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文档简介
广东省梅州市福兴中学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.下列叙述正确的是:
A.牛顿做了著名的斜面实验,得出轻重物体自由下落一样快得结论
B.法拉第发现了电流的磁效应,揭示电现象和磁现象之间的联系
C.伽利略开创了科学实验之先河,他把科学的推理方法引入了科学研究
D.惯性定律在任何参考性中都成立参考答案:C2.下列说法正确的是(
)(填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分。每错1个扣3分,最低得分为0分)。A.一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变B.扫地时扬起的尘埃在空气中的运动是布朗运动C.悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显D.在液体表面分子之间表现为引力
E.外界对物体做功,物体的内能不一定增加参考答案:ADE【名师点睛】此题考查3-3课本的几个简单知识点,分子动能、布朗运动、表面张力及热力学第一定律等,都是基础知识,只要多看书,加强记忆理解就能得分.3.(单选)如图,T字形架子ABO可绕通过O点,且垂直于纸面的转动轴自由转动。现在其A端与B端分别施以图示方向的力F1和F2,则关于F1和F2产生的力矩M1和M2,下列说法正确的是
A.M1引起T形架顺时针转动,M2引起T形架逆时针转动B.M1和M2可能使T形架保持平衡C.M1和M2使T形架逆时针转动D.M1和M2使T形架顺时针转动
参考答案:C4.(单选)一物块(可看作质点)以一定的初速度从一光滑斜面底端一点上滑,最高可滑至C点,已知AB是BC的3倍,如图所示,已知物块从A至B所需时间为t,则它从B经C再回到B,需要的时间是A.
B.
C.
D.参考答案:C5.在下列四个核反应方程中,和各代表某种粒子①
②③
④以下判断中正确的是(
)A.是质子
B.是质子
C.是质子
D.是质子参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用实验探究单摆的周期与摆长的关系,为使单摆周期的测量值更精确,测量n次全振动的时间t,n应适当
(选填"大"或"小")些;改变摆线长,测量多组摆长l和相应的振动周期T的数据,用图象处理数据.要得到线性图象,应选用
(选填"T-l"、"T-l2"或"T2-l")图象.参考答案:7.右图为“研究一定质量气体在压强不变的条件下,体积变化与温度变化关系”的实验装置示意图。粗细均匀的弯曲玻璃管A臂插入烧瓶,B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接,C管开口向上,一定质量的气体被封闭于烧瓶内。开始时,B、C内的水银面等高。(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的压强不变,应将C管_______(填:“向上”或“向下”)移动,直至_____________。(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的摄氏温度,用Dh表示B管内水银面高度的改变量。根据测量数据作出的图线是:参考答案:向下,B、C两管内水银面等高[
A
]8.如图所示,一个厚度不计的圆环A,紧套在长度为L的圆柱体B的上端,A、B两者的质量均为m。A与B之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,其大小为kmg(k>1)。B由离地H高处由静止开始落下,则B下端触地时的速度为
,若B每次触地后都能竖直向上弹起,且触地时间极短,触地过程无动能损失,则要使A、B始终不分离,L至少应为
。参考答案:,9.如图为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率。
(1)实验主要步骤如下:①将拉力传感器固定在小车上;②调整长木板的倾斜角度,以平衡小车受到的摩擦力,让小车在不受拉力作用时能在木板上做
运动;③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB;⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作。(2)下表中记录了实验测得的几组数据,是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式a=
,请将表中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字);
次数F(N)(m2/s2)a(m/s2)10.600.770.8021.04]1.611.6831.422.34
42.003.483.6352.624.654.8463.005.495.72
3)由表中数据在坐标纸上描点并作出a~F关系图线;
(4)对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线),造成上述偏差的原因是
。参考答案:.⑴匀速直线(2分)
⑵(2分),
2.44(2分)
⑶如图(2分)(不描点扣1分)⑷没有完全平衡摩擦力(2分)10.如图,三个电阻R1、R2、R3依次标有“12Ω,3W”、“8Ω,5W”、“6Ω,6W”,则允许接入电路的最大电压为10.8V,此时三个电阻消耗的总功率为10.8W.参考答案:考点:电功、电功率;串联电路和并联电路.专题:恒定电流专题.分析:根据电路结构及已知条件:三个电阻允许消耗的最大功率分别为3W、15W、6W,分析保证电路安全的条件,然后求电路的最大功率.解答:解:由可求得R1的额定电压U1=6V,R2的额定电压U2=2V,R3的额定电压U3=6V,
R1与R2的并联阻值为R′=,则因R3大于其并联值,则当R3达到6V时,并联电压小于6V,
则以R3达到额定电压为安全值计算:
即
求得U1=4.8V
