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文档简介

1、2021-2022学年辽宁省阜新市第二十四高级中学高三物理联考试卷含解析一、 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. (单选)伽利略用两个对接的斜面进行实验,一个斜面固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示。伽利略设计这个实验的目的是为了说明A如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度B如果没有摩擦,小球运动时机械能守恒C维持物体做匀速直线运动并不需要力D如果物体不受到力,就不会运动参考答案:C2. 下列器物与电磁波的应用有关的是A无线电收音机 B磁悬浮列车 C电磁起重机 D交流发电机参考答案:A3. 质

2、量为0.8kg的物体在一水平面上运动,如图中所示的两条直线分别表示物体受到水平拉力和不受水平拉力作用时的v-t图线,g取10m/s2,以下四种判断正确的是( )Aa是物体受到水平拉力作用时的v-t图线 Bb是物体受到水平拉力作用时的v-t图线C物体与地面的动摩擦因素为0.15D物体受到的水平拉力为0.6N参考答案: 答案:BC4. 56.用轻绳系一质量为m的砝码并向上提起,当绳中张力为T=mg时,砝码匀速上升。若绳中张力变为2T,则砝码匀加速上升,其加速度a的大小为 A.ag B.a=g C.ga2g D.a=2g参考答案:答案:B解析:根据牛顿第二定律建立方程2Tmg=ma,解得a=g,选项

3、B正确。5. (单选)如图所示,小车上有固定支架,支架上用细线拴一个小球,线长为(小球可看作质点),小车与小球一起以速度v0沿水平方向向左匀速运动。当小车突然碰到矮墙后车立即停止运动,此后小球升高的最大高度不可能是(线未被拉断) ( ) A大于B小于C等于D等于2参考答案:A 解析: 如果小球的速度恰好使小球运动到与O等高位置,由机械能守恒可得 =mgh,则最大高度是h=若初速度小于此时的值,则由机械能守恒定律可知h如果小球的速度使小球上升的最大高度大于L,而小于2L,小球将不能做完整的圆周运动,而后离开圆轨道,此时在最高点小球有一定的速率,设为v,则有: mgh+mv2=,v0,则h.如果小

4、球的速度能使小球做完整的圆周运动,则最大高度为2L所以小球上升的最大高度不可能大于本题选不可能的,故选:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子,已知基态的一价氦离子能量为E1=-54.4eV,能级图如图所示,则一价氦离子第能级En=_ eV;一个静止的处于基态的一价氦离子被运动的电子碰撞后又失去了一个电子,则运动电子的动能一定大于_eV.参考答案:7. 为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:A.第一步他把带有定滑轮的木板有滑轮的一端垫起,把质量为的滑块通过细绳与质量为的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,

5、重锤夹后连一纸带,穿过打点计时器,将打点计时器固定好。调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动如图甲所示B.第二步保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动,打出纸带,如图乙所示 打出的纸带如下图:试回答下列问题:已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数的时间间隔为,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打点时滑块速度_,打点计时器打点时滑块速度_。已知重锤质量,当地的重加速度,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块_(写出物理名称及符号),合外力对滑块做功的表达式

6、W合=_。测出滑块运OA段、OB段、OC段、OD段、OE段合外力对滑块所做的功,VA、VB、VC、VD、VE以为纵轴,以W为横轴建坐标系,描点作出图象,可知它是一条过坐标原点的倾斜直线,若直线斜率为,则滑块质量_参考答案: _ , _ _下滑的位移_(写出物理名称及符号),W合=_。_8. 用电压表和电流表测定两节完全相同的电池的电动势和内电阻。先用如图所示的电路测量一节电池的电动势和内阻,理想电压表和理想电流表的读数分别为U1和I1。将两节相同电池串联后接入该电路,测得理想电压表和理想电流表的读数分别为U2和I2。串联电池组的总电动势=_,总内阻=_。参考答案:,9. 一列简谐横波沿x轴传播

7、,t0时刻波形如图所示,此时质点P沿y轴负方向运动,质点Q经过03s第一次到达平衡位置,则该波的传播方向为沿x轴_(填”正”“负”)方向,传播波速为_ms,经过12s,质点P通过的路程为_cm。参考答案: (1). 负 (2). 10 (3). 8(1)此时质点P沿y轴负方向运动,由波的形成原理可知此波沿沿x轴负方向传播。(2)Q经过03s第一次到达平衡位置,可知波的周期为,所以波速为(3)经过12s,质点P通过的路程为10. 如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑

