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文档简介

广东省云浮市千官中学2021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.物体从O点出发,沿水平直线运动,取向右的方向为运动的正方向,其v-t图象如右图所示,则物体在最初的4s内(

)

A.物体始终向右运动B.物体做匀变速直线运动,加速度方向始终向右C.前2s物体在O点的左边,后2s在O点的右边D.t=2s时刻,物体与O点距离最远参考答案:BD2.如图所示,一细束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的a、b、c三束单色光。比较a、b、c三束光,可知A.当它们在真空中传播时,a光的速度最大

B.当它们在玻璃中传播时,c光的波长最长C.若它们都从玻璃射向空气,c光发生全反射的临界角最大D.若它们都能使某种金属产生光电效应,c光照射出光电子的最大初动能最大参考答案:D3.发现电磁感应现象的科学家是:(

)A.奥斯特

B.法拉第

C.牛顿

D.洛仑兹参考答案:B4.带有等量异种电荷的两平行金属板水平放置,a、b、c三个α粒子

(重力忽略不计)先后从同一点O垂直电场方向进入电场,其运动轨迹如图所示,其中b恰好沿下极板的边缘飞出电场。下列说法正确的是 A.b在电场中运动的时间大于a在电场中运动的时问 B.b在电场中运动的时间等于c在电场中运动的时间 C.进入电场时c的速度最大,a的速度最小 D.a打在负极板上时的速度与b飞离电场时的速度大小相等参考答案:Ca、b两个粒子在电场中沿电场的方向上的位移相同,由h=at2可知运动时间也相同,选项A错误.b和c在电场中沿电场的方向的位移不同,所以在电场中飞行的时间也就不同,由h=at2可知,c粒子在电场中飞行的时间最短,而在水平方向飞行的距离最大,所以c的速度最大,a、b两粒子飞行时间相等,a的水平位移最小,所以a的速度最小,选项B错误C正确。由能量的转化和守恒可知,三个粒子的动能的增加即为电场力对粒子所做的功,三个粒子受到的电场力相同,在电场力的方向上,谁的位移大,电场力对谁做的功就大,所以对a、b两粒子做的功相等,由于a、b两粒子的初动能不同,故飞离电场时a、b两粒子的速度大小不相等,选项D错误.5.如图所示,两根光滑的平行金属导轨竖直放置在匀强磁场中,磁场和导轨平面垂直,金属杆ab与导轨接触良好可沿导轨滑动,开始时电键S断开,当ab杆由静止下滑一段时间后闭合S,则从S闭合开始计时,ab杆的速度v与时间t的关系图象可能正确的是

参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“测定金属的电阻率”的实验中:(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为

mm.(2)某小组同学利用电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)等器材从0开始的多组电流、电压数据并求出金属丝的电阻Rx=50Ω,他们采用的是如图中的

电路图,所测电阻Rx的真实值

(选填“大于”、“小于”、“等于”)50Ω.参考答案:(1)2.526(2.525﹣2.528);(2)A;

小于.【考点】测定金属的电阻率.【分析】(1)的关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分之和来读;(2)的关键是明确当电流要求从零调时,变阻器应用分压式接法,当待测电阻远小于电压表内阻时,电流表应用外接法.【解答】解:(1)螺旋测微器的读数为d=2.5mm+20.7×0.01mm=2.527mm(2.525﹣2.528);(2)由给出的数据表可知,电流和电压从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法;因电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ),而待测金属丝的电阻Rx=50Ω,依据>RARV,则有,所测电阻偏大,所以电流表应用内接法,故应采用A图;因采用电流表内接法,则导致电压表测量值偏大,因此所测电阻的测量值大于真实值,即所测电阻Rx的真实值小于50Ω.故答案为:(1)2.526(2.525﹣2.528);(2)A;

小于.7.质量为100kg的小船静止在水面上,船的左、右两端分别有质量40kg和60kg的甲、乙两人,当甲、乙同时以3m/s的速率分别向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为_______,方向

。参考答案:、向左

8.如右图甲所示,有一质量为m、带电量为的小球在竖直平面内做单摆,摆长为L,当地的重力加速度为,则周期

;若在悬点处放一带正电的小球(图乙),则周期将

。(填“变大”、“不变”、“变小”)参考答案:;不变9.电梯内的水平地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定质量为m的物体。当电梯沿竖直方向匀速运动时,弹簧被压缩了x;当电梯接着做减速运动时,弹簧又被继续压缩了0.1x。重力加速度大小为g。则弹簧的劲度系数k=________;该电梯做匀速运动时的速度方向为_________,电梯做减速运动时的加速度大小是________。参考答案:,向下,0.1g匀速运动物体处于平衡状态,。减速运动时又被继续压缩0.1,则此时弹力,物体加速度,方向向上。物体匀减速运动,加速度向上,说明速度方向向下。10.在测定通电螺线管内部磁感应强度的实验中,将磁传感器探头从通电螺线管轴线上某位置开始逐渐放入内部,记下移动距离和对应的磁感应强度。(1)磁感应强度随移动距离变化最快的位置应在螺线管的