则接入电路的最大的电压为Um=U1+U3=10.8V功率为:P=故答案为:10.8,10.8点评:考查串联并联电路,明确安全的要求是每个电阻都不能超出额定电压.11.A、B为相同大小的量正三角形板块,如图所示铰接于M、N、P三处并静止.M、N分别在竖直墙壁上和水平天花板上,A板较厚,质量分布均匀,重力为G.B板较薄,重力不计.三角形的两条边均水平.那么,A板对铰链P的作用力的方向为沿NP方向;作用力的大小为G.参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对B分析可知B受拉力的方向,对A分析找出力臂由力矩平衡可求得作用力的大小.解答:解:因B的重力不计,B的重力对平衡没有影响,故对B平衡起作用的只有N和P点,故可将B可以作二力杆处理,则板A对P的拉力应沿NP方向;对A分析,A受重力和P点的拉力而关于支点M平衡,设边长为L,由几何关系可知,重力的力臂为L1=L,P点的拉力的力矩为L2=L;则由力矩平衡可知,GL1=FL2,即G?L=F?L解得F=G由牛顿第三定律可知A板对铰链P的作用力的大小为F′=F=G故答案为:沿NP方向,G.点评:本题关键在于理解B不计重力的含义,将B板等效为二力杆.运用力矩平衡条件解决此类问题.12.取一根柔软的弹性绳,使绳处于水平伸直状态。从绳的端点A开始每隔0.50m标记一个点,依次记为B、C、D……如图所示。现让A开始沿竖直方向做简谐运动,经过0.7s波正好传到O点,此时A点第二次到达正向最大位移,则波速为______m/s,若A点起振方向向下,则波的周期为______s。参考答案:10
0.4
13.一颗行星的半径为R,其表面重力加速度为g0,引力常量为G,则该行星的质量为
,该行星的第一宇宙速度可表示为
。参考答案:
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图是一个多用电表的简化电路图。S为单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱O可以接通1,也可以接通2、3、4、5或6。下列说法正确的是(
)A.当开关S分别接1或2时,测量的是电流,其中S接1时量程较大B.当开关S分别接3或4时,测量的是电阻,其中A是黑表笔C.当开关S分别接5或6时,测量的是电阻,其中A是红表笔D.当开关S分别接5和6时,测量的是电压,其中S接5时量程较大参考答案:AA、电表改装时,并联分流电阻成为电流表,并联电阻越小分流越大,改装成的电流表量程越大,故图中1、2为电流测量端,测量时S接1时量程较大,故A正确;BC、测量电阻时欧姆表内部应接电源,由图可知测电阻只有接3或4,由内部电源正负极,可知A是红表笔,故BC错误;D、要测量电压,电流表应与电阻串联,由图可知当转换开关S旋到位置5、6时,测量电压,电流表所串联的电阻越大,所测量电压值越大,故当转换开关S旋到6的量程比旋到5的量程大,故D错误。故选:A15.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置研究加速度和力的关系.(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持________________不变,用钩码所受的重力作为________________,用DIS测小车的加速度.通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图像.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a-F图线,如图(b)所示.(2)图线________(选填“①”或“②”)是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.(3)随着钩码的数量增大到一定程度时图(b)中的图线明显偏离直线,造成此误差的主要原因是________.A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大(4)小车和位移传感器接收部分的总质量m=________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=______(g取10m/s2).参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图A所示,一能承受最大拉力为16N的轻绳吊一质量为m=0.8kg边长为L=正方形线圈ABCD,已知线圈总电阻为R=0.5Ω,在线圈上半部分布着垂直于线圈平面向里,大小随时间变化的磁场,如图B所示,已知t0时刻轻绳刚好被拉断,g=10m/s2求:(1)在轻绳被拉断前线圈感应电动势大小及感应电流的方向;(2)t=0时AB边受到的安培力的大小;(3)t0的大小。参考答案:解:(1)由电磁感应定律可知:
………2分
……………2分由楞次定律知电流方向为逆时针方向………2分(2)由闭合电路欧姆定律知回路中的电流:
………………3分AB边受到安培力:…………………2分(3)当轻绳刚被拉断时受力如图所示………………2分解得
………………1分由……………………2分由图知
…………………2分17.如图所示,隧道是高速公路上的特殊路段也是事故多发路段之一.某日,一轿车A因故恰停在隧道内离隧道入口d=50m的位置.此时另一轿车B正以v0=90km/h的速度匀速向隧道口驶来,轿车B的驾驶员在进入隧道口时,才发现停在前方的轿车A并立即采取制动措施.假设该驾驶员反应时间t1=0.57s,轿车制动系统响应时间(开始踏下制动踏板到实际制动)t2=0.03s,轿车制动时制动力恒为自身重力的0.75倍,g取10m/s2.(1)试通过计算说明该轿车B会不会与停在前面的轿车A相撞?(2)若会相撞,那么撞前瞬间轿车B速度大小为多少?若不会相撞,那么停止时与轿车A的距离为多少?参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与位移的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)轿车B在实际制动前做匀速直线运动,求出此时间内的位移,制动后做匀减速直线运动直到静止,求出匀减速的位移,比较这两段位移之和与d的关系即可判断;(2)若相撞,则根据匀减速直线运动位移速度公式求出相撞前的速度,若不相撞,根据位移关系求解停止时与轿车A的距离.解答:解:(1)轿车B在实际制动前做匀速直线运动,设其发生的位移为s2,由题意可知s1=v0(t1+t2)
得s1=15m
实际制动后,f=0.75mg
由牛顿第二定律可知f=ma
得a=7.5m/s2设轿车B速度减为0时发生的位移为s2,有:v02=2as2代入数据得:s2=41.7m
而轿车A离洞口的距离为d=50m.因s1+s2>d,所以轿车B会与停在前面的轿车A相撞.
(2)设相撞前的速度为v,则有:v2=v02﹣2a(d﹣s1)
解得:v=10m/s
答:(1)该轿车B会与停在前面的轿车A相撞;(2)撞前瞬间轿车B速度大小为10m/s.点评:本题主要考查了牛顿第二定律及匀
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