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安徽省黄山市邹平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.质量为m的物体,从距地面h高处由静止开始以加速度a=g竖直下落到地面,在此过程中A.物体的重力势能减少mgh

B.物体的动能增加mghC.物体的机械能减少mgh

D.物体的机械能保持不变参考答案:AB2.(单选)平直公路上有一超声波测速仪B,汽车A向B做直线运动,当两者相距355m时刻,B发出超声波,同时由于紧急情况A刹车,当B接收到反射回来的超声波信号时,A恰好停止,此时刻AB相距335m.已知超声波的声速为340m/s,则汽车刹车的加速度为()A.20m/s2B.10m/s2C.5m/s2D.无法确定参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:在超声波来回运动的时间里,汽车运行的位移为20m.根据匀变速运动的位移时间公式可求出汽车在超声波单程运行时间里的位移,结合超声波的速度,即可知道超声波单程运行的时间,从而知道汽车运行的时间,根据x=at2,求出汽车的加速度大小.解答:解:设汽车的加速度为a,运动的时间为t,匀减速运动直到静止可以看成初速度为零的匀加速直线运动,则有s=at2=355﹣335m=20m,超声波来回的时间为t,则单程的时间为,根据x′=a()2,得x′=5m,知超声波追上汽车的位移x=5+335m=340m,所以==1s,t=2s.所以汽车的加速度大小为10m/s2.故B正确,A、C、D错误.故选:B点评:解决本题的关键求出超声波单程运行的位移从而求出单程运行的时间,即可知道汽车匀加速运动的时间,然后根据匀变速运动的位移公式求出汽车的加速度.3.一物体重为50N,与水平桌面间的动摩擦因数为0.2,现如图所示加上水平力F1和F2,若F2=15N时物体做匀加速直线运动,则F1的值可能是(g=10m/s2)A、3N

B、6N

C、25N

D、30N参考答案:A4.(多选)如图所示,ad、bd、cd,是竖直面内的三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周上最高点,d点为圆周上最低点.每根杆上都套有一个小圆环,三个圆环分别从a、b、c处由静止释放,用t1、t2、t3依次表示各环到达d点所用的时间,a1、a2、a3分别表示沿杆下滑的加速度,υ1、υ2、υ3分别表示沿杆滑动到d点速度的大小,则下列关系正确的是()A.t1<t2<t3B.a1>a2>a3C.υ1<υ2<υ3D.t1=t2=t3参考答案:考点:牛顿第二定律;共点力平衡的条件及其应用.版权所有专题:牛顿运动定律综合专题.分析:先受力分析后根据牛顿第二定律计算出滑环沿任意一根杆滑动的加速度,然后根据位移时间关系公式计算出时间,对表达式分析,得出时间与各因素的关系.根据速度时间公式列式,分析速度关系.解答:解:对于任一圆环,受重力和支持力,将重力沿杆的方向和垂直杆的方向正交分解,根据牛顿第二定律得小滑环做初速为零的匀加速直线运动的加速度为a=gsinθ,(θ为杆与水平方向的夹角),则得a1>a2>a3.由图中的直角三角形可知,小圆环的位移S=2Rsinθ由S=得:t===2,则t与θ无关,即t1=t2=t3圆环滑到底端时的速度大小v=at=gsinθ?2,可知θ越大,v越大,则有v1>v2>v3.故选:BD点评:本题关键从众多的杆中抽象出一根杆,假设其与水平方向的夹角为θ,然后根据牛顿第二定律求出加速度,再根据运动学公式求出时间表达式讨论.5.(单选)如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移﹣时间(x﹣t)图线,由图可知()A.在t1时刻,a、b两车运动方向相反B.在t1到t2这段时间内,b车始终向同一方向运动C.在t1到t2这段时间内,b车的平均速度比a车的大D.在t1到t2这段时间内,b车的平均速率比a车的大参考答案:解:A、在t1时刻,a图线切线斜率为正值,说明a的速度沿正向,b的斜率也为正值,速度也沿正向,所以此时两车运动方向相同.故A错误.B、在t1到t2这段时间内,b图线的斜率先正后负,说明b车的运动方向先沿正向,后沿负向,故B错误.C、t1到t2时间内,两车的位移相同,时间相同,则平均速度相同.故C错误.D、在t1到t2这段时间内,a和b两车初末位置相同,位移相同,a一直沿负方向运动,而b先沿负方向运动后沿正方向运动,路程不等,b车的路程大,其平均速率也大,故D正确.故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.光传感器可用来测量光屏上的光强分布.如图(a)所示为某同学利用单缝做的一个光学实验,图(b)为该同学使用光传感器对该实验所采集到的光屏上光强分布图象.则该同学所做的实验是光的衍射(选填“干涉”或“衍射”)实验;根据图(b)可以看出,光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.参考答案:解:图b可知,条纹中间亮、两边窄,知是衍射条纹;根据光的衍射原理,则光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.故答案为:衍射,中间强两边弱.7.在研究摩擦力特点的实验中,将质量为0.52kg木块放在水平长木板上,如图甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力f随拉力F的变化图象,如图乙所示.(g=10m/s2)可测得木块与长木板间的动摩擦因数μ=

