版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、广东省江门市联育中学2020-2021学年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. 如图所示,电梯质量为m,地板上放置一质量为m的物体.钢索拉电梯由静止开始向上加速运动,当上升高度为h时,速度达到v,则( )a.地板对物体的支持力做的功等于mv2 b.地板对物体的支持力做的功等于mv2+mghc.钢索的拉力做的功等于mv2+mgh d.合力对电梯m做的功等
2、于mv2参考答案:bd2. (单选)在水平地面上有一固定的楔形物块a,其斜面上静止一小物块b现用力f沿不同方向作用在小物块b上,小物块b仍保持静止,如图所示则a、b之间的静摩擦力一定增大的是()abcd参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用版权所有分析:对物体进行受力分析,根据平衡条件结合力的分解列出平衡等式,找出静摩擦力的变化解答:解:不加力f时,对物块进行受力分析,将重力分解,根据平衡条件得出:f=mgsin:力图:f=mgsin+f,故摩擦力变大:力图:如果fmgsin,f=mgsinf,故摩擦力变小如果fmgsin,f=fmgsin,由于不知道f的大小,所以摩擦
3、力变化不确定:力图:将f分解,根据平衡条件得出:f=fsin+mgsin故摩擦力变大:力图:根据平衡条件得出:f=mgsin,故摩擦力不变故选a点评:对物体进行受力分析,根据平衡条件结合力的分解列出平衡等式,找出静摩擦力的变化3. 如图所示,轻杆一端固定一个光滑小球,杆的转动轴o点固定在竖直墙上(杆可绕o点在竖直平面内无摩擦转动),小球同时搁置在光滑斜面上,杆与竖直墙面夹角为a,斜面倾角为。初始时a且(a+)900。为使斜面能在光滑地面上保持匀速运动(小球不离开斜面),作用在斜面上的水平外力f的大小以及轻杆受力t的大小变化,下列判断正确的是
4、60; ( )af逐渐增大,t逐渐减小bf逐渐增大,t先减小后增大cf逐渐增大,t先增大后减小df逐渐减小,t逐渐增大参考答案:b4. 有甲、乙两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,甲的运行速率比乙大,则下列说法正确的是a甲的运行周期一定比乙长 b甲距离地面的高度一定比乙高c甲的
5、向心力一定比乙小 d甲的加速度一定比乙大参考答案:d5. 如图所示,闭合电路,当滑动交阻器滑片p移动时,各电流表(内阻可不计)示数变化情况是()aa1、a2的示数同时增大、同时减小ba1示数增大时,a2的示数减小ca1的示数减小时,a2的示数增大da1的示数变化量大于a2的示数变化量参考答案:a【考点】闭合电路的欧姆定律【分析】电路中,若滑动变阻器向下移动时,连入电路的阻值变小;变阻器与一个定值电阻并联后连接入电源两端,电流表测
6、量干路电流,电流表测量的是通过滑动变阻器的电流,根据串并联知识和闭合电路欧姆定律分析即可同理分析滑片向上移动时电表示数的变化;【解答】解:abc若滑动变阻器向下移动时,连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变大,电流表的示数变大,故路端电压u=eir变小;定值定则的电流减小,由于总电流增加,故通过变阻器的电流增加了,即的示数增大,即的示数同时增大;同理,若滑动变阻器向上移动时,连入电路的阻值变大,故外电路的总电阻变大,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变小,电流表的示数变小,故路端电压u=eir变大;定值定则的电流增大,由于总电流减小,故通过变阻器的电流减小了,即
7、的示数减小,即的示数同时减小,故a正确,bc错误;d、a1、a2的示数同时增大、同时减小,而电流变化情况与两只电流表相反,所以示数变化量小于的示数变化量,故d错误;故选:a二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示为一正在测量中的多用电表表盘。如果是用×10 挡测量电阻,则读数为_。如果是用直流10v挡测量电压,则读数为_v。参考答案:(i)d e f (ii)140 5.27. 某同学用如图所示的实验装置探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系。图中a为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器b的限位孔,它们均置
8、于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,c为弹簧测力计,不计绳与滑轮的摩擦。实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点。(1)该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹 清楚的某点开始记为0点,再顺次选取5个点,分别测量这5个点到0之间的距离l,并计算出各点速度平方与0点速度平方之差v2(v2=v2v02),填入下表:请以v2为纵坐标,以l为横坐标在方格纸中作出v2-l图象。若测出小车质量为0.2kg,结合图象可求得小车所受合外力的大小为 _ n。(2)若该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围。你认为主要原因是_。实验操作中改进的
9、措施是_。点迹l/cmv 2/m2·s20/11.600.0423.600.0936.000.1547.000.1859.200.23参考答案:(1)v2-s图象如右图。(4分)0.25±0.01 n(2分)(2)小车滑行时所受摩擦阻力较大。(2分)(3)将导轨左端垫起一定的高度以平衡摩擦力。(2分)8. (6分)某地强风的风速为20m/s,设空气密度为=1.3kg/m3。如果把通过横截面为s=20m2的风的动能的50转化为电能,则电功率为_。参考答案:52000w9. 放射性物质和的核衰变方程为: &