(选填“中点”或“两端”)。(2)本实验中使用的磁传感器测量值受磁场与传感器探头夹角的影响,对比测定螺线管内部磁场,已知通电螺线管外磁感线分布如粗实线所示,测量外部某位置A的磁感应强度大小,操作正确的是图

。参考答案:(1)两端(2)甲11.小球A和B从离地面足够高的同一地点,分别沿相反方向在同一竖直平面内同时水平抛出,抛出时A球的速率为1m/s,B球的速率为4m/s,则从抛出到AB两球的运动方向相互垂直经过时间为

s,此时A球与B球之间的距离为

m。参考答案:0.2;

112.为了测定木块A和木板B之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验,图甲为其实验装置示意图。该同学在实验中的主要操作有:A.用弹簧秤测出木块A的重力为G=6.00N;B.用弹簧秤测出木板B的重力为Gˊ=9.25N;C.按图甲的装置安装器材,安装过程中用手按住木块和木板;D.松开按住木块和木板的手,让其运动,待弹簧秤指针稳定时再读数。①该同学的上述操作中多余的步骤是

。(填步骤序号)②在听取意见后,该同学按正确方法操作,读数时弹簧秤的指针位置如图乙所示,其示数为

N。根据该同学的测量数据,可得到木块A和木板B之间的动摩擦因数为

。参考答案:①

B

;②

2.10

0.35

13.在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,小车做匀变速直线运动,记录小车运动的纸带如图所示.某同学在纸带上共选择7个计数点A、B、C、D、E、F、G,相邻两个计数点之间还有4个点没有画出.打点计时器接频率为50HZ的交流电源.经过测量得:d1=3.62cm,d2=8.00cm,d3=13.20cm,d4=19.19cm,d5=25.99cm,d6=33.61cm.(结果取两位有效数字)①打下F点时小车的速度为vF=_____m/s;②小车的加速度为a=__

_m/s2参考答案:①0.72

②0.80

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)

,--------------(1分)

,--------------(1分)

--------------(2分)15.(8分)(1)美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用铜和放射性同位素镍63(Ni)两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63(Ni)发生一次β衰变成铜(Cu),同时释放电子给铜片,把镍63(Ni)和铜片做电池两极,镍63(Ni)的衰变方程为 。(2)一静止的质量为M的镍核63(Ni)发生β衰变,放出一个速度为v0,质量为m的β粒子和一个反冲铜核,若镍核发生衰变时释放的能量全部转化为β粒子和铜核的动能。求此衰变过程中的质量亏损(亏损的质量在与粒子质量相比可忽略不计)。参考答案:解析:(1);(2)设衰变后铜核的速度为v,由动量守恒

①由能量方程

②由质能方程

③解得

④点评:本题考查了衰变方程、动量守恒、能量方程、质能方程等知识点。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.4×100m接力赛是奥运会上最为激烈的比赛项目,有甲乙两运动员在训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程.为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记,在某次练习中,甲在接力区前s0处作了标记,当甲跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),已知接力区的长度为L=20m,设乙起跑后的运动是匀加速运动,试求:(1)若s0=13.5m,且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交接棒时乙离接力区末端的距离为多大?(2)若s0=16m,乙的最大速度为8m/s,并能以最大速度跑完全程,要使甲乙能在接力区完成交接棒,则乙在听到口令后加速的加速度最大为多少?参考答案:17.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小时间t的关系和物块v与时间t部分关系如图所示,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物块在3~6s内的加速度大小;(2)物块与地面间的动摩擦因数。参考答案:(1)2

m/s2;(2)0.4解析:(1)由v-t图象可知,3~6

s内做匀加速运动,----1分;由得a=2

m/s2.

(2)由v-t图象可知,物块在6~9s内做匀速运动,由F-t图象知,6~9s的推力F3=4N,故Ff=F3=4

N.在3~6

s内,由牛顿第二定律有F2-Ff=ma,得m=1kg.

且Ff=μFN=μmg,则μ=0.4.18.如图所示,用内壁光滑的薄壁细管弯成的“S”形轨道固定于竖直平面内,其弯曲部分是由两个半径均为R=0.2m的半圆平滑对接而成(圆的半径远大于细管内径),轨道底端D点与粗糙的水平地面相切.现有一辆质量为m=1Kg的玩具小车以恒定的功率从E点由静止开始行驶,经过一段时间t=4s后,出现了故障,发动机自动关闭,小车在水平地面继续运动并进入“S”形轨道,从轨道的最高点飞出后,恰好垂直撞在固定斜面B上的C点,C点与下半圆的圆心O等高.已知小车与地面之间的动摩擦因数为μ=0.1,ED之间的距离为x0=10m,斜面的倾角为30°.求:(g=10m/s2)(1)小车到达C点时的速度大小为多少;(2)在A点小车对轨道的压力大小是多少,方向如何;(3)小车的恒定功率是多少.参考答

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