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广东省茂名市信宜北界中学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1.2014?东城区一模)如图所示,由M、N两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计的金属球相接,极板M与静电计的外壳均接地.给电容器充电,静电计指针张开一定角度.实验过程中,电容器所带电荷量不变.下面操作能使静电计指针张角变大的是()A. 将M板向上平移B. 将M板沿水平向右方向靠近N板C. 在M、N之间插入有机玻璃板D. 在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触参考答案:A电容器的动态分析解:A、将M板向上平移,正对面积减小,根据C=,电容减小,根据U=,Q不变,则电势差增大,张角变大.故A正确.B、将M板沿水平向右方向靠近N板,d变小,根据C=,电容变大,根据U=,Q不变,则电势差减小,张角变小.故B错误.C、在M、N之间插入有机玻璃板,根据C=,电容增大,根据U=,Q不变,则电势差减小,张角变小.故C错误.D、在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触,d减小,根据C=,电容增大,根据U=,Q不变,则电势差减小,张角变小.故D错误.故选:A.2.在高纬度地区的高空,大气稀薄,常出现五颜六色的弧状、带状或幕状的极其美丽壮观的发光现象,这就是我们常说的“极光”.“极光”是由太阳发射的高速带电粒子受地磁场的影响,进入两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子引起的.假如我们在北极地区忽然发现正上方的高空出现了射向地球的、沿顺时针方向生成的紫色弧状极光(显示带电粒子的运动轨迹),则关于引起这一现象的高速粒子的电性及弧状极光的弯曲程度的下列说法正确的是A.高速粒子带正电
B.高速粒子带负电C.轨迹半径逐渐减小
D.轨迹半径逐渐增大参考答案:AC3.一列沿x轴正向传播的横波在某时刻波的图象如图甲所示,A、B、C、D为介质中沿波的传播方向上四个质点,若从该时刻开始再经过5s作为计时零点,则图乙可以用来反映下列哪个质点的振动图象(
)A.质点A
B.质点B
C.质点C
D.质点D参考答案:C由题图乙可知该横波周期为4s,经过5s即1.25个周期作为计时零点,质点向上运动,结合图甲以及横波沿x轴正向传播易知选项C正确。4.2009年2月11日,美国和俄罗斯的两颗卫星在西伯利亚上空相撞,这是有史以来首次卫星碰撞事件,碰撞点比相对地球静止的国际空间站高434km。则A.在碰撞点高度运行的卫星的周期比国际空间站的周期大B.在碰撞点高度运行的卫星的向心加速度比国际空间站的向心加速度小C.在与空间站相同轨道上运行的卫星一旦加速,将有可能与空间站相撞D.若发射一颗在碰撞点高度处运行的卫星,发射速度至少为11.2km/s参考答案:AB5.(多选)下列说法正确的是: (
) A.奥斯特提出分子电流假说,法拉第发现了电磁感应现象 B.根据地球自转方向和地磁场的方向可以判断地球是带负电的 C.洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律,安培发现了磁场对电流的作用规律 D.真空冶炼炉利用涡流冶炼金属,变压器是利用自感原理制成的。参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学为了探究杆子转动时的动能表达式,设计了下图a所示的实验:质量为m的均匀长直杆一端固定在光滑转轴O处,杆由水平位置静止释放,用光电门测出另一端A经过某位置时的瞬时速度vA,并记下该位置与转轴O的高度差h。⑴设杆的有效宽度为d(d很小),A端通过光电门的时间为t,则A端通过光电门的瞬时速度vA的表达式为
。⑵调节h的大小并记录对应的速度vA,数据如下表。为了寻找反映vA和h的函数关系,请选择适当的数据处理方法,并写出处理后数据间的函数关系________________。⑶当地重力加速度g取10m/s2,结合你找出的函数关系,不计一切摩擦,根据守恒规律得出此杆转动时动能的表达式Ek=
(请用数字、质量m、速度vA表示。)组次123456h/m0.050.100.150.200.250.30vA(m/s)1.231.732.122.462.743.00
参考答案:⑴
⑵vA2=30h
⑶7.(2)如图所示,在平静的水面上有A、B两艘小船,A船的左侧是岸,在B船上站着一个人,人与B船的总质量是A船的10倍。两船开始时都处于静止状态,当人把A船以相对于地面的速度v向左推出,A船到达岸边时岸上的人马上以原速率将A船推回,B船上的人接到A船后,再次把它以原速率反向推出……,直到B船上的人不能再接到A船,试求B船上的人推船的次数。参考答案:(1)AC(全部答对得4分,选不全但没有错误得2分),
1.8eV(2分)
(2)取向右为正,B船上的人第一次推出A船时,由动量守恒定律得mBv1-mAv=0
(2分)即:v1=
(1分)当A船向右返回后,B船上的人第二次将A推出,有mAv+mBv1=-mAv+mBv2
(1分)即:v2=
(1分)8.质量为1kg的物体在水平面上滑行,且动能随位移变化的情况如图所示,取g=10m/s2,则物体滑行持续的时间是_____S,摩擦系数是
。
参考答案:5
0.2
9.(2分)
射线的穿透能力最弱,
射线的穿透能力最强。参考答案:α,γ10.一个质量为50千克的人站立在静止于平静的水面上的质量为400千克船上,突然船上人以2米/秒的水平速度跳向岸,不计水的阻力,则船以_____
___米/秒的速度后退,若该人向上跳起,以人船为系统,人船的动量_________。(填守恒或不守恒)参考答案:0.25
;不守恒
