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1、2021-2022学年安徽省阜阳市界首大觉寺附属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. 如图所示,光滑斜面倾角为,c为斜面上固定挡板,物块a和b通过轻质弹簧连接,a、b处于静止状态,弹簧压缩量为x现对a施加沿斜面向下的外力使弹簧再压缩3菇,之后突然撤去外力,经时间t,物块a沿斜面向上运动的速度为,此时物块刚要离开挡板已知两物块的质量均为m,重力加速度为g下列说法正确的是 A弹簧的劲度系数为 B物块b刚要离开挡板时,a的加速度为 C物块a沿斜面向上运动速度最大时,物块b对挡板c的压力为0 D撤去外力后,经过时间t,弹簧弹力对物块

2、a做的功为参考答案:AD2. 有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法A.点火后即将升空的火箭,因火箭还没运动,所以加速度一定为零B.高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车。因轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大C.高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大D.太空中的空间站绕地球匀速转动,其加速度为零参考答案:B点火后即将升空的火箭,速度为零,加速度很大,A错;轿车紧急刹车,速度变化很快,加速度很大,B对;高速行驶的磁悬浮列车,加速度可能为零,做匀速直线运动,C错;太空中的空间站绕地球匀速转动,加速度不为零,方向指向地球球心,D错。3. (单

3、选)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示则以下说法不正确的是()A要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地点Q和远地点P分别点火加速一次B由于卫星由圆轨道l送入圆轨道3被点火加速两次,则卫星在圆轨道3上正常运行速度要大于在圆轨道l上正常运行的速度C卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速度一定小于7.9km/sD卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度参考答案:考点:人造卫星的加速

4、度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用专题:人造卫星问题分析:根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、和向心力的表达式进行讨论即可卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速解答:解:A、要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在椭圆轨道2的近地点Q加速一次,使卫星做离心运动,再在远地点P加速一次,故A正确B、根据卫星的速度公式v=知:卫星在圆轨道3上正常运行速度要小于在圆轨道l上正常运行的速度故B错误C、由于近地卫星的速度等于第一宇宙速度7.9km/s,则卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速

5、度一定小于7.9km/s故C正确D、同一地点,由G=ma,得a=,a相同,可知卫星在椭圆轨道2上经过P点时的加速度等于它在圆轨道3上经过P点时的加速度,故D正确本题选不正确的,故选:B点评:本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度和角速度的表达式,再进行讨论知道知道卫星变轨的原理,卫星通过加速或减速来改变所需向心力实现轨道的变换4. (单选)某高速列车沿直线运动的vt图象如图所示,则该列车()A030s时间内的位移等于9102mB30s时刻的速度等于30m/sC060s时间内做匀加速运动D90120s时间内做匀速运动参考答案:考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关

6、系版权所有专题:运动学中的图像专题分析:vt图象中切线的斜率表示加速度,图象与时间轴所围的面积表示位移,平行时间轴的直线表示匀速直线运动匀变速运动的加速度是不变的分析列车的加速度是否变化,判断060s时间内是否做匀加速运动当列车的速度不变时做匀速运动解答:解:A、根据图象的“面积”看出030s时间内的位移小于6030m=9102m故A错误B、由图看出,30s时的速度大于30m/s故B错误C、060s时间内,由于图线切线的斜率是变化的,说明列车的加速度是变化的,则列车做的是变加速运动故C错误D、90s120s时间内列车的速度不变,说明做匀速运动故D正确故选:D点评:由速度图象直接速度的大小和方向

7、,由斜率求出加速度判断出物体的运动性质对于非匀变速直线运动,其位移可根据“面积”估算大小5. 如图3所示,小船过河时,船头偏向上游与水流方向成角,船相对水的速度为v,其航线恰好垂直于河岸,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且准时到达对岸,下列措施中可行的是()图3A减小角,增大船速v B增大角,增大船速vC减小角,保持船速v不变 D增大角,保持船速v不变参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 小车以某一初速沿水平长木板向左作减速运动,长木板左端外有一传感器,通过数据采集器和计算机相连,开始计时时小车距离传感器的距离为x0,可测得以后小车每隔0.1s离传感器的距离,

8、测得的数据如下表,(距离单位为cm,计算结果保留3位有效数字)x0 x1x2x3x429.9420.8013.227.242.84(1)小车离传感器为时x2小车的瞬时速度v2= _m/s;(2)小车运动的加速度大小a=_ m/s2参考答案:0.678m/s, (2)1.60 m/s21.57 m/s2均可7. 某同学用如图所示装置来验证机械能守恒定律将单摆用磁铁悬挂在铁质黑板上的O点,在O点下方将穿在圆环状磁铁的细铁钉同样吸在黑板上的P点,同时在黑板上用粉笔画一条水平线MN,将细线拉直,让非磁性摆球从MN上的A点由静止释放当其摆至另一侧最高点时,观察其位置是否在水平线上,从而验证摆球在此过程中