8、动,则它们的振幅不能大于 ,它们的最大加速度不能大于 参考答案:略 11. 某同学用如图所示的装置验证动能定理为提高实验精度,该同学多次改变小滑块下落高度胃的值测出对应的平撼水平位移x,并算出x2如下表,进而画出x2一H图线如图所示: 原理分析:若滑块在下滑过程中所受阻力很小则只要测量量满足 ,便可验证动能定理 实验结果分析:实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是 。参考答案:x2与H成正比 滑块需要克服阻力做功12. 到2007年底为止,人类到达过的地球以外的星球有 ;牛顿有一句名言:“我之所以比别人看得高,是因为我站在巨人的肩上”,请您说说,这些巨人是谁: 。

9、参考答案:答案:月球、哥白尼,开普勒,伽利略13. 如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球质量为m,平衡时小球在A处,今用力压小球至B处,使弹簧缩短x,则此时弹簧的弹力为 。参考答案:m g + k x三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5 V,2.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A.直流电源(电动势约为5 V,内阻可不计)B. 直流电流表(量程0?3A,内阻约为0.1)C. 直流电流表(量程0?600mA,内阻约为5)D. 直流电压表(量程0?15V,内阻约为15k)E. 直流电压表(量程0?5V,内阻约

10、为10 k)F. 滑动变阻器(最大阻值10,允许通过的最大电流为2A)G. 滑动变阻器(最大阻值1k,允许通过的最大电流为0. 5 A)实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.(1) 实验中电流表应选用_,电压表应选用_,滑动变阻器应选用_ (均用序号字母表示).(2) 请按要求将图中所示的器材连成实验电路.(3) 某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如下图所示.现把实验中使用的小灯泡接到如右图所示的电路中,其中电源电动势E= 6 V,内阻r=1,定值电阻R = 9,此时灯泡的实际功率为_W.(结果保留两位有效数字)(4) 参考答案:15. (填空)某同学想测量某导电溶液的

11、电阻率,先在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极(接触电阻不计),两电极相距,其间充满待测的导电溶液用如下器材进行测量:电压表(量程l5 V,内阻约30); 电流表(量程300,内约);滑动变阻器(,1 A); 电池组(电动势,内阻);单刀单掷开关一个、导线若干下表是他测量通过管中导电液柱的电流及两端电压的实验数据实验中他还用游标卡尺测量了玻璃管的内径,结果如图2所示根据以上所述请回答下面的问题:(1)玻璃管内径d的测量值为cm;(2)根据表1数据在图3坐标中已描点作图,根据图象求出电阻 (保留两位有效数字);(3)计算导电溶液的电阻率表达式是 (用R、d、L表示)(4)请在(图l)中补画出未

12、连接的导线参考答案:(1)3.075cm;(2)4.41044.8104 (保留两位有效数字);(3) (用R、d、L表示)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8 N,当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长.(g取10m/s2),求:(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?(2)小车至少要多长才能使小物块不会滑离小车?(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小为多少?

13、 参考答案:(1)物块的加速度am=f/m=g=2m/s2,(1分)小车的加速度:aM=0.5m/s2。(1分)(2)由:amt=v0+ aM t 时 (1分)解得:t=1s (1分)小物块:S1=amt2=1m (1分)小车:S2= v0t+aMt2=1.75m (1分) 小车最小长度:L=S2-S1=1.75-1=0.75m (1分)(3)在开始1s内小物块的位移:s1=amt2=1m。(1分)最大速度:v= amt=2m/s。(1分)在接下来的0.5s物块与小车相对静止,一起做加速运动且加速度:a=0.8m/s2。(2分)这0.5s内的位移: s2=vt+at2=1.1m。(1分)经过t

14、=1.5 s小物块通过的总位移s= s1+ s2=2.1m(1分)17. 如图所示一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速大小为0.6m/s质点P的横坐标为s=0.96m。从图示时刻开始计时,求:质点P开始振动时振动的方向。经过多长时间质点P第二次到达波峰?参考答案:18. 如图,两个倾角均为=37。的绝缘斜面,顶端相同,斜面上分别固定着一个光滑的不计电阻的U型导轨,导轨宽度都是L=1.0m,底边分别与开关S1、S2连接,导轨上分别放置一根和底边平行的金属棒a和b,a的电阻R1=10.0、质量m1=2.0kg,b的电阻R2=8.0、质量m2=l.0kg。U型导轨所在空间分别存在着垂直斜面向上的匀强磁场,大小分别为B1=1.0T, B2=2.0T,轻细绝缘线绕过斜面顶端很小的光滑定滑轮连接两金属棒的中点,细线与斜面平行,两导轨足够长,sin370 =0.6,cos370 =0.8,g=10.0m/s2。开始时,开关S1、S2都断开,轻细绝缘线绷紧,金属棒a和b在外力作用下处于静止状态。求:(1)撤去外力,两金属棒的加速度多大?(2)同时闭合开关S1、S2,当金属棒a和b通过的距离s=400m时,速度达到最大,求在这个过

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