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广东省梅州市华桥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)如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为△I1、△I2、△I3,理想电压表示数变化量的绝对值为△U.下列说法中正确的是()A.电流表A2的示数一定变大B.电压表V的示数一定减小C.△I3一定大于△I1D.△U与△I1比值一定小于电源内阻r参考答案:解:当滑动变阻器滑动端向右滑动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,则总电流减小.所以电流表A3的示数减小.则A正确根据串联电路分压的特点分析可知,并联部分电压增大,即电压表V的示数增大,则B错误,电流表A2的示数变大.根据并联电路的电流规律I3=I1+I2,A1的示数I1变小,A2的示数I2变大,A3的示数I3变小,则知△I1一定大于△I3.则C错误电压表测量路端电压,根据闭合电路欧姆定律U=E﹣I3r可知,,而△I1大于△I3,所以<r.则D正确故选:AD2.如图所示,质量为m、电荷量为q的带电小球A用绝缘细线悬挂于O点,带有电荷量也为q的小球B固定在O点正下方绝缘柱上,其中O点与小球A的间距为,O点与小球B的间距为,当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角=30°,带电小球A、B均可视为点电荷,静电力常量为k,则(
)A.AB间库仑力大小B.AB间库仑力大小C.细线拉力D.细线拉力参考答案:B先由几何关系求出AB之间的距离,然后由库仑定律即可求出两个小球之间的库仑力的大小;对小球A受力分析,受重力、静电力和细线的拉力,根据平衡条件并结合相似三角形法列式求解即可.由题,OA=l,OB=l.当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角θ=30°,由几何关系可知,△AOB为等腰三角形,AB=AO=l,小球A的受力分析如图:由库仑定律得:.故A错误;△AOB为等腰三角形,由于对称性,绳子拉力与库仑力等大,且根据平衡条件则:Fcos30°=Tcos30°=mg,即:F=T=.故B正确,CD错误。故选B。3.用平行于斜面向下的拉力F将一个物体沿斜面往下拉动后,拉力的大小等于摩擦力,则A.物体做匀速运动B.物体做匀加速运动C.物体的机械能不变D.物体的机械能减少参考答案:BC物体运动过程中,支持力不做功,拉力做的正功等于摩擦力做的负功,即除重力外,其余力做的功相互抵消,为零,机械能不变;沿斜面方向,物体所受的合外力等于重力沿斜面向下的分力,故做匀加速运动。本题应选BC.4.如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为d,极板面积为S,这两个电极与可变电阻R相连。在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为B。发电导管内有电阻率为的高温电离气体,气体以速度v向右流动,并通过专用管道导出。由于运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势。若不计气体流动时的阻力,由以上条件可推导出可变电阻消耗的电功率。调节可变电阻的阻值,根据上面的公式或你所学过的物理知识,可求得可变电阻R消耗电功率的最大值为(
)A.
B.
C.
D.参考答案:AD5.(单选)以水平初速度v0将一个小石子从离水平地面高H处抛出,从抛出时开始计时,取地面为参考平面,不计空气阻力.下列图象中,A为石子离地的高度与时间的关系,B为石子的速度大小与时间的关系,C为石子的重力势能与时间的关系,D为石子的动能与离地高度的关系.其中正确的是()A.B.C.D.参考答案:考点:动能和势能的相互转化.分析:小球做自由落体运动,下落过程中只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律列式求解出动能和重力势能的表达式分析讨论解答:解:A、由自由落体的知识h=gt2,所以h是t的二次函数,故A正确;B、根据矢量的合成,v=,所以不是一次函数,B错误;C、Ep=mgh,h=H﹣,所以Ep=ngH﹣,故C正确;D、根据能量守恒知Ek=mgH+﹣mgh=mgH+mv﹣mg(H﹣),故D正确;故选:ACD点评:本题关键是对物体运用机械能守恒定律列方程求解出动能和重力势能的一般表达式进行分析讨论.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量来探究滑块运动的加速度和所受拉力F的关系。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条一F图线,如图乙所示。
(1)图线①是轨道处于
(填“水平”或“倾斜”)情况下得到的实验结果;(2)图线①、②的倾斜程度(斜率)一样,说明了什么问题?
