距无穷远逐渐靠近过程中,分子力先作正功,再作负功,分子力先减小后增大参考答案:B5.(单选)为了迎接太空时代的到来,美国国会通过一项计划:在2050年前建造成太空升降机,就是把长绳的一端搁置在地球的卫星上,另一端系住升降机,放开绳,升降机能到达地球上,人坐在升降机里,在卫星上通过电动机把升降机拉到卫星上.已知地球表面的重力加速g=10m/s2,地球半径R=6400km,地球自转周期为24h.某宇航员在地球表面用体重计称得体重为800N,站在升降机中,当升降机以加速度a=10m/s2垂直地面上升,这时此人再一次用同一体重计称得视重为850N,忽略地球公转的影响,根据以上数据不能求出的物理量是()A.可以求出宇航员的质量B.可以求出升降机此时距地面的高度C.可以求出升降机此时所受万有引力的大小D.如果把绳的一端搁置在同步卫星上,可知绳的长度至少有多长参考答案:考点:万有引力定律及其应用;向心力.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据地球表面人的体重和表面重力加速度,可求出宇航员的质量.根据牛顿第二定律求出当时的重力加速度,根据万有引力等于重力,得出轨道半径,从而得出高度.要知道升降机所受的万有引力,必须知道升降机的质量.通过万有引力提供向心力,求出同步卫星的轨道半径,从而知道绳的长度.解答:解:A、根据地球表面人的体重和表面重力加速度,可知质量为80kg.故A正确.B、根据牛顿第二定律:N﹣mg′=ma,求出重力加速度g′.再根据万有引力等于重力:,可求出高度h.故B正确.C、因为不知道升降机的质量,所以求不出升降机所受的万有引力.故C错误.D、根据万有引力提供向心力:,GM=gR2,可求出同步卫星离地面的高度,高度等于绳长.故D正确.本题选不能求出的,故选:C.点评:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,和万有引力等于重力.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.特种兵过山谷的一种方法可化简为如右图所示的模型:将一根长为2d、不可伸长的细绳的两端固定在相距为d的A、B两等高处,悬绳上有小滑轮P,战士们相互配合,可沿着细绳滑到对面。开始时,战士甲拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,处于静止状态,AP竖直,则此时甲对滑轮的水平拉力为_________mg;若甲将滑轮由静止释放,则乙在滑动中速度的最大值为_________。(不计滑轮与绳的质量,不计滑轮的大小及摩擦)
参考答案:1/2
7.为了测量两个质量不等的沙袋的质量,由于没有直接测量工具,某实验小组应用下列器材测量:轻质定滑轮(质量和摩擦可忽略)、砝码一套(总质量为m=0.5kg),细线、米尺,他们根据学过的物理知识改变实验条件进行多次测量,选择合适的变量得到线性关系,作出图线并根据图线的斜率和截距求出沙袋的质量,操作如下(g取10m/s2)(1)实验装置如图所示,设左右两边沙袋的质量分别为m2、m1(2)从m中取出质量为m/的砝码放在右边沙袋中(剩余砝码都放在左边沙袋中,发现质量为m1的沙袋下降,质量为m2的沙袋上升(质量为m1的沙袋下降过程未与其他物体相碰);(3)用米尺测出质量为m1的沙袋从静止下降的距离h,用秒表测出质量为m1的沙袋下降时间t,则可知沙袋的加速度大小为a=
(4)改变m′,测量相应的加速度a,得到多组m′及a的数据作出
(填“a~m′”或“a~”)图线;(5)若求得图线的斜率k=4m/kg·s2,截距为b=2m/s2,沙袋的质量m1=
kg,m2=
kg参考答案:2h/t2[2分]
a-m’[2分]
3
[3分]
1.5
8.下列核反应中,X1是
、X2是
,其中发生核裂变反应的是
。①
②
参考答案:中子、氘核9.利用如图所示的电路可以测定电压表的内阻,其中滑动变阻器R很小。不改变滑动变阻器R滑动触头位置,当电阻箱R0的阻值为10kΩ时,电压表正好满偏;当电阻箱R0的阻值为30kΩ时,电压表正好半偏。则电压表的内阻RV=
kΩ.参考答案:
答案:10
10.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小11.用电磁打点计时器、水平木板(包括定滑轮)、小车等器材做“研究小车加速度与质量的关系”的实验。下图是某学生做该实验时小车即将释放之前的实验装置图,该图中有4处错误,它们分别是:①___________________________;②___________________________;③___________________________;④___________________________。(2)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量m=
kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=
(重力加速度g取10m/s2)。参考答案:12.某物理兴趣小组准备自制一只欧姆表,现有以下实验器材:①Ig=l00μA的微安表一个;②电动势E=1.5V,电阻可忽略不计的电源一个;③最大电阻为9999Ω的电阻箱R一个;④红、黑测试表笔和导线若干。某同学用以上器材接成如图甲所示的电路,并将电阻箱的阻值调至14kΩ,就成功地改装了一个简易的“R×1k”的欧姆表,改装成的欧姆表表盘刻线如图乙所示,其中“15”刻线是微安表的电流半偏刻线处。
(1)红表笔一定是____(填“A”或“B”)。
(2)原微安表的内阻Rg=____Ω。
(3)理论和实验研究均发现,在图甲电路的基础上(不改换微安表.电源和电阻箱的阻值).图乙的刻度及标度也不改变,仅增加一个电阻R′,就能改装成“R×l”的欧姆表,如图丙所示,则电阻R′_____Ω(保留两位有效数字)。参考答案:13.(4分)如图所示的电路中,R1=10欧,R6=50欧,已知R1<R2<R3<R4<R5<R6,则A、B间总电阻的范围是
。参考答案:Ω<R<5Ω三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N
(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.2012年8月,伦敦成功举办了第30届奥林匹克运动会。某运动员在100m预赛中成绩刚好为10.00s。
⑴假设运动员从起跑开始全程一直保持匀加速运动,求运动员的加速度a及冲刺终点时速度v的大小;
⑵实际上,运动员起跑时会尽力使加速度达到最大,但只能维持一小段时间,受到体能的限制和空气阻力等因素的影响,加速度将逐渐减小,到达终点之前速度已达到最大。图中记录的是该运动员在比赛中的v-t图象,其中时间t1(0—2s)和时间t3(7—10s)内对应的图线均可视为直线,时间t2(2—7s)对应的图线为曲线,试求运动员在时间t2(2—7s)的平均速度。参考答案:(1)根据匀变速直线运动规律有
解得
(2)由图像可知时间内运动员做初速为零的匀加速直线运动
位移大小
时间内运动员以速度做匀速直线运动
位移大小
在内的位移大小
在内的平均速度
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