。参考答案:.0.6

8.镭核(Ra)经过一系列α衰变和β衰变,变成铅核(Pb),其中经过α衰变的次数是_____,镭核(Ra)衰变成铅核(Pb)的过程中损失了_______个中子.参考答案:5169.质量为m的物体受到两个互成角度的恒力F1和F2的作用,若物体由静止开始,则它将做

运动,若物体运动一段时间后撤去一个外力F1,物体继续做的运动是

运动。参考答案:匀加速,匀变速。10.(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11.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形铜制线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚离开磁场时速度与cd边刚进入磁场时速度相等,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),感应电流所做的功为

,线圈的最小速度为

.参考答案:2mgd12.(15分)已知万有引力常量为G,地球半径为R,同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期T,地球表面的重力加速度g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球赤道表面的物体随地球自转的线速度大小的方法:地球赤道表面的物体随地球作圆周运动,由牛顿运动定律有又因为地球上的物体的重力约等于万有引力,有

由以上两式得:

⑴请判断上面的结果是否正确,并说明理由。如不正确,请给出正确的解法和结果。

⑵由以上已知条件还可以估算出哪些物理量?(请估算两个物理量,并写出估算过程).参考答案:解析:(1)以上结果是不正确的。因为地球赤道表面的物体随地球作圆周运动的向心力并不是物体所受的万有引力,而是万有引力与地面对物体支持力的合力。……………(3分)

正确解答如下:地球赤道表面的物体随地球自转的周期为T,轨道半径为R,所以线速度大小为:……………(4分)

(2)①可估算地球的质量M,设同步卫星的质量为m,轨道半径为,周期等于地球自转的周期为T,由牛顿第二定律有:……………(3分)

所以……………(1分)

②可估算同步卫星运转时线速度的大小,由①知地球同步卫星的周期为T,轨道半径为,所以……………(4分)【或:万有引力提供向心力……………(1分)

对地面上的物体有:……………(1分),

所以得:……(2分)】13.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸袋,在纸袋上标出小车中砝码的质量m。④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。⑤在每条纸带上清晰的部分,没5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。⑥以砝码的质量m为横坐标1/a为纵坐标,在坐标纸上做出1/a-m关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则1/a与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。(2)完成下列填空:(ⅰ)本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。(ⅱ)设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3和Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________mm,s3=__________。由此求得加速度的大小a=__________m/s2。(ⅲ)图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。参考答案:(2(23.9~24.5)47.2(47.0~47.6)1.16(1.13~1.19);三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。15.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,气缸呈圆柱形,上部有挡板,内部高度为d.筒内一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞处于离底部的高度,外界大气压强为1×105Pa,温度为27℃,现对气体加热.求:①当活塞刚好到达汽缸口时,气体的温度;②气体温度达到387℃时,活塞离底部的高度和气体的压强.参考答案::解:(1)以封闭气体为研究对象:P1=P0V1=S

T1=300K;设温度升高到T0时,活塞刚好到达汽缸口.此时有:p2=p0,V2=dS,T2=?根据盖?吕萨克定律:=,得T2=600K.(2)T3=660K>T2,封闭气体先做等压变化,活塞到达汽缸口之后做等容变化.所以:l3=d此时有:p3,V3=dS,T3=600K;由理想气体状态方程:=解得P3=1.1×105Pa答:①当活塞刚好到达汽缸口时,气体的温度为600K;②气体温度达到387℃时,活塞离底部的高度为d,气体的压强1.1×105Pa.17.如图所示,两端封闭的粗细均匀的U形管中封闭了一段水银柱,U形管左右两端各有一段空气柱。U形管由静止自由下落时,左侧的空气柱长度L1=10cm,右侧空气柱长度L2=20cm,左右两侧的水银柱的高度差为5cm。如果U形管改为匀速下落,则左右两侧的水银柱的高度差为3cm。试求自由下落时两侧的空气柱的压强。参考答案:1.89cmHg,ks5u18.如图所示,光滑水平面上有一块木板,质量M=1.0kg,长度L=1.0m.在木板的最左端有一个小滑块(可视为质点),质量m=1.0kg.小滑块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30.开始时它们都处于静止状态.某时刻起对小滑块施加一个F=8.0N水平向右的恒力,此后小滑块将相对木板滑动.(1)求小滑块离开木板时的速度;(2)假设只改变M、m、μ、F中一个物理量的大小,使得小滑块速度总是木板速度的2倍,请你通过计算确定改变后的那个物理量的数值(只要提出一种方案即可).参考答案:(1)小滑块受到F=8.0N水平向右的恒力后,向右做匀加速直线运动,所受向左的摩擦力f=μmg根据牛顿第二定律,小滑块的加速度

a1==5.0m/s2

设经过时间t

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