10、#160; 方程中的x1代表的是_,x2代表的是_。 参考答案:答案:x1代表的是(或),x2代表的是(或)。 解析:根据质量数守恒、电荷数守恒,新粒子质量数为4,电荷数为2,所以该粒子应为氦原子核;新粒子质量数为0,电荷数为-1,所以该粒子应为电子。10. 将一弹性绳一端固定在天花
11、板上o点,另一端系在一个物体上,现将物体从o点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到o点的距离s,得到的vs图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_n,当弹性绳上的拉力为100n时物体的速度大小为_m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.4816)11. 坐标原点o处有一波源,能产生沿轴正向传播的简谐波,时刻的波形图如图所示。已知这列波在p点出现两次波峰的最短时间是,则这列波的波速为 ,从时开始计时处的质点r第一次到达波
12、谷所用的时间为 。参考答案:1o(3分) 0.812. 图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分.图中背景方格的边长均为2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么: (1)照片的闪光频率为_hz. .(2)小球做平抛运动的初速度的大小为_m/s参考答案:(1)10 (2)0.7513. 已知某物质摩尔质量为m,密度为,阿伏加德罗常数为na,则该物质的分子质量为 ,单位体积的分子数为
13、60; 参考答案:m/na,na/m三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。他们碰撞后的共同速率是;在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:0.1m/s (2分) 方向见图(1分
14、) 能得分(1分) 15. (7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,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:气体压强减小(1分)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(3分)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可知,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量即900j(3分)
15、四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 宽阔的水平面上固定竖有高为1.5m的薄木板在离开其水平距离1m、高1.8m处水平抛出视为质点的玩具小鸟(不计空气阻力)若水平初速度v0=10m/s,则其做平抛运动的时间是0.6s;若任意改变初速度,击中木板的速度最小值为m/s(g=10m/s2)参考答案:考点:平抛运动专题:平抛运动专题分析:根据高度求出平抛运动的时间抓住玩具小鸟击中木板,结合水平位移求出时间的表达式,从而得出竖直分速度的表达式,根据平行四边形定则求出击中木板时的速度,从而通过数学知识求出击中时速度的最小值解答:解:当玩具小鸟恰好擦过木板的上边缘飞过时,平抛运动的时间s,此时的平抛运
16、动的初速度,可知水平速度为10m/s时,玩具小鸟飞过木板上端根据h=得,t=玩具小鸟击中木板所需的时间,则此时的竖直分速度,根据平行四边形定则知,击中木板时的速度故答案为:0.6,2点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式灵活求解,本题对数学能力的要求较高,需加强这方面的训练17. 如图所示,完全相同的正方形单匝铜质线框abcd,通过水平绝缘且足够长的传送带输送一系列该货件通过某一固定匀强磁场区域进行“安检”程序,即便筛选“次品”(不闭合)与“正品”(闭合),“安检”程序简化为如下物理模型,各货件质量均为m,电阻均为r,边长为l,与传送带间的动摩擦因数为
17、,重力加速度为g;传送带以恒定速度v0向右运动,货件在进入磁场前与传送带的速度相同,货件运行中始终保持abaa'cc',已知磁场边界aa',cc'与传送带运动方向垂直,磁场的磁感应强度为b,磁场的宽度为d(ld),现某一货件当其ab边到达cc'时又恰好与传送带的速度相同,则(1)上述货件在进入磁场的过程中运动加速度的最大值与速度的最小值;(2)“次品”(不闭合)与“正品”(闭合)因“安检”而延迟时间多大参考答案:解:(1)线框以速度v0进入磁场,在进入磁场过程中,受安培力f(方向向左)、摩擦力f(方向向右)共同作用而做减速运动;完全进入磁场后,在摩擦力(
18、方向向右)的作用下做加速运动,当ab边到达cc'时速度又恰好等于v0因此,线框在刚进入磁场时,速度最大,所受安培力f最大,加速度最大,设为am;线框全部进入磁场的瞬间速度最小,设此时线框的速度为v线框刚进入磁场时,线框的电动势为?,线框中的电流为i0由牛顿第二定律有:fmg=mam,解得: =在线框完全进入磁场又加速运动到达边界cc'的过程中,线框只受摩擦力,根据动能定理,有:,解得(2)“次品”(不闭合)在经过磁场的过程中不能产生电流,所以安培力为零,所以,摩擦力也为零,线框进行匀速运动由(1)可知,线框ab边到达cc'后将重复线框进入磁场的运动,若线框ab边从aa'到达cc',“次品”(不闭合)比“正品”(闭合)快t1,则“次品”(不闭合)与“正品”(闭合)因“安检”而延迟时间t=2t1设“正品”货件进入磁场所用时间为t1,取此过程中某较短时间间隔t,在t(t+t)的t内货件速度变化为v,电流为i,则由动量定理可得:(mgbil)t=mv即对上式在t1时间内进行叠加,可得:所以, =设“正品”货件在磁场中匀加速恢复v0所用时间为t2,由匀变速速度公式,有:,而“次品”货件运动过程不受“安检”的影响,设线框ab边从aa'到达cc'所用时间为t1,由匀速运动规律有:可见因“安检”而延
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论