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1、四川省成都市彭州蒙阳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. .2011年11月1日发射“神州八号”飞船并与“天宫一号”实现对接,这在我国航天史上具有划时代意义.假设“神州八号”飞船从椭圆轨道近地点到达椭圆轨道的远地点进行变轨,此后它的运行轨道变成圆形轨道,如图8所示.则“神州八号”飞船( )A.在由椭圆轨道变成圆形轨道过程中机械能不变B.在由椭圆轨道变成圆形轨道过程中动能减小C.在点的机械能等于沿椭圆轨道运动时过点的机械能D.在点的加速度比点的加速度大 图8参考答案:CD2. 如图所示,PQ为等量异种点电荷A、B连线的中垂线,C
2、为中垂线上的一点,M、N分别为ACBC的中点若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是()AM、N两点场强相同BM、两点电势相同C负电荷由无穷远处移到点时,电势能一定增加D负电荷由无穷远处移到C处,电场力做功为零参考答案:CD考点:电场的叠加;电势;电势能.专题:电场力与电势的性质专题分析:根据电场线的分布确定电场强度的大小和方向,根据沿电场线方向电势逐渐降低,判断电势的高低根据电场力做功判断电势能的变化解答:解:A、根据等量异种电荷周围的电场线分布知,M、N两点的场强大小相等,方向不同,故A错误B、沿着电场线方向电势逐渐降低,可知M、N两点电势不等故B错误C、等量异种电荷连线的中垂线是等势线
3、,将负电荷从无穷远处移到N点处,电场力做负功,电势能一定增加,故C正确D、等量异种电荷连线的中垂线是等势线,负电荷由无穷远处移到C处,电场力做功为零故D正确故选:CD点评:解决本题的关键知道等量异种电荷周围电场线的分布,知道电场力做功与电势能的变化关系3. 一辆汽车质量为1103kg ,额定最大功率为2104W,在水平路面由静止开始作直线运动,最大速度为v2,运动中汽车所受阻力恒定,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数1/v的关系如图所示则( )A图线AB段汽车匀速运动 B图线BC段汽车作加速度减小的加速运动C整个运动中的最大加速度为2m/s2;D当汽车的速度为10m/s时发动机的功率为2104W
4、参考答案:CBD4. 某学习小组的同学,为测定当地的重力加速度大小,利用如图10所示装置进行实验,实验步骤如下: 让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑到斜面底端A2,记下所用的时间t。用刻度尺测量A1与A2之间的距离x。用刻度尺测量A1相对于A2的高度h。改变斜面的倾角,保持A1与A2之间的距离不变,多次重复上述实验步骤并记录相关数据h、t。以h为纵坐标,1/t2为横坐标,根据实验数据作图象。在忽略小车所受阻力的情况下,根据图象的斜率k就可以近似计算出当地重力加速度的大小。请你写出当地重力加速度大小与斜率k的关系式g= 。(用实验测得量的字母表示)参考答案:5. 某物体沿直线运动的位移时
5、间图象如图所示,从图象可以判断正确的是()A运动时速度大小始终不变B2s末速度为零,位移为6 mC物体在前3s内的平均速度大小为4m/sDC点和H点速度方向相同参考答案:D【考点】匀变速直线运动的图像【分析】物体的位移图象表示位移随时间变化的规律,图线的斜率等于速度,物体的位移大小等于纵坐标之差速度的正负表示速度的方向平均速度等于位移与时间之比由此分析即可【解答】解:A、根据位移时间图象的斜率等于速度,可知,物体的速度大小作周期性变化,故A错误B、由位移时间图象可知:物体做往复运动,2s末位移为0,速度不为0;故B错误C、3s内位移为0,故平均速度为0;故C错误D、C点和H点的斜率均为负值,故
6、C点和H点速度方向相同故D正确故选:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是_ m能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有_(举一例即可)在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零 )逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是_(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”)参考答案:(1)1010布朗运动(或扩散现象)先增大后减小7. 后,该矿石中的铀、钍质量之比为_ 参考答案:39:1158. 如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t = 0时刻的波形图,已知波的传播速度v =
7、 2m/s,则x = 0.5m处质点在0.5s时的位移为 cm,x = 0m处的质点做简谐运动的表达式为 。参考答案:5 ; x=5sin(2t+) cm9. (单选)远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃随着人类文明的进步,出现了“钻木取火”等方法“钻木取火”是通过_方式改变物体的内能,把_转变为内能参考答案:10. 据报道:1978年澳大利亚科学家利用5m长的电磁轨道炮,将质量为3.3g的弹丸以5.9km/s的高速发射获得成功。假设弹丸在轨道炮内做匀加速直线运动,弹丸所受的合力为_N。如果每分钟能发射6颗弹丸,该电磁轨道炮的输出功率约为。参考答案:1.15104 N; 5
