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文档简介
2022湖南省邵阳市绥宁县民族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.(多选)如图所示,外电路接一个滑动变阻器,电源的电动势为E、内阻为r,当滑动变阻器的滑片P由A向B滑动时,电源消耗的总电功用W1表示,滑动变阻器消耗的总电功用W2表示,流过电源的电荷量用q表示。则关于W1—q的图象和W2—q的图象,与下面图象最接近的是(
)参考答案:AC2.(07年全国卷Ⅱ)如图所示,一带负电的质点在固定的正的点电荷作用下绕该正电荷做匀速圆周运动,周期为T0,轨道平面位于纸面内,质点的速度方向如图中箭头所示。现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则A.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期大于T0B.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期小于T0
C.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期小于T0D.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期小于T0参考答案:答案:AD解析:匀速圆周运动、库仑定律、洛仑兹力、左手定则等知识列出:未加磁场:=(1)磁场指向纸里:-qvB=(2)磁场指向纸外:+qvB=(3)比较上述式子,T1>T0,T2<T0,故AD选项正确。3.下列说法正确的是A.m、kg、s是一组国际单位制的基本单位
B.质点、位移都是理想化模型C.分子直径的数量级为10-15m
D.第二类永动机违反了能量守恒定律参考答案:A4.(单选)“嫦娥”三号探测器发射到月球上要经过多次变轨,最终降落到月球表面上,其中轨道I为圆形.下列说法正确的是()A.探测器在轨道I运行时的加速度大于月球表面的重力加速度B.探测器在轨道I经过P点时的加速度小于在轨道Ⅱ经过P时的加速度C.探测器在轨道I的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期D.探测器在P点由轨道I进入轨道Ⅱ必须点火加速参考答案:【考点】:万有引力定律及其应用.【专题】:万有引力定律的应用专题.【分析】:卫星椭圆轨道的半长轴逐渐减小,根据开普勒第三定律,周期要减小,根据牛顿第二定律判断加速度.:解:A、探测器在轨道I运行时的万有引力小于在月球表面时的万有引力,根据牛顿第二定律,探测器在轨道I运行时的加速度小于月球表面的重力加速度,故A错误;B、根据万有引力提供向心力G=ma知轨道半径相同,则加速度相同,故探测器在轨道I经过P点时的加速度等于在轨道Ⅱ经过P时的加速度,故B错误;C、根据开普勒第三定律,探测器在轨道I的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期,故C正确;D、探测器在P点由轨道I进入轨道Ⅱ必须点火减速,故D错误;故选:C.5.(单选题)下列说法正确的是A.牛顿发现万有引力定律并精确测出了引力常量B.哥白尼提出日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行C.牛顿在归纳总结了伽利略、笛卡尔等科学家结论的基础上,得出了牛顿第一定律D.亚里士多德提出了力是改变物体运动状态的原因参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)从地面上以初速度竖直上抛一物体,相隔时间后又以初速度从地面上竖直上抛另一物体,要使、能在空中相遇,则应满足的条件是
。参考答案:解析:在同一坐标系中作两物体做竖直上抛运动的图像,如图所示。要A、B在空中相遇,必须使两者相对于抛出点的位移相等,即要求图线必须相交,据此可从图中很快看出:物体最早抛出时的临界情形是物体落地时恰好与相遇;物体最迟抛出时的临界情形是物体抛出时恰好与相遇。故要使能在空中相遇,应满足的条件为:。7.蛟龙号载人潜水艇是一艘由中国自行设计的载人潜水器.2012年6月27日潜水深度7062.68m,这标志着我国具备了载人到达全球99%以上海域深处进行作业的能力.潜水艇外壳是国产钛合金做成的,呈鸡蛋形状,舱内空间约为80m3与外界导热良好.开始潜入时,舱内空气(看成理想气体)的压强为latm,温度为27℃,水深7062.68m处的温度为4℃.求:①当蛟龙号载人潜水艇在水深7062.68m处停留足够长的时间后,舱内气体的压强为多少atm;②在上述过程中舱内气体放热(填“放热”或“吸热”);③从微观的角度解释舱内压强的变化:舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低..参考答案:【考点】:热力学第一定律;理想气体的状态方程.【专题】:热力学定理专题.【分析】:①舱内空气为等容变化,列出初态和末态的压强和温度,由查理定律求解.②舱内空气看成理想气体,其内能只跟温度有关,根据温度变化分析内能的变化,放热还是吸热.③气体的压强与分子的平均动能和分子数密度有关,根据气体压强微观意义进行分析.:解:①舱内空气为等容变化,初态:p1=1atm,T1=300K;末态:p2=?,T1=277K由查理定律得:=代入数据解得:p2==×1atm=0.92atm,②在上述过程中舱内气体的温度降低,内能减小,而体积不变,气体不做功,由热力学第一定律判断得知,气体放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.答:①舱内气体的压强为0.92atm.②放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.【点评】:对于气体问题,往往是气态方程和热力学第一定律的综合,关键要正确分析不变量,灵活选择状态方程.8.23.在均匀介质中,各质点的平衡位置均在同一直线上,图中正方形方格的边长均为1.5cm。波源在坐标原点,t=0时波源开始向y轴负方向振动,经过0.24s时间第二次形成如图所示波形,则此波的周期T为______________s,波速为______________m/s。参考答案:0.08