11.某压榨机的结构如图所示,其中B为固定绞链,C为质量可忽略不计的滑块,通过滑轮可沿光滑壁移动,D为被压榨的物体.当在铰链A处作用一垂直于壁的压力F时,物体D所受的压力等于________参考答案:5F12.己知地球表面重力加速度大约是月球表面重力加速度的6倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,则地球质量与月球质量之比约为_________,靠近地球表面沿圆轨逆运行的航天器与靠近月球表面沿圆轨道行的航天器的线速度之比约为________参考答案:
(1).96:1
(2).【详解】万有引力等于重力,即,计算得出:;则;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,计算得出:,则:13.某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50Hz.Ⅰ.实验的部分步骤如下:①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;②将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关;③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。▲
▲
Ⅱ.图是钩码质量为0.03kg,砝码质量为0.02kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离s及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置(计算结果保留两外有效数字).Ⅲ.在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,
做正功,
做负功.▲
▲
Ⅳ.实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中Δv2=v2-v20),根据图线可获得的结论是
.要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和
.▲
▲
表1纸带的测量结果参考答案:Ⅱ.5.07(±0.02)
0.49;
Ⅲ.钩砝的重力
小车受摩擦阻力;Ⅳ.小车初末速度的平方差与位移成正比
小车的质量;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)15.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:
由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°
折射率
激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示.一辆质量M=3kg的小车A静止在光滑的水平面上,将一轻质弹簧城压越缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为,质量m=1kg的光滑小球B紧挨轻弹簧右端静止放置。解除轻弹簧的锁定.小球B被弹出并脱离弹簧,求小球脱离弹簧时小车的速度大小。参考答案:17.如图甲所示,在光滑绝缘的水平桌面上建立一xoy坐标系,平面处在周期性变化的电场和磁场中,电场和磁场的变化规律如图乙所示(规定沿+y方向为电场强度的正方向,竖直向下为磁感应强度的正方向).在t=0时刻,一质量为10g、电荷量为0.1C的带电金属小球自坐标原点O处,以v0=2m/s的速度沿x轴正方向射出.已知E0=0.2N/C、B0=0.2T.求:(1)t=1s末速度的大小和方向;(2)1s~2s内,金属小球在磁场中做圆周运动的半径和周期;(3)(2n-1)s~2ns(n=1,2,3,……)内金属小球运动至离x轴最远点的位置坐标.参考答案:(1),与x轴正方向的夹角为
(2),1s(3)
[(2n?)m
,(n2+)m]解:(1)在0~1s内,金属小球在电场力作用下,在x轴方向上做匀速运动vx=v0,y方向做匀加速运动vy=t1
1s末粒子的速度设v1与x轴正方向的夹角为α,则tanα==1,故α=45°
(2)在1s~2s内,粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律,得qv1B0=,解得
粒子做圆周运动的周期T==1s
(3)粒子运动轨迹如图1所示
(2n-1)s末粒子的横坐标为x=v0t=2n(m)
纵坐标为:
此时粒子的速度为:速度偏向角的正切值为:带电粒子在(2n-1)s~2ns(n=1,2,3…)内做圆周运动的轨迹如图2所示,半径(2n-1)s~2ns(n=1,2,3,…)内粒子运动至离x轴最远点横坐标为:X=x?Rnsinθ=(2n?)m
纵坐标为:Y=y+Rn(1+cosθ)=(n2+)m【点睛】本题中粒子奇数秒内做类似平抛运动,偶数秒内做匀速圆周运动,关键是画出运动轨迹并根据平抛运动规律和匀速圆周运动规律列式分析。18.一物块以一定的初速度沿斜面向上滑,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系如图所示,g=10m/s2。求:(1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2,及向上滑行的最大距离s;(2)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ.参考答案:(1)8m/s2;2m
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