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文档简介

山东省滨州市市惠民第一中学2021年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.我国女子短道速滑队在2013年世锦赛上实现女子3000m接力三连冠。观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则()A.甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量B.甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C.甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D.甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功参考答案:BA、因为冲量是矢量,甲对已的作用力与乙对甲的作用力大小相等方向相反,故冲量大小相等方向相反,故A错误.

B、设甲乙两运动员的质量分别为,追上之前的瞬间甲、乙两运动员的速度分别是根据题意整个交接棒过程可以分为两部分:

①完全非弹性碰撞过程→“交棒”;

②向前推出(人船模型)→“接棒”

由上面两个方程联立可以解得:,即B选项正确.经历了中间的完全非弹性碰撞过程会有动能损失,C、D选项错误.点睛:本题主要考察能量(做功正负判断)、动量(动量定理、动量守恒)相关知识,结合弹性碰撞和非弹性碰撞的动量和能量关系展开讨论。2.关于静电场,下列说法正确的是().A.电势等于零的物体一定不带电B.电场强度为零的点,电势一定为零C.同一电场线上的各点,电势一定相等D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加参考答案:D3.汽车从某时刻开始做匀减速直线运动直至停止,若测得汽车停止所用的时间为t,发生的位移为x,根据这些测量结果,下列说法正确的是A.可以求出汽车的初速度,但不能求出加速度B.可以求出汽车的加速度,但不能求出初速度C.可以求出汽车的初速度、加速度及平均速度D.只能求出汽车在这一过程中的平均速度参考答案:C4.(单选)甲、乙两辆汽车在平直公路上运动,甲车内一同学看见乙车没有运动,而乙车内一同学看见路旁的树木向西移动。如果以地面为参考系,那么(

)A.甲车不动,乙车向东运动

B.乙车不动,甲车向东运动C.甲车向西运动,乙车向东运动

D.甲、乙两车以相同的速度一起向东运动参考答案:D5.由某种材料制成的电器元件,其伏安特性曲线如图所示。现将该元件接在电动势为8V,内阻为4的电源两端,则通过该元件的电流为

A。参考答案:1.0在题图中作出电源的外特性曲线,与U轴交点坐标8V,与I轴交点坐标2A,则两图线交点,即为该元件接在电源上的工作状态,由图可得I=1A。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C再回到状态A,变化过程如图所示,其中A到B曲线为双曲线.图中V0和P0为已知量.①从状态A到B,气体经历的是

(选填“等温”“等容”或“等压”)过程;②从B到C的过程中,气体做功大小为

;③从A经状态B、C再回到状态A的过程中,气体吸放热情况为__▲__(选填“吸热”、“放热”或“无吸放热”)。参考答案:①等温;(1分)②3P0V0/2;(2分)③放热;7.作匀速圆周运动的飞机,运动半径为4000m,线速度为80m/s,则周期为

s,角速度为

rad/s。

参考答案:8.(选修3-4)(3分)图甲是一列简谐波某时刻的波动图像,图乙为该波源的振动图像。根据图示信息可知该波的波速是

m/s。

参考答案:

答案:20m/s(3分)9.在某介质中形成一列简谐波,t=0时刻的波形如图中的实线所示.若波向右传播,零时刻刚好传到B点,且再经过0.6s,P点也开始起振,该列波的周期T=______s,从t=0时刻起到P点第一次到达波峰时止,O点相对平衡位置的位移y=____________cm.参考答案:0.2

-2

10.若将一个电量为2.0×10-10C的正电荷,从零电势点移到电场中M点要克服电场力做功8.0×10-9J,则M点的电势是=

V;若再将该电荷从M点移到电场中的N点,电场力做功1.8×10-8J,则M、N两点间的电势差UMN=

V。参考答案:

40;90。11.宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统(假设三颗星的质量均为m,引力常量为G),通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:第一种形式是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行,则两颗运动星体的运动周期为

