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文檔簡介
山東省菏澤市學院附屬中學高三物理聯考試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖a所示,水平面上質量相等的兩木塊A、B,用一輕彈簧相連,這個系統處于平衡狀態,現用一豎直向上的力F拉動木塊A,使木塊A向上做勻加速直線運動(如圖b),研究從力F剛作用在木塊A瞬間到木塊B剛離開地面瞬間的這一過程,并選定該過程中木塊A的起點位置為坐標原點,則下面圖中能正確表示力F和木塊A的位移x之間關系的圖是參考答案:A設原來系統靜止時彈簧的壓縮長度為x0,當木塊A的位移為x時,彈簧的壓縮長度為(x0-x),彈簧的彈力大小為k(x0-x),根據牛頓第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma得到,F=kx-kx0+ma+mg,又kx0=mg,則得到F=kx+ma可見F與x是線性關系,當x=0時,kx+ma>0,故選A。2.(單選)如圖所示,質量為m的物塊與轉臺之間能出現的最大靜摩擦力為物塊重力的k倍,物塊與轉軸OO′相距R,物塊隨轉臺由靜止開始轉動,當轉速增加到一定值時,物塊即將在轉臺上滑動,在物塊由靜止到滑動前的這一過程中,轉臺的摩擦力對物塊做的功為ks5uA.0
B.2πkmgRC.2kmgR
D.kmgR參考答案:D3.(單選)兩個質量相同的小球a、b用長度不等的細線拴在天花板上的同一點并在空中同一水平面內做勻速圓周運動,如圖所示,則a、b兩小球具有相同的()A.角速度B.線速度C.向心力D.向心加速度參考答案:考點:向心力;牛頓第二定律.專題:牛頓第二定律在圓周運動中的應用.分析:兩個小球均做勻速圓周運動,對它們受力分析,找出向心力來源,可先求出角速度,再由角速度與線速度、周期、向心加速度的關系公式求解!解答:解:對其中一個小球受力分析,如圖,受重力,繩子的拉力,由于小球做勻速圓周運動,故合力提供向心力;將重力與拉力合成,合力指向圓心,由幾何關系得,合力:F=mgtanθ①;由向心力公式得到,F=mω2r②;設球與懸掛點間的高度差為h,由幾何關系,得:r=htanθ③;由①②③三式得,ω=,與繩子的長度和轉動半徑無關,故A正確;由v=wr,兩球轉動半徑不等,線速度不等,故B錯誤;由a=ω2r,兩球轉動半徑不等,向心加速度不等,故D錯誤;由F=ω2r,兩球轉動半徑不等,向心力不等,故C錯誤;故選A.點評:題關鍵要對球受力分析,找向心力來源,求角速度;同時要靈活應用角速度與線速度、周期、向心加速度之間的關系公式!4.對一定質量的氣體,若用N表示單位時間內與器壁單位面積碰撞的分子數,則A.當體積減小時,N必定增加B.當溫度升高時,N必定增加C.當壓強不變而體積和溫度變化時,N可能不變D.當壓強不變而體積和溫度變化時,N必定變化參考答案:D解析:氣體的壓強與體積和溫度都有關。壓強不變時,若體積變大,則溫度一定升高,N必定變小,若體積變小,則溫度一定降低,N必定變大。故D正確。5.如圖所示,物體A、B和C疊放在水平桌面上,水平力為Fb=5N,Fc=10N,分別作用于物體B、C上,A、B和C仍保持靜止。以、、分別表示A與B,B與C,C與桌面間的靜摩擦力的大小,則(
)
A、=5N,=0N,=5N
B、=5N,=5N,=0N
C、=0N,=5N,=5ND、=0N,=10N,=5N參考答案:答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,傾角θ的固定光滑斜面上放置質量m的小物塊A。某時刻用豎直向下的恒力壓物體A使其靜止起加速下滑,同時B物體從同高度自由落體。兩者同時到地面,則恒力的大小為
;若B物體質量也為m,則兩者落地瞬間,A物體重力的功率PA
B物體重力的功率PB(選填“大于”,“小于”或“等于”)。參考答案:mg/tan2θ;等于7.假設某實驗室恰好位于震源的正上方,該實驗室中懸掛著一個靜止的彈簧振子和一個靜止的單擺,彈簧振子的彈簧和小球(球中間有孔)都套在固定的光滑豎直桿上。某次有感地震中同一震源產生的地震縱波和橫波的波長分別為5.0km和2.5km,頻率為2.0Hz。則可觀察到_________先開始振動(或擺動),若它開始振動(或擺動)3.0s后,另一裝置才開始振動(或擺動),則震源離實驗室的距離為________。參考答案:
