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广东省茂名市化州新安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.将一物块分成相等的A、B两部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,整个装置处于静止状态,则
A.绳子上的拉力可能为零
B.地面受的压力可能为零
C.地面与物体之间可能存在摩擦力
D.A、B之间可能存在摩擦力参考答案:AD2.如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B
两端被悬挂在水平天花板上,相距2L,现在C点上悬挂一个质量为M的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加力的最小值为(
)A.mg
B.
C.
D.参考答案:CD3.在α粒子散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力,其性质属于A.万有引力
B.库仑力
C.安培力
D.磁场力参考答案:B4.如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通。当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放。则(A)由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用(B)由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用(C)如果断开B线圈的电键S2,无延时作用(D)如果断开B线圈的电键S2,延时将变长参考答案:答案:BC5.火车在直线轨道上匀速运动,车厢内有一个人向上跳起,仍落回到车上原处,这是因为
A.人跳起后,车厢内空气给他一个向前的推力,使他向前运动
B.人跳起后,在水平方向上人和车始终有相同的速度
C.人跳起的瞬间,车厢地板给他一个向前的力,推动他向前运动
D.人跳起后,人受到的合外力为零参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图是实验中得到的一条纸带.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,纸带上第0、1两点间距离接近2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到O点的距离如图所示,则由图4中数据可知,重物由O点运动到B点,重力势能的减少量等于
J,动能的增加量等于
J(取三位有效数字).动能增加量小于重力势能的减少量的原因主要是
.参考答案:6.886.81
存在摩擦阻力做负功.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的瞬时速度,从而得出动能的增加量,根据下降的高度求出重力势能的减小量.【解答】解:B点的瞬时速度m/s=3.69m/s,则动能的增加量=6.81J,重力势能的减小量△Ep=mgh=1×9.80×0.7776J=6.88J.动能的增加量小于重力势能的减小量,主要原因是存在摩擦阻力做负功.故答案为:6.886.81
存在摩擦阻力做负功.7.2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.5MeV的能量.①写出该热核反应方程:___________________________________②一次这样的热核反应过程中释放出____________MeV的能量?(结果保留三位有效数字)参考答案:(2)①4H→He+2e②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267uΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.87MeV=24.9MeV⑶根据动量守恒定律得:
解得:8.如图所示,一单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动.在转动过程中,线框中的最大磁通量为фm,最大感应电动势为Em,则线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向转轴转动的角速度大小为.参考答案:Em/фm【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理.【分析】根据最大感应电动势为Em=BSω和最大磁通量фm=BS间的关系,很容易求出角速度.【解答】解:最大感应电动势为Em=BSω
最大磁通量фm=BS所以Em=фmω所以ω=Em/фm9.现有一多用电表,其欧姆挡的“0”刻度线与中值刻度线问刻度模糊,若用该欧姆挡的×100Ω挡,经正确调零后,规范测量某一待测电阻R时,指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,如图乙所示,则该待测电阻R=500Ω.参考答案::欧姆表调零时,Ig=,由图示欧姆表可知,中央刻度值为:15×100Ω=1500Ω,指针在中央刻度线时:Ig=,欧姆表指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,则电流:I=Ig=,解得:RX=500Ω.故答案为:50010.快中子增殖反应堆中,使用的核燃料是钚239,裂变时释放出快中子,周围的铀238吸收快中子后变成铀239,铀239()很不稳定,经过_______次β衰变后变成钚(),写出该过程的核反应方程式:_______。设生成的钚核质量为M,β粒子质量为m,静止的铀核发生一次β衰变,释放出的β粒子的动能为E0,假设衰变时能量全部以动能形式释放出来,求一次衰变过程中的质量亏损。参考答案:2(2分)
(2分)
得
得
(2分)11.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).
(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为
r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为
cm.(保留3位有效数字)参考答案:12.(填空)一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材A.精确秒表一只
B.已知质量为m的物体一个
C.弹簧秤一个
D.天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________,________。(用序号表示)(2)两次测量的物理量分别是________,________。(物理量后面注明字母,字母不能重复。)(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式。R=________,M=________。参考答案:(1)A;BC
(2)周期T;物体重力F (3);13.A.动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比vA:vB=2:1,则动量大小之比PA:PB=
;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比P:PA=
。参考答案:1:2;1:1根据动量与动能的关系:【考点】动能和速度的关系:vA:vB=2:1,可知两者质量之比1:4,所以动量的关系为:1:2;两者碰撞遵循动量守恒,其总动量与A的动量等大反向,所以碰后的总动量与A原来的动量之比为1:1。
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.15.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平地面上停着一辆平板车,其质量为M(且M=3m),长为L,车右端(A点)有一块静止的质量为m的小金属块。金属块与车间有摩擦,以中点C为界,AC段与CB段摩擦因数不同。现给车施加一个向右的水平恒力,使车向右运动,同时金属块在车上开始滑动,当金属块滑到中点C时,立即撤去这个力。已知撤去力的瞬间,金属块的速度为v0,车的速度为2v0,最后金属块恰停在车的左端(B点)。如果金属块与车的AC段间的动摩擦因数为,与CB段间的动摩擦因数为。(1)若,m=1kg,求水平恒力F的大小;(2)求与的比值。参考答案:17.(10分)
长1米的木板A,质量为M=1kg,静止在水平地面上。在木板最左端有一质量为m=2kg的小物块B,在沿水平向右F=10牛的恒力作用下由静止开始运动,物块和木板、木板和水平面间的滑动摩擦系数分别为。在把小物块从木板右端拉下去的过程中,求:
(1)运动过程中A、B的加速度分别是多大?
(2)在此过程中木板运动的位移为多大?(小物块可看作质点)(g取10m/s2)参考答案:18.如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xoy坐标系,在第Ⅱ象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角θ=45°.在第Ⅲ象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=0.6m,板间有竖直向上的匀强磁场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=0.72m.在第Ⅳ象限垂直于x轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=0.18m,板C3长l2=0.6m.现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度v0=2m/s垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域.已知小球可视为质点,小球的比荷=20C/kg,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为s=m,不考虑空气阻力.求:(1)匀强电场的场强大小;(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,规定竖直向上为磁感强度的正方向,如图乙所示,则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离.(=1.73,计算结果保留两位小数)参考答案:【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】:带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】:(1)小球在第二象限内做类平抛运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出电场强度的大小.(2)根据类平抛运动的规律求出经过M点的速度,作出粒子在磁场中的临界运动轨迹,结合几何关系和半径公式求出磁感应强度的范围.(3)根据半径公式和周期公式求出粒子在磁场中运动的轨道半径和周期,由磁场的周期得出小球在磁场中运动的轨迹图,以及得出在一个磁场周期内小球在x轴方向的位移,判断能否打在平板C3上,若能打在平板C3上,通过几何关系求出其轨迹与平板C3间的最短距离.:解:(1)小球在第Ⅱ象限内做类平抛运动有:v0t=sat=v0tanθ由牛顿第二定律有:qE=ma代入据解得:E=.(2)设小球通过M点时的速度为v,由类平抛运动规律:==4m/s,小球垂直磁场方向进入两板间做匀速圆周运动,轨迹如图,由牛顿第二定律有:,得:B=小球刚好能打到Q点磁感应强度最强设为B1.此时小球的轨迹半径为R1,由几何关系有:=代入数据解得:.小球刚好不与C2板相碰时磁感应强度最小设为B2,此时粒子的轨迹半径为R2,由几何关系有:R2=d1,代入数据解得:.综合得磁感应强度的取值范围:(3)小球进入磁场做匀速圆周运动
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