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文档简介
1、2021-2022学年山东省滨州市邹平县位桥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. (多选题)如图所示电路,电源内阻不能忽略,R1阻值小于变阻器的总电阻,当滑动变阻器的滑片P停在变阻器的中点时,电压表的示数为U,电流表的示数为I那么,滑片P由中点向上移动的全过程中()A电压表的示数始终小于UB电流表的示数始终大于IC电压表的示数先增大后减小D电流表的示数先减小后增大参考答案:BC【考点】闭合电路的欧姆定律【分析】由图可知,R1与滑动变阻器的上端串联后与滑动变阻器的下端并联,并联电路再与R2串联;分析滑片移动时并联部分电阻的变化,
2、由欧姆定律可得出电路中电流的变化及电压表的变化;对R1支路由欧姆定律可得出电流表示数的变化【解答】解:由题意可知,当滑片向上移动时,并联部分的总电阻先增大后减小;则外部的总电阻先增大后减小;由闭合电路的欧姆定律可知,干路电流先减小后增大,故内电压先减小后增大,则路端电压先增大后减小;即电压表的示数先增大后减小,故C正确;当并联两支路电阻相等时,电路中总电阻最小,此时路端电压最大,故A错误;电流表与R1串联,在移动中设滑动变阻器的全职电阻为R3,从滑片P到最上面部分电阻记为R上,下面部分的电阻记为R下,则电流表的示数即流过R1的电流值其中R13=R1+R3是定值,当滑片P由中点向上移动的全过程中
3、,R上不断减小,R下不断增大,I1不断增大,即电流表的示数不断增大,且始终大于I,选项B正确,D错误;故选BC2. (多选)如图所示,导热的汽缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽缸中,汽缸的内壁光滑.现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由状态变化到状态,在此过程中如果环境保持恒温,下列说法正确的是 ( )A.每个气体分子的速率都不变B.气体分子平均动能不变C.水平外力F逐渐变大D.气体内能减小参考答案:BC 3. (多选)无极变速可以在变速范围内任意连续地变换速度,性能优于传统的档位变速器,很多种高档汽车都应用无极变速。如图所示是截锥式无极变速模型示意图,两个锥
4、轮之间有一个滚动轮,主动轮、滚动轮、从动轮之间靠着彼此之间的摩擦力带动。假设滚动轮位于主动轮直径D1、从动轮直径D2的位置,主动轮转速n1、从动轮转速n2,下列说法正确的是( )ABC若主动轮转速恒定,当滚动轮从左向右移动时,从动轮转速增加D若主动轮转速恒定,当滚动轮从右向左移动时,从动轮转速增加参考答案:BD4. (单选)如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图象,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,则下述说法正确的是A0时间内汽车做匀加速运动且功率恒定B 时间内汽车牵引力做功为C时间内的平均速度小于D在全过程中时刻的牵引力及其功
5、率都是最大值,时间内牵引力最小参考答案:D5. 如图所示,人重600N,木块重400N,人与木块间的滑动摩擦因数为0.5,木块与地面间的滑动摩擦因数为0.4,光滑滑轮固定在竖直墙上,现在人用水平力拉绳,使他与木块一起向右匀速运动,则()A人拉绳的力是150NB人拉绳的力是400NC人拉绳的力是200ND人拉绳的力是300N参考答案:C解:对人和绳子整体受力分析,受重力、支持力和两倍的拉力,如图根据平衡条件,有N=G总 2T=f 其中f=地N 由解得T=故选C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验,图(a)为实
6、验装置简图(所用交变电流的频率为50Hz) (1)图(b)为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2(保留三位有效数字) (2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a/ms206330572049704180332025001670101小车质量m/kg025029033040050071100167小车质量倒数400345303250200141100060 请在方格坐标纸中画出图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数之间的关系式是 (
7、3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如上图所示。该图线不通过原点,其主要原因是_ 参考答案: (1)0510 (2)a=0162 (01420182即可) 图略 (3)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分或木板倾角较小7. (4分)下图是某绳波形成过程示意图,1、2、3、4为绳上的一系列等间距的质点,绳处于水平方向。质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动2、3、4各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端。t0时质点1开始竖直向上运动,质点振动周期为T。经过四分之一周期,质点5开始运动,此时质点1已发生的位移为6cm,则当t 时质点
