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山西省吕梁市回龙中学2021-2022学年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.下列说法中不正确的是(

)A.书放在水平桌面上受到的支持力,是由于书发生了微小形变而产生的B.摩擦力的方向可能与物体的运动方向相同C.一个质量一定的物体放在地球表面任何位置所受的重力大小都相同D.静止的物体不可能受到滑动摩擦力作用参考答案:ACD2.如图所示,由物体A和B组成的系统处于静止状态。A、B的质量分别mA和mB,且mA>mB。滑轮的质量和一切摩擦均可不计。使绳的悬点由P点向右移动一小段距离到Q点,系统再次达到静止状态。则悬点移动前后图中绳与水平面所夹的角θ(

)A.变大

B.变小C.不变

D.可能变大,也可能变小参考答案:C原来整个系统处于静止状态,绳的拉力等于A物体的重力,B物体对滑轮的拉力等于B物体的重力.将绳一端由P点缓慢地向右移到Q点,整个系统重新平衡后,绳的拉力F仍等于A物体的重力,B物体对滑轮的拉力仍等于B物体的重力,都没有变化,即滑轮所受的三个拉力都不变,则根据平衡条件可知,两绳之间的夹角也没有变化,则θ角不变.故选C。3.如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f.若木块不滑动,力F的最大值是(A)2f(m+M)M

(B)2f(m+M)m(C)2f(m+M)M-(m+M)g

(D)2f(m+M)m+(m+M)g参考答案:A4.(单选)质量为4kg的装砂小车以5m/s的速度沿光滑水平面做匀速运动。质量为1千克的物体从0.2m高处自由落下,恰落入车中砂里。则车速度为A.5m/s B.4.4m/s

C.4m/s D.2m/s参考答案:C5.(单选)17世纪,意大利物理学家伽利略根据实验指出:在水平面上运动的物体之所以会停下,是因为受到摩擦阻力的缘故.这里的实验是指“伽利略斜面实验”,关于该实验,你认为下列陈述错误的是() A. 该实验是一理想实验,是在思维中进行的,无真实的实验基础,故其结果是荒谬可笑的 B. 该实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地反映自然规律 C. 该实验否定了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的错误概念 D. 该实验为牛顿第一定律的提出提供了有力的实验依据参考答案:考点: 伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法.专题: 直线运动规律专题.分析: 力是改变物体运动状态的原因.物体运动不需要力来维持,运动的物体之所以停下来,是因为物体受到了与运动方向相反的摩擦阻力.物体绝对不受力的情况是不可能存在的,要想得到一个无阻力的表面,让小车运动得无限远只能靠理论推理.解答: 解:A、B、伽利略的斜面实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,推理得出的结论,故A错误,B正确;C、伽利略由此推翻了亚里士多德的观点,认为力不是维持物体速度的原因,故C正确;D、该实验为牛顿第一定律的提出提供了有力的实验依据,牛顿总结了前人的经验,指出了物体运动的原因,即牛顿第一定律,故D正确.本题选错误的,故选:A.点评: 本题考查的就是学生对于物理常识的理解,这些在平时是需要学生了解并知道的,看的就是学生对课本内容的掌握情况.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随______辐射。在α射线、β射线、X射线、红外线、γ射线、紫外线中,不属于电磁波的为___________________。参考答案:γ射线,β射线、α射线7.完全相同的三块木块并排的固定在水平面上,一颗子弹以速度v水平射入。若子弹在木块中做匀减速运动,穿透第三块木块的速度恰好为零,则子弹依次射入每块时的速度比为

,穿过每块木块所用的时间之比为

。参考答案:8.在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.(1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________.A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=求出(3)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图1和图2所示,其原因分别是:图1:____________________________________________________;图2:_____________________________________________________.参考答案:(1)m?M

(2)B(3)图1:m过大(或M过小),造成m不是远小于M图2:没有平衡摩擦力或木板的倾角过小9.一名射箭者把一根质量为0.3kg的箭放在弓弦上,然后,他用一个平均为200N的力去拉弦,使其向后移动了0.9m。假定所有的能量都在箭上,那么箭离开弓的速率为

▲m/s,如果将箭竖直向上发射,那么它上升的高度为

▲m。(不计空气阻力)参考答案:,

60m

10.某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器拉钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a-F图象.(1)本实验中是否需要砂和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量________(填“是”或“否”);(2)由图象求出小车和传感器的总质量为________kg.(保留1位有效数字)参考答案:

1

kg

11.如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为 m/s;通过电阻R的电流方向为

(填“aRc”或“cRa”)。

参考答案:10;cRa12.若神舟九号飞船在地球某高空轨道上做周期为T的匀速圆周运动,已知地球的质量为M,万有引力常量为G。则飞船

运行的线速度大小为______,运行的线速度_______第一宇宙速度。(选填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:

小于

13.静止的电了经电场加速后,撞击原了使其由基态跃迁到激发态,电子的加速电压至少为_________V;用大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁释放的光了,照射某种金属,有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,则该金属的逸出功一定小于__________eV。参考答案:

(1).10.2

(2).12.09【分析】由高能级向低能级跃迁,辐射的光子能量等于两能级间的能级差,当光子的能量大于逸出功,即可发生光电效应;【详解】使处于的氢原子跃迁到激发态,所需要的能量最小,即:则电子的加速电压至少为:;根据光电效应规律可知,从跃迁到和从跃迁到时释放的两种频率的光子能产生光电效应,则从跃迁到时释放出光子的能量为:,则可知该金属的逸出功W0一定小于。【点睛】解决本题的关键知道光子能量与能极差的关系,即,以及知道光电效应产生的条件。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(16分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2kg、mB=1kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10m/s2。(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。参考答案:(1);(2);(3)。试题分析:(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:解得:(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,总动量守恒:绳子绷直瞬间,A、B系统获得的速度:之后A做匀减速运动,所以细绳绷直瞬间的速度v即为最大速度,A的最大速度为2m/s。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,相距为d的平行金属板A、B竖直放置,在两板之间水平放置一绝缘平板.有一质量m、电荷量q(q>0)的小物块在与金属板A相距l处静止.若某一时刻在金属板A、B间加一电压UAB=,小物块与金属板只发生了一次碰撞,碰撞后电荷量变为﹣q,并以与碰前大小相等的速度反方向弹回.已知小物块与绝缘平板间的动摩擦因数为μ,若不计小物块电荷量对电场的影响和碰撞时间.则(1)小物块与金属板A碰撞前瞬间的速度大小是多少?(2)小物块碰撞后停在何位置?(3)若小物块与A板碰后向右运动过程中,电量由﹣q随离A板距离均匀减小,且恰好回到出发位置,则静止时小物体的所带电荷量的大小为多少?参考答案:考点: 匀强电场中电势差和电场强度的关系;动能定理.专题: 电场力与电势的性质专题.分析: 该题的研究情景是电场,能够对小物体进行受力分析,运用牛顿第二定律结合运动学公式求解问题.要注意小物块与A板碰撞时物理量的改变对问题研究的影响.最后利用动能定理即可求的电荷量解答: 解:(1)加电压后,B极板电势高于A板,小物块在电场力作用与摩擦力共同作用下向A板做匀加速直线运动.电场强度为

小物块所受的电场力与摩擦力方向相反,则合外力为

F合=qE﹣μmg故小物块运动的加速度为

设小物块与A板相碰时的速度为v1,由

l解得

(2)小物块与A板相碰后以v1大小相等的速度反弹,因为电荷量及电性改变,电场力大小与方向发生变化,摩擦力的方向发生改变,小物块所受的合外力大小为加速度大小为

设小物块碰后停止时距离为x,注意到末速度为零,有则

(3)设返回时的平均电量为q′,对全过程由动能定律得:qEl﹣2mgμl+q′El=0

q′=联立以上两式:qt=答:(1)小物块与金属板A碰撞前瞬间的速度大小是(2)小物块碰撞后停在2l(3)若小物块与A板碰后向右运动过程中,电量由﹣q随离A板距离均匀减小,且恰好回到出发位置,则静止时小物体的所带电荷量的大小为点评: 本题考查电场中的动力学问题,受力分析、求合力、求加速度、运用运动学公式求解一些物理量.要注意研究问题的情景随运动过程的改变17.如图所示,匀强电场方向沿x轴的正方向,场强为E.在A(d,0)点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突然分裂成两个质量均为m的带电微粒,其中电荷量为q的微粒1沿y轴负方向运动,经过一段时间到达(0,﹣d)点.不计重力和分裂后两微粒间的作用.试求(1)分裂时两个微粒各自的速度;(2)当微粒1到达(0,﹣d)点时,电场力对微粒1做功的瞬间功率;(3)当微粒1到达(0,﹣d)点时,两微粒间的距离.参考答案:解:(1)微粒1在y方向不受力,做匀速直线运动;在x方向由于受恒定的电场力,做匀加速直线运动.所以微粒1做的是类平抛运动.设微粒1分裂时的速度为v1,微粒2的速度为v2则有:在y方向上有

d=v1t在x方向上有a=,

d=at2v1=速度方向沿y轴的负方向.中性微粒分裂成两微粒时,遵守动量守恒定律,有mv1+mv2=0所以v2=﹣v1所以v2的大小为,方向沿y正方向.(2)设微粒1到达(0,﹣d)点时的速度为VB,则电场力做功的瞬时功率为,P=qEVBcosθ=qEVBx,其中由运动学公式VBx==,所以P=qE,(3)两微粒的运动具有对称性,如图所示,当微粒1到达(0,﹣d)点时发生的位移S1=d,则当微粒1到达(0,﹣d)点时,两微粒间的距离为BC=2S1=2d.答:(1)分裂时微粒1的速度大小为,方向沿着y轴的负方向;微粒2的速度大小为,方向沿着y轴的正方向;(2)当微粒1到达(0,﹣d)点时,电场力对微粒1做功的瞬间功率是qE;(3)当微粒1到达(0,﹣d)点时,两微粒间的距离是2d.【考点】功率、平均功率和瞬时功率;平抛运动;运动的合成和分解;动量守恒定律.【分析】(1)微粒1做的是类平抛运动,根据类平抛运动的规律可以求得微粒1的速度的大小,再由动量守恒求得微粒2的速度的大小;(2)电场力做功的瞬时功率,要用沿电场力方向的瞬时速度的大小,再由P=Fv可以求得瞬时功率的大小;(3)画出粒子的运动轨迹,由几何知识可以求得两微粒间的距离.18.如图所示,空间存在竖直向下

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