9、在误差范围内机械能是否守恒(1)为进行多次实验验证,该同学通过调整 ,然后再次重复实验(2)在实验中,该同学发现小球摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低,造成该结果的原因是 (写出一条即可)参考答案:(1)P点的高度;(2)运动过程中受到摩擦阻力【考点】验证机械能守恒定律【分析】小球释放后,只有重力做功,机械能守恒,当碰到钉子后,机械能仍守恒,为多次实验验证,则可改变P点的高度;小球在摆动过程中,因存在摩擦阻力,则摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低【解答】解:(1)由题意可知,由于小球释放后,只有重力做功,机械能守恒,因此只要小球另一侧最高点在同一水平线即可,为了多次进行实验验证,可通过

10、调整P点的高度,再次重复实验;(2)在实验中该同学发现小球摆至右侧最高点时位置总比水平线MN略低,造成该结果的原因可能是受到摩擦阻力,故答案为:(1)P点的高度;(2)运动过程中受到摩擦阻力8. A.动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比vA:vB=2: 1,则动量大小之比PA:PB= ;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比P:PA= 。参考答案:1:2;1:1根据动量与动能的关系:【考点】动能和速度的关系:vA:vB=2: 1,可知两者质量之比1:4,所以动量的关系为:1:2;两者碰撞遵循动量守恒,其总动量与A的动量等大反向,所以碰后的总动量

11、与A原来的动量之比为1:1。9. 2008年北京奥运会场馆周围 8090 的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP = 1.0073u,粒子的质量m = 4.0015u,电子的质量me = 0.0005u 1u的质量相当于931.5MeV的能量写出该热核反应方程:_一次这样的热核反应过程中释放出_MeV的能量?(结果保留三位有效数字)参考答案:(2)4H He +2em = 4mP m2me =

12、 41.0073u4.0015u20.0005u = 0.0267 uE = mc2 = 0.0267 u931.5MeV/u 24.87 MeV =24.9 MeV根据动量守恒定律得: 解得:10. 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 ms及所用时间 s(g取10 m/s2)参考答案:11. 小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,()若hR,小球不能通过圆形轨道

13、最高点;(选填“能”或“不能”)()若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)()若h2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题分析:小球恰好能通过圆弧轨道最高点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有: mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得: mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h2.5R时,小球不能通过圆形轨

14、道最高点,若hR,小球不能通过圆形轨道最高点;若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;若h2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点故答案为:不能;不能;不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度对于光滑轨道,首先考虑能否运用机械能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解12. 某同学做“探究合力的功与动能改变关系”的实验,装置如图 甲所示,将光电门固定在水平轨道上的点,用重物通过细线拉小车,保持小车质量 不变,改变所挂重物质量多次进行实验,每次小车都从同一位置4静止释放.(g取1Om/s2)用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图乙所示,则d = _cm;认为小车

15、所受拉力与重物重力大小相等.测出多组重物 质量m和相应小车经过光电门时的速度v,作出v2 - m图象如 图丙所示,由图象可知小车受到的摩擦力为_N;重物质量较大时,v2-m图线的AB段明显弯曲,产生 误差.为消除此误差,下列措施可行的是_A. 调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀 速运动B. 重物质量增加后,可以改变小车释放的初始位置C. 在重物与细绳之间接一力传感器,用力传感器读数代替重物的重力参考答案:13. 某同学在某次实验中用多用表测得电阻丝的电阻如图所示,选择的倍率为“10”,可知金属丝的电阻R= ;如果在测量中,指针的偏角太小,应该 (填“增大”或“减小”)参考答案:三、

16、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (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. 如图为一块直

17、角三棱镜,顶角A为30一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7108m/s解:光路图如图:由几何关系得:=A=30,=90-30=60折射率激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 低空跳伞大赛受到各国运动员的喜爱。如图所示为某次跳伞大赛运动员在一座高为H=179m的悬崖边跳伞时的情景。运动员离开悬崖时先做自由落体运动,一段时间后,展开降落伞,以a=8m/s2的加

18、速度匀减速下降,已知运动员和伞包的总质量为80kg,为了运动员的安全,运动员落地时的速度不能超过4m/s,求:(1)运动员含伞包展开降落伞后所受的空气阻力f;(2)为了运动员的安全,展开伞时的最大速度是多少?(3)如果以下落的快慢决定比赛的胜负,为了赢得比赛的胜利,运动员在空中运动的最短时间是多大?参考答案:(1)1440N,方向向上;(2)40m/s;(3)8.5s。解:(1)展开降落伞时,对运动员(含伞包),由牛顿第二定律知,f-Mg=Ma解得:f=1440N,方向竖直向上;(2)设运动员做自由落体运动的最大位移为x,此时速度为v0,则 v02=2gx又v2-v02=-2a(H-x)联立解

19、得:v0=40 m/s;(3)设运动员在空中的最短时间为t,则有由v0=gt1得:t1=4s,匀减速的时间为:,故最短时间为:t=t1+t2=4s+4.5s=8.5s。【点睛】本题是多过程的运动学问题,关键是分析清楚其运动过程,搞清各个过程之间的联系,如位移关系和速度关系,然后根据相应规律列方程求解。17. 如图所示,AB为倾角=370的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙。BP为圆心角等于143半径R=1m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、0两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一端自由在斜面上C点处,现有一质量m =2kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不栓接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中的位

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