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文档简介
1、四川省资阳市劳动镇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. 如图所示的电路完好接通,下列判断正确的是( ) A、当滑动变阻器的滑动触头向右移动一小段距离后,A、B两灯泡的亮度都变大 B、当滑动变阻器的滑动触头向右移动一小段距离后,A灯亮,B灯变暗 C、当滑动变阻器的滑动触头向左移动一小段距离后,理想伏特表示数的变化量大小与理想电流表的示数的变化量大小的比值不变 D、当滑动变阻器的滑动触头向左移动一小段距离后,理想伏特表示数的变化量大小与理想电流表的示数的变化量大小的比值变小参考答案:AC2. 某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用。
2、他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致。经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像。(1)在图像记录的这段时间内,圆盘转动的快慢情况是_。(2)圆盘匀速转动时的周期是_s。(3)(多选题)该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时。按照这种猜测( )A在t = 0.1s 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化B在t = 0.15s 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化C在t = 0.1s 时刻,线
3、圈内产生的感应电流的大小达到了最大值D在t = 0.15s 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值参考答案:(1)先快慢不变,后越来越慢(2分)(2)(2分); (3)AC(4分,漏选得2分)3. (单选)如图所示,一重为10 N的球固定在支杆AB的上端,今用一段绳子水平拉球,使杆发生弯曲,已知绳的拉力为7.5 N,则AB杆对球的作用力( )A大小为7.5 NB大小为10 NC方向与水平方向成53角斜向右下方D方向与水平方向成53角斜向左上方参考答案:D 对小球进行受力分析可得,AB杆对球的作用力F与绳的拉力的合力与小球重力等值反向,可得F方向斜向左上方,令AB杆对小球的作用力与水平方向
4、夹角为,可得:tan ,53,F12.5 N,故只有D项正确。4. (单选)如图所示,质量分别为m、2m的物体A、B由轻质弹簧相连后放置在匀速上升的电梯内,当电梯钢索断裂的瞬间,物体B的受力个数()A2个B3个C4个D1个参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力专题:受力分析方法专题分析:开始时物体匀速上升,则均处于平衡状态;若钢索断裂则物电梯具有向下的加速度,处于失重状态;弹力的形变还在,弹力存在;则可得出B的受力情况解答:解:因电梯匀速上升,则A受力平衡,则弹力处于压缩状态;故弹力对B有向下的弹力;当钢索断开时,弹簧的形变量不变,故B受向下的弹力;故B受向下的重力及弹力的
5、作用,加速度大于电梯的加速度,故B与电梯之间一定有弹力作用;故B应用到3个力作用;故选:B点评:本题在受力分析时,关键明确弹簧弹力的性质,注意不能突变这一性质,再结合受力分析及牛顿第二定律判断B与电梯间的相互作用力5. (单选)如图所示,一个光滑的水平轨道AB与光滑的圆轨道BCD连接,其中圆轨道在竖直平面内,半径为R,B为最低点,D为最高点,一个质量为m的小球以初速度V0沿AB运动,刚好能通过最高点D,则A小球质量越大,所需的初速度越大B圆轨道半径越大,所需的初速度越大C初速度V0与小球质量m、轨道半径R无关D小球质量m和轨道半径R同时增大,有可能不用增大初速度v参考答案:B二、 填空题:本题
6、共8小题,每小题2分,共计16分6. (6分)改变内能的两种方式:_和_。参考答案:做功;热传递7. 有一半径为r1,电阻为R,密度为的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a_,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm HYPERLINK l _msocom_26 jf26_。参考答案:ag,vm8. 为了测量木块与长木板间的动摩擦因数,某同学用铁架台将长板倾斜支在水平桌面上,组成如图甲所示的装置,所提供的器材有:长木板、木块(其前端固定有用于挡光的窄片K)、光电计时器、米尺、铁架台等,在
7、长木板上标出A、B两点,B点处放置光电门(图中未画出),用于记录窄片通过光电门时的挡光时间,该同学进行了如下实验:(1)用游标尺测量窄片K的宽度d如图乙所示,则d=_mm,测量长木板上A、B两点间的距离L和竖直高度差h。 (2)从A点由静止释放木块使其沿斜面下滑,测得木块经过光电门时的档光时间为,算出木块经B点时的速度v=_m/s,由L和v得出滑块的加速度a。(3)由以上测量和算出的物理量可以得出木块与长木板间的动摩擦因数的表达式为=_(用题中所给字母h、L、a和重力加速度g表示)参考答案:(1) d=_12.50_mm,。 (2)v=_5_m/s, (3)=_ _(用题中所给字母h、L、a和
