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山东省聊城市杨官屯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.(多选题)如图所示,、、三种粒子从同一位置无初速度地飘入水平向右的匀强电场,被加速后进入竖直向下的匀强电场发生偏转,最后打在屏上.整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场对三种粒子做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置参考答案:AD【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】由动能定理定理可求得粒子进入偏转电场时的速度,再对运动的合成与分解可求得偏转电场中的位移;再由几何关系可明确粒子打在屏上的位置.根据电场力做功E=Eqy可明确做功大小关系.【解答】解:A、带电粒子在加速电场中加速,电场力做功W=E1qd;由动能定理可知:E1qd=mv2;解得:v=;粒子在偏转电场中的时间t=;在偏转电场中的纵向速度v0=at=纵向位移x=at2=;即位移与比荷无关,与速度无关;则可三种粒子的偏转位移相同,则偏转电场对三种粒子做功一样多;故A正确,B错误;C、因三粒子由同一点射入偏转电场,且偏转位移相同,故三个粒子打在屏幕上的位置一定相同;因粒子到屏上的时间与横向速度成反比;因加速后的速度大小不同,故三种粒子运动到屏上所用时间不相同;故C错误,D正确;故选:AD.2.下列说法正确的是________A.墒增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加C.一定质量理想气体对外做功,内能不一定减少,但密度一定减小D.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热E.第二类永动机不可能制成是因为它违背了能量守恒定律参考答案:BCD解:A、一个孤立系统的熵永远不会减少,表明随着孤立系统由非平衡态趋于平衡态,其熵单调增大,即一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增大的方向进行;故A错误.B、绝热条件下压缩气体,根据热力学第一定律可知△U=W+Q>0,即内能增加;故B正确.C、一定质量理想气体对外做功,若气体吸收热量,则内能不一定减少,由于气体的体积增大,所以密度一定减小;故C正确.D、对于一定量的理想气体,如果压强不变,当体积增大,气体对外做功,而温度升高,根据热力学第一定律可知,它一定从外界吸热;故D正确.E、第二类永动机不可能制成,是因为它违背了热力学第二定律,但不违背能量守恒定律;E错误.故选BCD.【点睛】本题考查热力学第一定律及第二定律,要求对这两定律要准确掌握并能正确应用来解释相关现象.3.(多选)如图所示,有一矩形区域abcd,水平边ab长为s=m,竖直边ad长为,h=1m.质量均为,m、带+电量分别为+q和-q的两粒子,比荷C/kg当矩形区域只存在电场强度大小为E=10N/C、方向竖直向下的匀强电场时,+q由a点沿ab方向以速率v0进入矩形区域,轨迹如图,当矩形区域只存在匀强磁场时,-q南c点沿cd方向以同样的速率进入矩形区域,轨迹如图.不计重力,已知两粒子轨迹均恰好通过矩形区域的几何中心,则 A.做匀速圆周运动的网心在b点 B.磁场方向垂直纸面向外 C.由题给数据,初速度v0可求 D.由题给数据,磁场磁感应强度B可求参考答案:ACD知识点: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解析:A、因为圆周运动的轨迹经过矩形区域的几何中心,设中心为0,根据几何关系知,bO==1m,可知矩形区域几何中心到b点的距离等于bc的距离,知b点为圆周运动的圆心.故A正确.B、-q由c点沿cd方向以同样的速率v0进入矩形区域,根据洛伦兹力的方向,结合左手定则知,磁场方向垂直纸面向里,故B错误.C、因为粒子通过矩形区域的几何中心,可知沿电场方向上的距离y==0.5m,垂直电场方向上的距离x=m,根据y=,可以求出初速度的大小.故C正确;D、在磁场中做匀速圆周运动,,故,由C知可知,故可计算B,故D正确;故选:ACD.4.牛顿三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一.下列说法中正确的是(
)A.牛顿第一定律揭示了力是维持物体运动状态的原因B.牛顿第二定律适用于宏观、低速的物体C.两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力D.为纪念牛顿,人们把“力”规定为基本物理量,其单位“牛顿”是基本单位参考答案:B5.如图所示,物体A、B用细绳与弹簧连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬挂着。已知质量mA=3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,那么下列说法中正确的是A.弹簧的弹力减小B.物体A对斜面的压力减少C.物体A受到的静摩擦力减小D.物体A受到的静摩擦力不变参考答案:C设m=mB,对物体B受力分析,受重力和,由二力平衡得到:T=mg=常量。再对物体A受力分析,受重力、支持力、弹簧的拉力(等于绳的拉力)和静摩擦力,根据平衡条件得到f+T-3mgsinθ=0,N-3mgcosθ=0
解得f=3mgsinθ-T=3mgsinθ-mg,N=3mgcosθ
当θ不断减小时,f不断变小,N不断变大;T不变,故选C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图是给墙壁粉刷涂料用的“涂料滚”的示意图。使用时,用撑竿推着粘有涂料的涂料滚沿墙壁上下缓缓滚动,把涂料均匀地粉刷到墙上。撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计,而且撑竿足够长,粉刷工人站在离墙壁一定距离处缓缓上推涂料滚,该过程中撑竿对涂料滚的推力将
,涂料滚对墙壁的压力将
。(填:“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:答案:减小、减小7.一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=3m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为cm。则此波沿x轴
▲
(选填“正”或“负”)方向传播,传播速度为▲
m/s。参考答案:
负(2分)