8、.74103 W。11. (4分)把小球水平抛出,空气阻力不计,抛出后在t1、t2两个时刻,小球的速度与水平方向的夹角分别是30o、45o,则t1:t2= ,小球自抛出到此两个时刻下落的高度之比h1:h2= 。 参考答案:1:,1:3 12. “静止”在赤道上空的地球同步气象卫星把广阔视野内的气象数据发回地面,为天气预报提供准确、全面和及时的气象资料。设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则同步卫星运行速度是第一宇宙速度的 倍,同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的 倍。参考答案:13. 如图所示,竖直放置的粗细均匀的U形管,右端封闭有一段空气柱,两管内水银面高度 差为h=19cm,封
9、闭端空气柱长度为=40cm。为了使左、右两管中的水银面相平, (设外界大气压强=76 cmHg,空气柱温度保持不变)试问: 需从左管的开口端再缓慢注入高度多少的水银柱?此时封闭端空气柱的长度是多少?注入水银过程中,外界对封闭空气做_(填“正功”或“负 功”或“不做功”)气体将_(填“吸热”或“放热”)。参考答案:对空气柱 得L2=30cm (2分)需要再注入39 cm的水银柱。(1分)正功 (1分) 放热 (1分)三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 电学黑箱内有一不明电学元器件H,把它和滑动变阻器R、电流表A、电源等组成一个电路,用两只电压表同时测量H和R两端的电压。改
10、变R的阻值,得到多组U-I数据。但由于记录数据马虎,表格中的两组电压表读数,哪一组对应的是V的读数没有确定。已知电压表和电流表都可以认为是理想电表。I/A0.120.210.290.340.420.470.50U1/V0.200.400.600.801.201.602.00U2/V4.203.552.952.501.701.050.50(1)把U1、U2和电流I的关系在U-I图上描点,结果如图所示。请你在答题纸上的U-I图象上作出H的伏安特性图线,并在图线旁标注字母“H”。你判断的理由是_(2)电学黑箱内的器件H,最有可能的是_A半导体二极管 B热敏电阻 C小灯泡 D定值电阻 E电感线圈 F大
11、电容(3)本次实验中的电源的电动势是_V,内阻是_(保留两位有效数字)(4)某次实验时,滑动变阻器R的阻值恰好为10,则此时黑箱内的H消耗的电功率为_w(保留两位有效数字)参考答案:(1)这个串联电路中,逻辑应是这样:变阻器R的阻值变小时,电流变大。根据表格中的数据,U2对应的电阻阻值是变小的,U1为H对应的电压。(2)C(3)5.00.1 V,5.00.1 (4)0.17-0.19W15. 13螺旋测微器读数 mm,游标卡尺度数 cm参考答案:5.8845.886 1.010四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示长R=0.6m的不可伸长的细绳一端同定在O点另一端系着质量m2=0
12、.1kg的小球B小球B刚好与水平面相接触现使质量m1=0.3kg的物块A以v0=4m/s的速度向B运动A与水平面问的接触面光滑A、B碰撞后物块A的速度变为碰前瞬问速度的小球B能在竖直平面内做圆周运动已知重力加速度g=10m/s2,A、B均可视为质点,试求:在A与B碰撞后瞬问小球B的速度v2的大小小球B运动到圆周最高点时受到细绳的拉力大小参考答案:【考点】: 动量守恒定律;向心力;机械能守恒定律【专题】: 动量定理应用专题【分析】: (1)碰撞过程中,A、B系统动量守恒,根据动量守恒定律即可求解;(2)小球B在摆至最高点过程中,机械能守恒,根据机械能守恒定律及向心力公式即可求解: 解:碰撞过程中
13、,A、B系统的动量守恒,选取滑块运动的方向为正方向,有:m1v0=m1+m2v2代入数据可得:v2=6 m/s小球B在摆至最高点的过程中,机械能守恒,设到最高点时的速度为v3,则有:m2v22=m2v32+m2g?2R在最高点进行受力分析,有:T+m2g=m2代入数据解得:T=1 N答:在A与B碰撞后瞬问小球B的速度v2的大小是6m/s小球B运动到网周最高点时受到细绳的拉力大小是1N17. 如图所示,传送带的水平部分AB长为L=5m,以v0=4m/s的速度顺时针转动,水平台面BC与传送带平滑连接于B点,BC长S=1m,台面右边有高为h=0.5m的光滑曲面CD,与BC部分相切于C点。一质量m=1
14、kg的工件(视为质点),从A点无初速度释放,工件与传送带及台面BC间的动摩擦因数均为=0.2,g=10m/s2,求(1)工件运动到B点时的速度大小;(2)通过计算说明,工件能否通过D点到达平台DE上。参考答案:(1)工件刚放上时,做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:mg=ma解得:a=2m/s2(2分)当两者速度相等时,(2分)工件对地的位移为:L(3分)因此,工件到达B点的速度为:vB=4m/s(2分)(2)设工件沿曲面CD上升的最大高度为h,由动能定理得:mgs1-mgs-mgh=0(4分)解得h=0.6mh(1分)所以,工件能够通过D点到达平台DE上。(1分)点评:此题考查传送带、摩擦力、牛顿第二定律、匀变速直线运动规律等。18. 如图所示,光滑的水平面上有两块相同的长木板A和B,长均为L=0.5m,在B的右端有一个可以看作质点的小铁块C,三者
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