8、重力加速度g表示)9. )用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整 旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处若选择旋钮在“100”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,所测量电阻的值为 参考答案:欧姆调零(2分) 3200(2分)欧姆表使用前首先应进行调零,即将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指在欧姆刻度的“0”处。欧姆表读数一定不要忘记乘以倍率。10. 如图所示,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于C
9、M)已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为_。参考答案:c球;tD= 。 11. 如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向
10、垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为 W,此时电压表读数为 V。参考答案:12. 一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为 。参考答案:13. 一物块以一定的初速度冲上斜面,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图象如图所示,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.则:物块下滑时的加速度大小为 ;物块与斜面间的动
11、摩擦因数为 。.参考答案:2m/s2 , 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用图11甲所示电路测量一个蓄电池的电动势和内电阻。 蓄电池的内电阻很小。除蓄电池、开关、导线外,可供使用的器材还有:A电压表(量程3V)B电流表(量程0.6A)C电流表(量程3A)D定值电阻R0(阻值3,额定功率4W)E滑动变阻器R(阻值范围05,额定电流为2A)在实验电路中,定值电阻R0的作用是什么?参考答案:因电池内阻太小,不易测量,起放大内阻作用15. (1)某物理学习小组的同学利用“游标卡尺”测量物体的外径。使用时发现所用游标卡尺无法调零,如图甲所示。当测量物体的外径时如图乙所示,则物
12、体的外径是_mm;(2)(2分)下列说法正确的是 。A偶然误差是由仪器结构缺陷、实验方法不完善造成的 B多次测量求平均值可减小系统误差C相对误差等于绝对误差与真实值之比 D0.0123m、17.0mm、3.85103km都是三位有效数字参考答案:(1)9.90 (2)CD四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界的温度为T0,现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了,若此后外界的温度变为T,求重新达到平衡后气体的体
13、积已知外界大气的压强始终保持不变、重力加速度大小为g参考答案:解:设大气与活塞对气体的总压强为p,活塞横截面积为S,气体末状态的压强p=p+,体积V=(hh)S=Sh,由玻意耳定律得:pV=pV,即:pSh=(p+)Sh由式得=p外界的温度变为T后,设活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,根据盖吕萨克定律,得;解得h=气体最后的体积为V=hS联立可得V=答:重新达到平衡后气体的体积为【考点】理想气体的状态方程【分析】气体先发生等温变化,然后再发生等压变化,由玻意耳定律与盖吕萨克定律求出气体的体积17. 下图是某装置的垂直截面图,虚线A1A2是垂直截面与磁场区边界面的交线,匀强磁场分布在A1A2的
14、右侧区域,磁感应强度B=0.4T,方向垂直纸面向外,A1A2与垂直截面上的水平线夹角为45。A1A2在左侧,固定的薄板和等大的挡板均水平放置,它们与垂直截面交线分别为S1、S2,相距L=0.2m。在薄板上P处开一小孔,P与A1A2线上点D的水平距离为L。在小孔处装一个电子快门。起初快门开启,一旦有带正电微粒通过小孔,快门立即关闭,此后每隔T=3.010-3s开启一此并瞬间关闭。从S1S2之间的某一位置水平发射一速度为v0的带正电微粒,它经过磁场区域后入射到P处小孔。通过小孔的微粒与档板发生碰撞而反弹,反弹速度大小是碰前的0.5倍。(1)经过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v0应为多少?(
15、2)求上述微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间。(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移。已知微粒的荷质比。只考虑纸面上带电微粒的运动)参考答案:解:(1)如图所示,设带正电微粒在S1S2之间任意点Q以水平速度v0进入磁场,微粒受到的洛仑兹力为f,在磁场中做圆周运动的半径为r,有: 得: 欲使微粒能进入小孔,半径r的取值范围为: 代入数据得:80m/sv0160m/s欲使进入小孔的微粒与挡板一次相碰返回后能通过小孔,还必须满足条件:其中n=1,2,3, 由可知,只有n=2满足条件,即有:v0=100m/s (2)设微粒在磁场中做圆周运动的周期为T0,从水平进入磁场到第二次离开磁场的总时间为t,设t1、t4分别为带电微粒第一次、第二次在磁场中运动的时间,第一次离开磁场运动到挡板的时间为t2,碰撞后再返回磁场的时间为t3,运动轨迹如图所示,则有: (s) 18. (如图所示,用销钉固定的导热活塞把水平放置的导热 气缸分隔成容积相同的两部分,分别封闭着A、B两部分理想 气体:A部分气体压强为,B部分气体压强 为,现拔去销钉,待活塞重新稳定后(外 界温度保持不变
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