(1).彈簧振子
(2).30km【詳解】根據可知,縱波的傳播速度較橫波大,可知縱波先傳到實驗室,即彈簧振子先振動;縱波的速度;橫波的速度:;則,解得x=30km.8.如圖所示是用頻閃照相的方法拍到的一個彈簧振子的振動情況,甲圖是振子靜止在平衡位置的照片,乙圖是振子被拉伸到左側距平衡位置20cm處,放手后向右運動周期的頻閃照片,已知頻閃的頻率為10Hz,則振子的振動周期為T=________s,而在t=T/12時刻振子的位置坐標________15cm。(選填“大于”、“小于”或“等于”)。參考答案:1.2
大于9.某同學做了如圖所示的探究性實驗,U形管左口管套有一小氣球,管內裝有水銀,當在右管內再注入一些水銀時,氣球將鼓得更大。假設封閉氣體與外界絕熱,則在注入水銀時,封閉氣體的體積________,壓強________,溫度________,內能_______。(填“增大”、“減小”、“升高”、“降低”或“不變”)參考答案:減小增大升高增大注入水銀,封閉氣體的壓強變大,水銀對氣體做功,氣體體積減小,由于封閉氣體與外界絕熱,所以氣體內能增大,溫度升高。10.如圖所示,一長為L、質量為m的均勻棒可繞O點轉動,下端A擱在光滑球面上,用過球心的水平力向左推球.若在圖示位置棒與球相切,且與豎直方向成45°時球靜止,則水平推力F為
.若球經過圖示位置時水平向左的速度為v,則棒的端點A的速度為
.參考答案:;v.【考點】力矩的平衡條件;運動的合成和分解.【分析】根據力矩平衡條件,列出方程,求得球對棒的支持力,再對球受力分析,依據平衡條件,即可求解水平推力大小;對棒與球接觸處進行運動的分解,確定兩分運動,從而即可求解.【解答】解:對棒受力分析,根據力矩平衡,由圖可知,則有:mg×=N×L解得:N=再對球受力分析,依據平衡條件,則有:Ncos45°=F解得:F=由題意可知,對棒與球接觸處,進行運動的分解,如圖所示:則有:vA=vcos45°=v故答案為:;v.11.某同學在學習了DIS實驗后,設計了一個測物體瞬時速度的實驗,其裝置如圖甲所示。在小車上固定擋光片(寬度為Δs),在傾斜導軌的A處放置光電門。讓小車從P點靜止下滑,再利用光電門記錄下擋光片經過A點所經歷的時間Δt。接下來,改用不同寬度的擋光片重復上述實驗,最后運用公式計算出不同寬度的擋光片從A點開始在各自Δs區域內的,并作出圖像。
(1)當光電門傳感器A、B之間無擋光物體時,電路
;當A、B之間有物體擋光時,電路
。(填“斷開”或“接通”)(2)(多選)該同學測出4組數據,其中第3組數據發生了明顯的偏差,如圖乙所示。造成偏差的可能原因是
(
)A.小車從圖甲中P點上方靜止下滑
B.小車從圖甲中P點下方靜止下滑C.小車從圖甲中P點靜止下滑
D.小車從圖丙中P點靜止下滑(3)另一位同學測出如下圖所示的6組數據,根據圖線,可知小車的加速度大小約為
m/s2,擋光片經過A點時的瞬間速度大小約為
m/s。參考答案:(1)斷開,接通
(各1分)
(2)AD
(2分)
(3)0.6—0.8,0.54—0.56
12.如圖,在斜面頂端先后水平拋出同一小球,第一次小球落到斜面中點,第二次小球落到斜面底端。則兩次小球運動時間之比t1∶t2=________;兩次小球落到斜面上時動能之比EK1∶EK2=________。參考答案:
答案:,13.如圖所示,重力大小均為G的桿O1B和O2A,長度均為L,O1和O2為光滑固定轉軸,A處有一凸起的擱在O1B的中點,B處用繩系在O2A的中點,此時兩短桿便組合成一根長桿,則A處受到的支承力大小為
B處繩子的張力大小為
。
參考答案:G,G三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(7分)一定質量的理想氣體,在保持溫度不變的的情況下,如果增大氣體體積,氣體壓強將如何變化?請你從分子動理論的觀點加以解釋.如果在此過程中氣體對外界做了900J的功,則此過程中氣體是放出熱量還是吸收熱量?放出或吸收多少熱量?(簡要說明理由)參考答案:氣體壓強減小(1分)一定質量的氣體,溫度不變時,分子的平均動能一定,氣體體積增大,分子的密集程度減小,所以氣體壓強減小.(3分)一定質量的理想氣體,溫度不變時,內能不變,根據熱力學第一定律可知,當氣體對外做功時,氣體一定吸收熱量,吸收的熱量等于氣體對外做的功量即900J.