;
1.59.如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30°,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为______________N;若将小物体从C点处静止释放使其沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为μ=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为______________s。参考答案:,1.08
10.大海中航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和,使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的。参考答案:答案:速度大小,频率解析:第一空不能只写“速度”,因为题中已明确说明了航行方向,即速度方向,所以这里只需写明速度的大小就可以了。也可以填“速率”。11.某同学用如图甲所示的装置做“物体质量一定时,探究加速度与物体受力的关系”
实验。
①用游标卡尺测出正方体垫木a的边长l,如图乙所示,则l=____cm;②首先不挂钩码,前后反复移动垫木,使打点计时器打出的纸带上的点___________时,摩擦力就平衡好了。然后细绳绕过滑轮挂上钩码,打出纸带,求出相应的加速度。改变钩码数量,重做几次。最后探究加速度与物体受拉力(钩码重力)的关系。③实验中钩码重力大于绳子拉力,钩码重力越大,误差越大。请你在不增减实验器材的条件下提出一个方法克服上述不足。你的方法是___________________________________________。参考答案:①(2分)②疏密间隔相同(2分)③选钩码和小车作一整体为研究对象,使增加(或减少)的悬挂钩码取自(或放入)小车上,保证改变拉力时,研究对象质量不变12.如图所示,把电量为-5×10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能
(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势UA=15V,B点的电势UB=10V,则此过程中电场力做的功为
J。参考答案:答案:增大,-2.5×10-8
解析:将电荷从从电场中的A点移到B点,电场力做负功,其电势能增加;由电势差公式UAB=,W=qUAB=-5×10―9×(15-10)J=-2.5×10-8J。13.如图,质量为m的活塞夹在两块光滑的水平隔板间,活塞与轻质传动杆之间有大小不计的光滑转轴连接,活塞在水平力作用下缓缓推动传动杆,传动杆带动曲轴绕固定转轴O转动。在图示位置时,水平推力大小为F(F<mg),轻杆与水平方向夹角为θ(θ<45°),曲轴与水平虚线垂直,轻杆与曲轴连接处到转轴O距离为L,此时传动杆对曲轴的力矩大小为
,隔板对活塞的作用力大小为
。参考答案:FL;mg-Ftanθ
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N
(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。15.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一卡车拖挂一相同质量的车厢,在水平直道上以v0=12m/s的速度匀速行驶,其所受阻力可视为与车重成正比,与速度无关.某时刻,车厢脱落,并以大小为a=2m/s2的加速度减速滑行.在车厢脱落t=3s后,司机才发觉并紧急刹车,刹车时阻力为正常行驶时的3倍.假设刹车前牵引力不变,求卡车和车厢都停下后两者之间的距离.参考答案:考点:牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动规律的综合运用;牛顿第二定律.专题:压轴题.分析:车厢刚脱离过程,车厢匀减速前进,卡车匀加速前进,3s后匀减速前进,根据牛顿第二定律求出各个过程的加速度,根据位移公式、速度公式、位移速度公式可求出各段位移,找出空间关系,最终求出卡车与车厢的距离!解答:解:设卡车的质量为M,车所受阻力与车重之比为μ;刹车前卡车牵引力的大小为F,车厢与卡车匀速时,整体受力平衡,F﹣2μMg=0
①卡车刹车前后加速度的大小分别为a1和a2.车厢加速度大小为a,重力加速度大小为g.匀变速时由牛顿第二定律有:设车厢脱落后,t=3s内卡车行驶的路程为s1,末速度为v1,根据运动学公式有:
⑤v1=v0+a1t
⑥设卡车在刹车后减速行驶的路程为s2,有:﹣v12=2(﹣a2)s2⑦设车厢脱落后滑行的路程为s,有:﹣v02=2(﹣a)s
⑧卡车和车厢都停下来后相距△s=s1+s2﹣s
⑨由①至⑨式得
⑩带入题给数据得△s=36m;故卡车和车厢都停下后两者之间的距离为36m.点评:本题要分阶段分析两物体的运动情况,必要时可画出运动草图,同时要对物体受力分析,求出各段的加速度;同时,解决本题要有耐心,更要细心,数据计算量比较大!17.如图甲所示装置中,左侧是宽度为L的有界磁场,磁场方向垂直纸面向内。M、N为水平放置的平行导体板,长度为L,间距为d,加上电压后不考虑电场边缘效应,O1O2为两极板的中线。P是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离也为L。质量为m、电荷量为e的电子从磁场左侧图示位置进入磁场,速度大小为v0,方向与水平
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