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河北省唐山市海港高级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.(多选题)有两个运强磁场区域I和II,I中的磁感应强度是II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。与I中运动的电子相比,II中的电子A.运动轨迹的半径是I中的k倍B.加速度的大小是I中的k倍C.做圆周运动的周期是I中的k倍D.做圆周运动的角速度是I中的k倍参考答案:AC考点:带电粒子在磁场中的运动;圆周运动2.对下面用相同红光照射做出的两幅图说法正确的是(
)
A.甲图是衍射图样,乙图是干涉图样
B.甲图是干涉图样,乙图是衍射图样
C.甲图是光通过单缝后的图样,乙图是光通过双缝后图样
D.甲图是光通过双缝后的图样,乙图是光通过单缝后图样参考答案:BD由单缝衍射和双缝干涉的特点可知,双缝干涉图样的条纹宽度相等,各相邻条纹等间距,亮度基本相同;单缝衍射图样的条纹宽度不等,中央最宽,各相邻条纹间距不等,中央条纹最亮,两边变暗,结合题图对比可知选项BD正确。3.某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈L1由火线和零线并行绕成.当右侧线圈L2中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电路.仅考虑L1在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有()图5A.家庭电路正常工作时,L2中的磁通量为零B.家庭电路中使用的电器增多时,L2中的磁通量不变C.家庭电路发生短路时,开关K将被电磁铁吸起D.地面上的人接触火线发生触电时,开关K将被电磁铁吸起参考答案:ABD4.太阳系八大行星公转轨道可近似看作圆轨道,“行星公转周期的平方”与“行星与太阳的平均距离的三次方”成正比.地球与太阳之间平均距离约为1.5亿千米,结合下表可知,火星与太阳之间的平均距离约为()
水星金星地球火星木星土星公转周期(年)
0.2410.6151.01.8811.8629.5
A.1.2亿千米 B.2.3亿千米C.4.6亿千米 D.6.9亿千米参考答案:B由题意可知,行星绕太阳运转时,满足=常数,设地球的公转周期和轨道半径分别为T1、r1,火星绕太阳运行的公转周期和轨道半径分别为T2、r2.由=代入数值得r2=2.3亿千米.5.一不可伸长的轻绳两端各系小球a和b,跨在固定在同一高度的两根光滑水平细杆上,a球置于地面上,质量为3m,b球从水平位置静止释放,质量为m,如图所示。当a球对地面压力刚好为零时,b球摆过的角度为,下列结论正确的是
A.=90°B.=45°C.b球摆到最低点的过程中,重力对小球做功的瞬时功率先增大后减小D.b球摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的瞬时功率一直增大参考答案:AC解析:设b球的摆动半径为R,当摆过角度θ时的速度为v,对b球由动能定理:mgRsinθ=mv2,此时绳子拉力为T=3mg,在绳子方向由向心力公式:T-mgsinθ=m,解得θ=90°,A对B错;故b球摆动到最低点的过程中一直机械能守恒,竖直方向的分速度先从零开始逐渐增大,然后逐渐减小到零,故重力的瞬时功率Pb=mgv竖先增大后减小,C对D错。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体以100J的初动能沿倾角为θ的斜面向上运动,在上升的过程中达到某位置时,动能减少了80J,重力势能增加了60J,则物体与斜面间的动摩擦因数为
。参考答案:答案:7..2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343km的轨道实现自动对接。神舟八号飞船远地点处圆轨道速度
(选填“大于”、“小于”或“等于”)近地点处圆轨道速度;假设神舟八号在近圆轨道做匀速圆周运动时,离地高度为H,地球表面重力加速度为g、地球半径为R,则神舟八号的运行速度为
。参考答案:小于
17.(12分)如图甲的光电门传感器是测定瞬时速度大小的仪器.其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间Δt,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小。(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应选择宽度比较________(选填“宽”或“窄”)的挡光板。(2)如图乙是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点静止释放.①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=________mm,实验时将小车从图乙A点静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光时间间隔Δt=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为________m/s;②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系式________时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间Δt,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出________图象(选填“v—m2”或“v2—m2”);④某同学在③中作出的线性图象不过坐标原点,其可能的原因是__________________。