(3分)15.圖所示摩托車做騰躍特技表演,沿曲面沖上高0.8m頂部水平高臺,接著以4m/s水平速度離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.A、B為圓弧兩端點,其連線水平.已知圓弧半徑為2m,人和車的總質量為200kg,特技表演的全過程中,空氣阻力不計.(計算中取g=10m/s2.求:(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離s.(2)從平臺飛出到達A點時速度大小及圓弧對應圓心角θ.(3)若已知人和車運動到圓弧軌道最低點O速度為6m/s,求此時人和車對軌道的壓力.參考答案:(1)1.6m
(2)m/s,90°
(3)5600N【詳解】(1)車做的是平拋運動,很據平拋運動的規律可得:豎直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托車落至A點時其豎直方向的分速度:到達A點時速度:設摩托車落地時速度方向與水平方向的夾角為,則:即,所以:(3)對摩托車受力分析可以知道,摩托車受到的指向圓心方向的合力作為圓周運動的向心力,所以有:
當時,計算得出.由牛頓第三定律可以知道人和車在最低點O時對軌道的壓力為5600
N.答:(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離.(2)從平臺飛出到達A點時速度,圓弧對應圓心角.(3)當最低點O速度為6m/s,人和車對軌道的壓力5600
N.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,兩根相距為d的足夠長的平行金屬導軌位于水平xOy平面內,左端接有阻值為R的電阻,其他部分的電阻均不計。在x>0的一側存在垂直xOy平面且方向豎直向下的磁場,磁感強度大小按B=kx規律變化(其中k是一大于零的常數)。一根質量為m的金屬桿垂直跨擱在光滑的金屬導軌上,兩者接觸良好。當t=0時直桿位于x=0處,其速度大小為v0,方向沿x軸正方向,在此后的過程中,始終有一個方向向左的變力F作用于金屬桿,使金屬桿的加速度大小恒為a,加速度方向一直沿x軸的負方向.求:(1)金屬桿向右運動至t0時刻時所在位置處的磁感應強度B的大小。(2)閉合回路中感應電流持續的時間有多長?(3)當金屬桿的速度為時,閉合回路的感應電動勢多大?此時作用于金屬桿的外力F多大?參考答案:(1)
(2)①當金屬桿沿x軸正方向運動的速度為時;②當金屬桿沿x軸負方向運動的速度為時;(2)①當金屬桿沿x軸正方向運動的速度為時,對應的x坐標x1`滿足:解得x1=.則在x1處的磁感強度此時回路中的感應電動勢,金屬桿所受的安培力大小方向沿x軸負方向由牛頓第二定律得F+F安=ma所以,此時作用于金屬桿的外力方向沿x軸負方向.②當金屬桿沿x軸負方向運動的速度為時,由運動對稱性知對應的x坐標仍為,故安培力大小與①相同,但方向相反,為x軸正方向牛頓第二定律F-F安=ma所以,此時作用于金屬桿的外力方向沿x軸正方向.17.如圖所示,半徑R=0.5m的光滑圓弧面CDM分射與光滑斜面體ABC和斜面MN相切于C、M點,O為圓弧圓心,D為圓弧最低點,斜面體ABC固定在地面上,頂端B安裝一定滑輪,一輕質軟細繩跨過定滑輪(不計滑輪摩擦)分別連接小物塊P、Q(兩邊細繩分別與對應斜面平行),并保持P、Q兩物塊靜止.t若PC間距為L1=0.25w,斜面MN粗糙且足夠長,物塊P質量m1=3kg,與MN間的動摩擦因數求:(sin37°=0,6,cos37°=0.8,g=l0m/s2),(1)小物塊Q的質量m2;(2)物塊P第一次過M點后0.3s到達K點(未畫出),求MK間距大小:(3)物塊P在MN斜面上滑行的總路程.參考答案:18.如圖12所示,在坐標系xoy平面的第Ⅰ象限內存在垂直紙面向外的勻強磁場B1,在第Ⅳ象限內存在垂直紙面向里的另一個勻強磁場B2,在x軸上有一點Q(,0)、在y軸上有一點P(0,a)。現有一質量為m,電量為+q的帶電粒子(不計重力),從P點處垂直y軸以速度v0射入勻強磁場B1中,并以與x軸正向成60°角的方向進入x軸下方的勻強磁場B
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