8、5的运动方向为 ;t时质点9运动的路程为 。参考答案:竖直向上 6cm8. 如图,滑块从h0.2m高处的a点经光滑圆弧轨道ab,滑入水平轨道bc,最终恰好停在c点,如果滑块在bc匀减速运动的时间为t3s。则滑块经过b点的速度大小为_m/s,bc间距离为_m。参考答案: (1). 2 (2). 3由a到b由机械能守恒定律:解得:bc间的距离:9. (4分)假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为O,使一个分子固定,另一个分子在外力作用下从无穷远逐渐向它靠近,直至相距很近很近。两个分子间距离为r0时分子间的引力与斥力平衡,则当rr0时外力在做 (填“正功”或“负功”或“不做功);当rr0时分子
9、势能在 (填“不变”或“增加”或“减少”)参考答案: 答案:正功 增加 (各2分)10. 如图所示,放置在竖直平面内的圆轨道AB,O点为圆心,OA水平,OB竖直,半径为m。在O点沿OA抛出一小球,小球击中圆弧AB上的中点C,vt的反向延长线与OB的延长线相交于D点。已知重力加速度g=10m/s2。小球运动时间为_,OD长度h为_。参考答案:s,2m11. (5分)质量为的小钢球以的水平速度抛出,下落时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平面的夹角_。刚要撞击钢板时小球动量的大小为_。(取)参考答案: 答案:, 12. 如图所示,A、B、C三点都在匀强电场中已知ACBC,ABC60,BC20
10、 cm.把一个q105 C的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,电场力做功为1.73103 J,则该匀强电场的场强大小是 V/m,并在图中作出这个电场线。参考答案:1000V/m,13. (3分)一个质量为m的皮球,从距地面高为h处自由落下,反弹回去的高度为原来的3/4,若此时立即用力向下拍球,使球再次反弹回到h高度。设空气阻力大小不变,且不计皮球与地面碰撞时的机械能损失,则拍球时需对球做的功为 。参考答案:mgH/2三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,一弹丸从离地高度H=1. 95 m 的A点以=8.0 m/s的初速度水平射出,恰以 平行于斜面的速
11、度射入静止在固定斜面顶端C处 的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15. (4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x
12、轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,AB是竖直光滑的1/ 4圆轨道,下端B点与水平传送带左端相切,传送带向右匀速运动。甲和乙是可视为质点的相同小物块,质量均为0.2kg,在圆轨道的下端B点放置小物块甲,将小物块乙从圆轨道的A端由静止释放,甲和乙碰撞后粘合在一起,它们在传送带上运动的v-t图像如图所示。g=10m/s2,求:(1)甲乙结合体与传送带间的动摩擦因素(2)圆轨道的半径参考答案:(1)设动摩擦因数为。由v-t图象可知,甲乙结合体在传送带上加速运动时的加速度为a=3m
13、/s2 - 2分2mg=2ma - 2分=0.3 - 2分(2)设圆轨道半径为r,乙滑到圆轨道下端时速度为v1,由v-t图象可知,甲乙碰撞后结合体速度为v2=2m/s - 2分由机械能守恒定律 mgr=mv12 - 3分由动量守恒定律 mv1=2mv2 - 3分 r=0.8m -17. 如图示,质量为m1=1kg和m2=2kg的两个小球在光滑的水平面上分别以V1=2m/s和V2=05m/s的速度相向运动,某时刻两球发生碰撞,碰后m1以1m/s的速度被反向弹回,求:碰后m2的速度两球发生碰撞的过程中m1受到的冲量参考答案:1m/s方向向右、3NS 方向向左18. 相距L=1.5m的足够长金属导轨竖直放置,质量m1=1kg的金属棒ab和质量m2=0.27kg的金属棒cd,均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图1所示,虚线上方磁场的方向垂直纸面向里,虚线下方磁场的方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数=0.75,两棒总电阻为1.8,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上、大小按图2所示规律变化的外力F作用下,从静止开始沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放。(g=10m/s2)
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