参考答案:(1)窄(2)①11.400.57②m1?m2③v2-m2④小车与水平轨道间存在摩擦力9.质量M=500t的机车,以恒定的功率从静止出发,经过时间t=5min在水平路面上行驶了s=2.25km,速度达到了最大值vm=54km/h,则机车的功率为3.75×105W,机车运动中受到的平均阻力为2.5×104N.参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:汽车达到速度最大时做匀速直线运动,牵引力做功为W=Pt,运用动能定理求解机车的功率P.根据匀速直线运动时的速度和功率,由P=Fv求出此时牵引力,即可得到阻力.解答:解:机车的最大速度为vm=54km/h=15m/s.以机车为研究对象,机车从静止出发至达速度最大值过程,根据动能定理得
Pt﹣fx=当机车达到最大速度时P=Fvm=fvm由以上两式得P=3.75×105W机车匀速运动时,阻力为f=F==2.5×104N故答案为:3.75×105;2.5×104点评:本题关键要清楚汽车启动的运动过程和物理量的变化,能够运用动能定理和牛顿第二定律解决问题.10.一物体置于水平粗糙地面上,施以水平向右大小为40N的力,物体没有推动,则物体受到的摩擦力大小为40N,方向水平向左.参考答案:考点:摩擦力的判断与计算.专题:摩擦力专题.分析:物体保持静止,故受静摩擦力;由二力平衡可求得摩擦力.解答:解:物体受到的静摩擦力一定与推力大小相等,方向相反;故摩擦力大小为40N,方向水平向左;故答案为:40;水平向左.点评:对于摩擦力的分析,首先要明确物体受到的是静摩擦力还是滑动摩擦力;然后才能根据不同的方法进行分析.11.液体表面存在表面张力,因此具有相互作用的能量叫表面张力能.水泼到桌面上,我们看到水马上就会收缩.在收缩过程中,水的表面张力做______功(选填“正”或“负”),表面张力能_______(选填“增大”、“不变”或“减小”).参考答案:12.一物体放在倾角为的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑,若给此物体一个沿斜面向上的初速度V0,则它能上滑的最大路程是____________。参考答案:13.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=________,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=a=g-,vm=2012学年普陀模拟25_________。参考答案:.a=g-,vm=三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)(1)美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用铜和放射性同位素镍63(Ni)两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63(Ni)发生一次β衰变成铜(Cu),同时释放电子给铜片,把镍63(Ni)和铜片做电池两极,镍63(Ni)的衰变方程为 。(2)一静止的质量为M的镍核63(Ni)发生β衰变,放出一个速度为v0,质量为m的β粒子和一个反冲铜核,若镍核发生衰变时释放的能量全部转化为β粒子和铜核的动能。求此衰变过程中的质量亏损(亏损的质量在与粒子质量相比可忽略不计)。参考答案:解析:(1);(2)设衰变后铜核的速度为v,由动量守恒
①由能量方程
②由质能方程
③解得
④点评:本题考查了衰变方程、动量守恒、能量方程、质能方程等知识点。15.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)
(2)
(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2
由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图所示,在水平倾角为θ的圆锥面边缘上,放着一质量为m的物体,它和轴的距离为R,若圆锥绕轴以角速度ω转动,试求物体不致掉下所需的最小摩擦系数。参考答案:FN=cosθ+fsinθ=mg
(2分)
fcosθ-FNsinθ=mRω2(2分)
f=μFN
解得:
(2分)17.某理想气体在温度为0℃时,压强为2P0(P0为一个标准大气压),体积为0.5L,已知1mol理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1。求:
①标准状况下该气体的体积;②该气体的分子数(计算结果保留一位有效数字)。参考答案:①由P1V1=P2V2
得V2=1L
(2分)
②由n=
得n=个=3×1022个(2分)理想气体的状态方程;阿伏加德罗常数。H2解析::(1)由题意可知,气体的状态参量:p1=2P0,V1=0.5L,T1=273K,p2=P0,V2=?,T2=273K,
气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,即:2P0×0.5L=P0×V2,解得:V2=1L;
(2)气体分子数:n=。要从两个方面分析:(1)由理想气体状态方程可以求出气
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