10m/s
(2分)8.一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。圆盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图所示。光电数字计时器可显示出光线被遮住的时间。挡光片的宽度和圆盘直径分别用螺旋测微器和游标卡尺测得,结果分别是:宽度为_________mm,直径为___________cm。若光电数字计时器所显示的时间为50.0×10-3s,则圆盘转动的角速度为_______rad/s(保留3位有效数字)。
参考答案:答案:8.115
20.240
14.5(14.3-15.0)。由螺旋测微器上的数值可读出:8.000得到宽度的读数;游标卡尺是二十等分的,由图可读出:由主尺读出:20.200,游标尺上读数为:,则圆盘的直径为20.240。由。9.在测定匀变速直线运动加速度的实验中,选定一条纸带如图所示,每相邻两个记数点之间有四个点未打出,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点,电源频率为50HZ.测得:x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.(1)在计时器打出点4时,小车的速度为:v4=0.314m/s.(2)该匀变速直线运动的加速度的大小a=0.496m/s2.(结果均保留三位有效数字)参考答案:考点:测定匀变速直线运动的加速度.版权所有专题:实验题;直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上4点时小车的瞬时速度大小.解答:解:电源频率为50Hz,打点时间间隔是0.02s,由于两相邻计数点间有四个点未画出,相邻计数点间的时间间隔t=0.02×5=0.1s,匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度,在计时器打出点4时,小车的速度为:v4==≈0.314m/s;由匀变速直线运动的推论公式:△x=at2可知,加速度的大小:a===≈0.496m/s2,故答案为:0.314;0.496.10.12.如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作
运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为
。参考答案:11.一列频率为2.5Hz的简谐横波沿x轴传播,在t1=0时刻波形如图中实线所示,在t2=0.7s时刻波形如图中虚线所示。则虚线时刻横坐标为x=3m的质点的速度是______________(选填“最大,零”);在t3=0.1s时位于0<x<5m区间的质点中有一部分正向y轴正方向运动,这些质点在x轴上的坐标区间是______________。
参考答案:零,1m<x<3m12.一小球在桌面上做匀加速直线运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球运动过程中在每次曝光时的位置,并将小球的位置编号,得到的照片如图所示.由于底片保管不当,其中位置4处被污损.若已知摄影机连续两次曝光的时间间隔均为1s,则利用该照片可求出:小球运动的加速度约为________m/s2.位置4对应的速度为________m/s,能求出4的具体位置吗?________.求解方法是:____________________(不要求计算,但要说明过程).参考答案:3.0×10-2(2.8×10-2~3.1×10-2均可)9×10-2能利用(x5-x4)-(x4-x3)=aT2可以求出位置4的具体位置(其他方法合理均可)
13.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(选填“正”或“负”).参考答案:40负三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
15.(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.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为m=4kg的小物块静止于粗糙水平地面上.现用F=12N的水平恒力拉动小物块,经过时间t=2s,小物块运动了x0=4m的距离,取g=10m/s2.求:(1)物块受到的重力G的大小;(2)物快做匀加速运动加速度a的大小;(3)物块与地面间的动摩擦因数μ的大小.参考答案:解:(1)由G=mg可得
G=40N;
(2)由x0=at2代入数值得:a=2m/s2(3)小物快受到重力、支持力、摩擦力、水平恒力的作用,根据牛顿第二定律有:F﹣μmg=ma则有:代入数值解得:μ=0.1
答:(1)物块受到的重力G的大小40N;(2)物快做匀加速运动加速度a的大小2m/s2;(3)物块与地面间的动摩擦因数μ的大小0.1.【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】(1)根据G=mg,结合质量,即可求解;(2)根据位移公式,结合位移,即可求解;(3)根据牛顿第二定律,结合滑动摩擦力的公式,即可求解.17.如图所示,参加某电视台娱乐节目的选手从较高的平台上以水平速度跃出后,落在水平传送带上。已知平台与传送带的高度差H=1.8m,水池宽度s0=1.2m,传送带AB间的距离L0=20m。由于传送带足够粗糙,假设选手落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过△t=1.0s反应时间后,立刻以a=2m/s2恒定向右的加速度跑至传送带最右端。(1)若传送带静止,选手以v0=3m/s的水平速度从平台跃出,求这位选手落在传送带上距离A点的距离。(2)求刚才那位选手从开始跃出到跑至传送带右端所经历的时间。(3)若传送带以v=1m/s的恒定速度向左运动,选手要能到达传送带右端,则他从高台上跃出的水平速度v1至少为多大?(g=10m/s2)参考答案:解:(1)选手离开平台后做平抛运动,在竖直方向上有:
得t1=在水平方向上有:s1=v0t1=1.8
m
选手在传送带上做匀加速运动的位移s2=L0-(s1-s0)=得t2=4.4
s
则选手运动的总时间t=t1+t2+△t=6.0
s.
(2)设水平跃出的速度为v1,落到传送带上1.0
s反应时间内向左发生的位移大小为:
s3=v△t=1
m
然后向左减速至速度为零又向左发生位移s4==0.25
m
不从传送带上掉下,平抛水平位移s≥s0+s3+s4
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