(填选项前的字母)
A.滑块和位移传感器发射部分的总质量在两种情况下是一样的
B.滑块和位移传感器发射部分的总质量在两种情况下是不一样的C.滑块和位移传感器发射部分的总质量在两种情况下是否一样不能确定参考答案:(1)
倾斜
;
(2)
A
7.如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为,两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为E的匀强电场中,两小球带电量分别为+q和-q,轻杆可绕中点O自由转动。在轻杆与电场线夹角为α时,忽略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为___________,两电荷具有的电势能为___________。参考答案:8.(4分)质点以的速率作匀速圆周运动,每经历3s其运动方向就改变30,则该质点运动的周期为___________s,加速度大小为_________m/s2。
参考答案:
36,0.59.某放射性元素原子核X有N个核子,发生一次α衰变和一次β衰变后,变成Y核,衰变后Y核的核子数为__________,若该放射性元素经过时间T,还剩下没有衰变,则它的半衰期为____________参考答案:N-4
10.用如图甲所示装置做“探究物体的加速度跟力的关系”的实验.实验时保持小车的质量M(含车中的钩码)不变,用在绳的下端挂的钩码的总重力mg作为小车受到的合力,用打点计时器和小车后端拖动的纸带测出小车运动的加速度.(1)实验时绳的下端先不挂钩码,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的是____________________________________.(2)图乙为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图乙所示.已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=________m/s2.(结果保留两位有效数字)(3)通过增加绳的下端挂的钩码的个数来改变小车所受的拉力F,得到小车的加速度a与拉力F的数据,画出a–F图线后,发现当F较大时,图线发生了如图丙所示的弯曲.该同学经过思考后将实验方案改变为用小车中的钩码挂在绳的下端来增加钩码的个数和外力.那么关于该同学的修正方案,下列说法正确的是________.(写选项字母)A.该修正方案可以避免aF图线的末端发生弯曲B.该修正方案要避免a–F图线的末端发生弯曲的的条件是M≥mC.该修正方案画出的a–F图线的斜率为D.该修正方案画出的a–F图线的斜率为参考答案:(1)平衡小车运动中所受的摩擦阻力(3分)(2)0.99或1.0(3分,答1.00或1.01扣1分)(3)AD11.空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×l05J.试问:此压缩过程中,气体
(填“吸收”或“放出”)的热量等于
J.参考答案:放出;
5×104;12.B.动能相等的两人造地球卫星A、B的轨道半径之比RA:RB=1:2,它们的角速度之比=
,质量之比mA:mB=
.参考答案:;1:2两卫星绕地球做匀速圆周运动,其万有引力充当向心力,,所以两者角速度之比为;线速度之比为,根据题意知两者动能相等,所以质量之比为:1:2。【考点】匀速圆周运动的描述、万有引力定律的应用
13.一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为_____________.该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为_____________.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.如图所示,质量m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示是一传送带加速装置示意图,现利用该装置,将一货物轻放在速度足够大的传送带A端,将其加速到另一端B后货物将沿着半径R=0.4m的光滑半圆轨道运动,半圆轨道与传送带在B点相切,其中BD为半圆轨道的直径,O点为半圆轨道的圆心.已知传送带与货物间的动摩擦因数μ=0.8,传送带与水平面间夹角θ=37°.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,货物可视为质点.求:(1)货物在传送带上的加速度大小;(2)若货物能沿半圆轨道运动到最高点C,传送带AB段至少要多长?参考答案:考点:动能定理;牛顿第二定律..专题:牛顿运动定律综合专题.分析:正确的受力分析及对物体运动临界条件的把握是解决此题的关键.题中传送带AB段至少多长时为解题切入点,说明物体在C点恰好能做圆周运动,AB段一直在做匀加速直线运动,且物体恰好在B点时具有与传送带有相同的速度.解答:解:(1)物体在沿AB加速过程中,由牛顿第二定律得:μmgcosθ﹣mgsinθ=ma,解得:a=0.4m/s2;(2)要使小球能沿轨道刚好到达最高点C,重力提供圆周运动的向心力,在C点,由牛顿第二定律得:mg=m,解得:vC==2m/s,物体由B到C过程中,由机械能守恒定律得:mvB2=mg(R+Rcos37°)+mvC2,解得:vB=m/s,在沿AB加速过程中,由速度位移公式可得,vB2﹣vA2=2asAB,解得sAB=23m;答:(1)货物在传送带上的加速度大小0.4m/s2;(2)货物能沿半圆轨道运动到最高点C,传送带AB段至少要23m.点评:对物体正确受力分析、应用机械能守恒定律、牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题.17.(18分)一架飞机以恒定的速度沿水平方向飞行,距地面的高度为H=500m。在飞行过程中释放一个炸弹,炸弹着地时即刻爆炸,已知声音在空气的传播速度大小为km/s,炸弹受到的空气阻力可以忽略,从释放炸弹到飞行员听到爆炸声经过的时间t=13s。求:
(1)飞机的飞行速度;
(2)炸弹落地时的速度大小。参考答案:解析:(1)炸弹在空中作平抛运动,沿竖直方向做自由落体运动,其运动时间为
s=10(s)
①
因此可知炸弹落地爆炸后声音的传播时间为t2=(13-10)s=3s,声音沿直线传播距离为
s=v声t2=1000m。
②
炸弹落地时飞机在其正上访500m处,由几何关系可知:在炸弹落地后的3s内飞机
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