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文档简介
1、湖南省衡阳市湘耒阳马水坪田中学高三物理测试题含解析一、 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. 一位同学做飞镖游戏,已知圆盘直径为d,飞镖距圆盘为l,且对准圆盘上边缘的a点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心o的水平轴匀速转动,角速度为w。若飞镖恰好击中a点,则下列关系中正确的是: ()a b (n0,1,2,?)c
2、; d (n0,1,2,?)参考答案:b2. 如图所示,一定质量的物块用两根轻绳悬在空中,其中绳oa固定不变,绳ob在竖直平面内由水平方向向上转动,则在绳ob由水平转至竖直的过程中,绳ob的张力的大小将 &
3、#160; &
4、#160; ()a一直变大 b一直变小c先变大后变小
5、160; d先变小后变大参考答案:d3. 风洞飞行体验是运用先进的科技手段实现高速风力将人吹起并悬浮于空中,如图所示若在人处于悬浮状态时增加风力,则体验者在加速上升过程中()a处于失重状态,机械能增加b处于失重状态,机械能减少c处于超重状态,机械能增加d处于超重状态,机械能减少参考答案:c【考点】机械能守恒定律;牛顿运动定律的应用超重和失重【分析】根据加速度方向即可确定人的状态是超
6、重还是失重,再根据风力做功情况即可明确机械能的变化情况【解答】解:由题意可知,人加速向上运动,故人的加速度向上,处于超重状态;由于风力对人做正功,故人的机械能增加;故c正确,abd错误故选:c4. 如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻 为r0在金属线框的下方有一匀强磁场区域,mn和pq是匀强磁场区域的水平边界,并与 线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里。现使金属线框从mn上方某一髙度处由 静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v-t图象, 图象中内均为已知量。重力加速度为g不计空气阻力。下列说法正确的是a.
7、160; 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向b. 金属线框的边长为v1(t2 -t1)c. 磁场的磁感应强度为d. 金属线框在o - t4的时间内所产生的热量为参考答案:bc5. (单选)在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=4kg,乙球的质量m2=1kg,规定向左为正方向,碰撞前后甲球的vt图象如图所示已知两球发生正碰后粘在一起,则碰前乙球速度的大小和方向分别为()a3
8、m/s,向右b13m/s,向左c13m/s,向右d3m/s,向左参考答案:解:由图知,甲球碰撞前的速度为v1=2m/s,碰撞后的速度为v1=1m/s,碰撞后,甲乙的速度v=1m/s,以甲乙两球组成的系统为研究对象,以甲的初速度方向为正方向,碰撞过程,由动量守恒定律得:m1v1+m2v2=(m1+m2)v,即:4×2+1×v乙=(4+1)×(1),解得:v乙=13m/s,负号表示方向与正反向相反,即方向向左;故选:b二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,光滑斜面长为a,宽为b,倾角为,一物块沿斜面从左上方顶点p水平射入,而从右下方顶点q离
9、开斜面,此物体在斜面上运动的加速度大小为 ;入射初速度v的大小为 参考答案:a = g sin, v0 = a7. 在同一光滑斜面上放同一导体棒,右图所示是两种情况的剖面图。它们所外空间有磁感强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体a分别通有电流i1和i2,都处于静止平衡。已知斜面的倾角为,则i1:i2=
10、160; ,斜面对导体a的弹力大小之比n1:n2= 。参考答案:cos:1 cos2:18. 一定质量的理想气体状态变化如图。其中ab是等温过程,气体对外界做功100j;bc是绝热过程,外界时气体做功150j;ca是等容过程。则bc的过程中气体温度_(选填“升高”、“降低”或“不变”),
11、a-bca的过程中气体放出的热量为_j。参考答案: (1). 升高 (2). 50【分析】因为是一定质量的理想气体,所以温度怎么变化内能就怎么变化,利用热力学第一定律结合气体定律逐项分析,即可判断做功和吸放热情况;【详解】过程,因为体积减小,故外界对气体做功,根据热力学第一定律有:,又因为绝热过程故,故,内能增加,温度升高;ab是等温过程,则,气体对外界做功100j,则,则根据热力学第一定律有:;bc是绝热过程,则,外界对气体做功150j,则,则根据热力学第一定律有:;由于ca是等容过程,外界对气体不做功,压强减小,则温度
12、降低,放出热量,由于ab是等温过程,所以放出的热量等于bc增加的内能,即,则根据热力学第一定律有:;综上所述,abca的过程中气体放出的热量为。【点睛】本题考查气体定律与热力学第一定律的综合运用,解题关键是要根据图象分析好压强p、体积v、温度t三个参量的变化情况,知道发生何种状态变化过程,选择合适的实验定律,注意理想气体的内能与热力学温度成正比以及每个过程中做功的正负。9. 一斜面ab长为5m,倾角为30°,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端a点由静止释放,如图所示斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端b时的速度v=
13、; ms及所用时间t= s(g取10 m/s2 )。参考答案: 5 210. 某实验小组设计了“探究加速度与合外力关系”的实验,实验装置如图所示。已知小车的质量为500克,g 取10m/s2,不计绳与滑轮间的摩擦。实验步骤如下:(1)细绳一端系在小车上,另一端绕过定滑轮后挂一个小砝码盘。(2)在盘中放入质量为m的砝码,用活动支柱将木板固定有定滑轮的一端垫高,调整木板倾角,恰好使小车沿木板匀速下滑。(3)保持木板倾角不变,取下砝码盘,将纸带与小车相连,并穿过打点计时
14、器的限位孔,接通打点计时器电源后,释放小车。(4)取下纸带后,在下表中记录了砝码的质量m和对应的小车加速度a。(5)改变盘中砝码的质量,重复(2)(3)步骤进行实验。实验次数1234567m / kg0.020.040.050.060.070.080.101.401.792.012.202.382.613.02 在坐标纸上作出图象。上述图象不过坐标原点的原因是:
15、0; 。 根据(1)问中的图象还能求解哪些物理量?其大小为多少? 。 你认为本次实验中小车的质量是否要远远大于砝码的质量: (选填“是”或“否”)。参考答案:11. 学校实验小组在“验证牛顿第二定律”的实验中,图为实验装置简图(所用交变电流的频率为 50 hz). (1)同学们在进行实验时,为了减小实验时的系统误差,使分析数据时可以认为砂桶的重力等
16、于小车所受的合外力,你认为应采取的措施有: .