;第二种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,周期与第一种形式相同,则三颗星之间的距离为

。参考答案:12.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示。图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示

。P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示

。参考答案:答案:平均速度

物块的末速度解析:匀变速直线运动的v-t图像所围面积表示位移,中位线表示平均速度。最高点的纵坐标表示末速度。13.(4分)在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是

。(安培、牛顿、焦耳、第谷、卡文迪许、麦克斯韦、开普勒、法拉第)参考答案:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许解析:第谷搜集记录天文观测资料、开普勒发现开普勒三定律、牛顿发现万有引力定律、卡文迪许测定万有引力常数三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示.已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m.计算时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0.参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的速度.(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量.解答: 解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得.v==m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得,且F1=0.1N,F2=8.3N.得x=代入数据解得x0=0.18m.答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.点评: 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键.15.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m

的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以

平行于斜面的速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:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球1,线的上端固定于O点,若在B点同一水平线上的左方距离为r处固定另一带电小球2,小球1恰好处于静止状态,当拿走小球2后,小球1由静止开始向上摆动,当细线转过120o角到达A点时的速度恰好为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k.求:

(1)BA两点间的电势差U;

(2)匀强电场的场强E的大小;

(3)小球2的带电量Q.参考答案:(1)从B到A由动能定理得:-300=0-0……………(3分)U=………………(1分)(2)匀强电场

E=……(1分)=L+Lsin30°……(1分)所以=……(1分)(3)小球1和2间的作用力为

……(1分)小球1受力平衡……………………(1分)……………(2分)所以………(1分)17.)滑板运动是青少年喜爱的一项活动.如图所示,滑板运动员以某一初速度从A点水平离开h=0.8m高的平台,运动员(连同滑板)恰好能无碰撞的从B点沿圆弧切线进入竖直光滑圆弧轨道,然后经C点沿固定斜面向上运动至最高点D.圆弧轨道的半径为1m,B、C为圆弧的两端点,其连线水平,圆弧对应圆心角θ=106°,斜面与圆弧相切于C点.已知滑板与斜面间的动摩擦因数为μ=,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力,运动员(连同滑板)质量为50kg,可视为质点.试求:(1)运动员(连同滑板)离开平台时的初速度v0大小;(2)运动员(连同滑板)通过圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小.参考答案:解析(1)运动员离开平台后做平抛运动,从A至B在竖直方向有:v=2gh,在B点有:vy=v0tan,解得:v0=3m/s.(2)运动员在圆弧轨道上做圆周运动,设运动员在最低点的速度为v,在最低点时有N-mg=m,根据机械能守恒定律有mv+mg[h+R(1-cos53°)]=mv2

解得N=2150N.由牛顿第三定律知,对轨道的压力大小为2150N.18.一物块A由静止释放以加速度a=2m/s2沿斜面B(斜面无限长)向下运动5s后,加沿斜面向上的力F1=50N作用时间4s,已知A的质量m=10kg,B的质量M=20kg,g取10m/s2,斜面角度α=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)过程中斜面静止.(1)求斜面的摩擦因数μ;(2)求F1作用时间内的位移;(3)求前5秒内地面给斜面的支持力FN与摩擦力f的大小和方向.参考答案:解:(1)对物块A,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma,解得:μ=0.5;(2)5s末物块A的速度:v1=at0=2×5=10m/s,当F1作用在A上时,由牛顿第二定律得:F1+μmgcosθ﹣mgsinθ=ma1,解得:a1=3m/s2,物块减速到速度为零需要的时间:t停==s<4s,则:s1==≈16.7m;(3)A受到的滑动摩擦力:fA=μmgcosθ=0.5×10×10cos37°=40N,斜面M静止,处于静止状态,由平衡条件得,竖直方向:FN=Mg+fA′sinθ+mgcosθsinθ=20×10+40sin37°+10×10cos37°cos37°=288N,水平方向:

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