17、 .(2)如图所示是某小组在做实验中,由打点计时器得到的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为t=0.10 s,其中x1=7.05 cm,x2=7.68 cm、x3=8.33 cm、x4=8.95 cm、x5=9.61 cm,x6=10.26 cm,则a点处瞬时速度的大小是 m/s,小车运动的加速度计算表达式为
18、60; ,加速度的大小是 m/s2(计算结果保留两位有效数字).参考答案:(1)将长木板一端垫起,让小车重力沿斜面的分力平衡摩擦阻力;小车质量远大于沙桶的总质量(2)0.86
19、60; =0.6412. 一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一负电荷(电量很小,不影响电场分布)固定在p点,如图所示, u表示电容器的电压,ep表示负电荷在p点的电势能,若保持正极板不动,将负极板移到图中虚线所示的位置,则u_(填变大、变小或者不变),ep_(填变大、变小或者不变).参考答案:变小 不变13. 一质量kg的物体在水平外力的作用下在水平面上运动,已知在t=0
20、时物体处于直角坐标系的坐标原点且沿y方向的初速度为0,运动过程中物体的位置坐标与时间的关系为,则物体在t=10s时速度大小为 m/s;t=10s时水平外力的大小为 n。 参考答案:5;0.8三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 直角三角形的玻璃砖abc放置于真空中,b30°,ca的延长线上s点有一点光源,发出的一条光线由d点射入玻璃砖,如图所示光线经玻璃砖折射后垂直bc边射出,且此光束经过sd用时和在玻璃砖内的传播时间相等已知光在真空中的传播速度为c,asd15°.求:玻璃砖的折射
21、率;s、d两点间的距离参考答案:(1) (2)d试题分析:由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得在玻璃砖中光速光束经过sd和玻璃砖内的传播时间相等有可得 sd = d考点:光的折射定律。15. (选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板s把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,s与气缸壁的接触是光滑的两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b气体分子之间相互作用可忽略不计现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
22、160; 答案: 气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分) a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图甲所示,在竖直平面内有一个直角三角形斜面体,倾角为300,斜边长为x0,以斜面顶部o点为坐标轴原点,沿斜面向下建立一个一维坐标x轴。斜面顶部安装一个小的定滑轮,通过定滑轮连接两个物体a、b(均可视为质点),其质量分别为m1、m2,所有摩擦均不计 ,开始时a处于斜面顶部,并取斜面底面所处
23、的水平面为零重力势能面,b物体距离零势能面的距离为x0/2;现加在a物体上施加一个平行斜面斜向下的恒力f,使a由静止向下运动。当a向下运动位移x0时,b物体的机械能随x轴坐标的变化规律如图乙,则结合图象可求:(1)b质点最初的机械能e1和上升x0时的机械能e2;(2)恒力f的大小。参考答案:(1)(2)解析:(1)b物体的最初的动能为零。b物体的重力势能为; 故b物体的机械能为 上升x0后由图像可求: , 得b物体的机械能为: (2)因为f是恒力,所以ab系统以恒定的加速度运动。当b运动时它的机械能
24、为零,可得:, 求得: 由运动学公式求得b的加速度: 对a、b组成的物体,由牛顿第二定律得: 得恒力:.17. 如图所示,一个可视为质点的物块,质量为m=2 kg,从光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止滑下,到达底端时恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速度大小为v=3 m/s。已知圆弧轨道半径r=0.8 m,皮带轮的半径r=0.2m,物块与传送带间的动摩擦因数为=0.1,两皮带轮之间的距离为l=6m,重力加速度g=10m/s2。求:(1)皮带轮转动的角速度多大?(2)物块滑到圆弧轨道底端时对轨道的作用力;(3)如物体滑到传送带后将物块将圆弧轨道移开,则物体从传送带的哪一端离开传送带?物块在传送带上克服摩擦力所做的功为多大?参考答案:18. 如图所示,倾角为的斜面ab是粗糙且绝缘的,ab长为l,c为ab的中点,在 ac之间加一方向垂直斜面向上的匀强电场,与斜面垂直的虚线cd为电场的边界。现有一质量为m、电荷量为q的带正电的小物块(可视为质点),从b点开始以速度v0沿斜面向下做匀速运动,经过c点后沿斜面做匀加速运动,到达a点时的速度大
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