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文档简介
广西壮族自治区柳州市融安县初级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.(单选)汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~50s内汽车的加速度随时间变化的图线如图所示。下面的有关说法正确的是A.汽车的行驶的最大速度为20m/sB.汽车在40~50s内的速度方向和在0~10s内的速度方向相反C.汽车在50s末的速度为零D.在0~50s内汽车行驶的总位移为900m参考答案:A2.(单选)如图所示,无限长导线,均通以恒定电流I.直线部分和坐标轴接近重合,弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧,已知直线部分在原点O处不形成磁场,则图乙中O处磁感应强度和图甲中O处磁感应强度相同的是参考答案:A3.如图所示,小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置。连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d。根据图中的信息,下列判断正确的是A.能判定位置“1”是小球释放的初始位置B.能求出小球下落的加速度为C.能求出小球在位置“3”的速度为D.能判定小球下落过程中机械能是否守恒参考答案:CD4.(多选题)一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图所示,此时质点P恰在波峰,质点Q恰在平衡位置且向上振动.再过0.2s,质点Q第一次到达波峰,则下列说法正确的是()A.该波沿x轴负方向传播B.1s末质点P的位移为零C.该波的传播速度为30m/sD.质点P的振动位移随时间变化的关系式为x=0.2sin(2πt+)mE.0~0.9s时间内质点P通过的路程小于0.9m参考答案:BC【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系.【分析】由题意质点Q恰在平衡位置且向上振动,再过0.2s,质点Q第一次到达波峰,知波沿x轴正方向传播,波的周期为T=0.8s.由图读出波长,求出波速.根据时间与周期的关系,分析1s末质占P的位移.根据P质点的位移和速度方向,确定其振动方程.根据时间0.9s与周期的关系,求解质点P通过的路程.【解答】解:A、图示时刻,质点Q恰好在平衡位置且向上振动,根据波形平移法知该波沿x轴正方向传播.故A错误;B、该波的周期为T=4×0.2s=0.8s,则t=1s=1T,可知1s末质点P到达平衡位置,位移为零.故B正确;C、由题得该波的波长为λ=24m,则波速为:v===30m/s,故C正确;D、图示时刻质点P的振动位移为y=0.2m,根据数学知识可知其振动方程是余弦方程,即为:y=0.2cos(t)=0.2cos2.5πt=0.2sin(2.5πt+)m,故D错误;E、t=0.9s,质点P的位移y=0.2sin(2.5πt+)m═0.2sin(2.5π×0.9+)m=mn===1,所以0至0.9s时间内P点通过的路程为S=4A+m=(0.8+)m>0.9m,故E错误;故选:BC5.(多选)某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设地球半径为R,地面重力加速度为g。下列说法正
确的是(
)
A.人造卫星的最小周期为
B.卫星在距地面高度R处的绕行速度为
C.卫星在距地面高度R处的加速度为
D.地球同步卫星的速率比近地卫星速率小,所以发射同质量的同步卫星与近地卫星,发
射同步卫星所需的能量较小参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,有两根长均为L、质量均为m的细导体棒a、b,其中a被水平放置在倾角为45°的绝缘光滑斜面上,b被水平固定在斜面的右侧,且与a在同一水平面上,a、b相互平行.当两细棒中均通以大小为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止.则b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度B的大小为,若使b竖直向下移动一小段距离,则a将沿斜面下移(选填“沿斜面上移”、“沿斜面下移”或“仍保持静止”).参考答案:考点:安培力;共点力平衡的条件及其应用.分析:通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向,并根据受力平衡来确定b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小与方向,判断受力即可.解答:解:当导体a处于匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向上,则水平向右的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,因夹角为45°,则大小B=当b竖直向下移动,导体棒间的安培力减小,根据受力平衡条件,当a受力的安培力方向顺时针转动时,只有大小变大才能保持平衡,而安培力在减小,因此不能保持静止,将沿斜面下移;故答案为:
沿斜面下移点评:学会区分左手定则与右手螺旋定则,前者是判定安培力的方向,而后者是电流周围磁场的方向,并学会受力分析,同时掌握力的合成与分解的法则.7.如图1-26所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,∠BAC=α,AB边靠在竖直墙上,F是垂直于斜面AC的推力,现物块静止不动,则摩擦力大小为
。参考答案:8.(4分)从事太空研究的宇航员需要长时间在太空的微重力条件下工作、生活,这对适应了地球表面生活的人,将产生很多不良影响。为了解决这个问题,有人建议在未来的太空城中建立两个一样的太空舱,它们之间用硬杆相连,可绕O点高速转动,如图所示。由于做匀速圆周运动,处于太空中的宇航员将能体验到与在地面上受重力相似的感觉。太空舱中宇航员感觉到的“重力”方向指向
;假设O点到太空舱的距离为90m,要想让太空舱中的宇航员能体验到地面重力相似的感觉,则太空舱转动的角速度大约是
rad/s(g取10m/s2)。参考答案:
答案:沿半径方向向外;1/39.(4分)一束质量为m、电量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如图所示,如果两极板间电压为U,两极板间的距离为d,板长为L,设粒子束不会击中极板,则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为
(粒子的重力忽略不计)。参考答案:答案:10.某实验小组用如图甲所示的装置测量木块与木板间的动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板、打点计时器、交流电源、木块、纸带、米尺、8个质量均为20g的钩码以及细线等。实验操作过程如下:A.长木板置于水平桌面上,带定滑轮的一端伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上并与电源连接,纸带穿过打点计时器并与木块相连,细线一端与木块相连,另一端跨过定滑轮挂上钩码,其余钩码都叠放在木块上;B.使木块靠近打点计时器,接通电源,释放木块,打点计时器在纸带上打下一系列点,记下悬挂钩码的个数n;C.将木块上的钩码逐个移到悬挂钩码端,更换纸带,重复实验操作B;D.测出每条纸带对应木块运动的加速度a,实验数据如表所示。(1)实验开始时,必须调节滑轮高度,保证________________________(2)根据表乙数据,作出a-n图象如图丙;由图线得到μ=____________(g=9.8m/s2),还可求出的物理量是________________(只需填写物理量名称)。
n
4
5
6
7
8a/(m/s2)0.501.302.203.003.90
参考答案:(1)细线与木板表面平行
(2分)(2)0.29~0.31
(4分)
木块的质量
11..一质量为m的小球与一劲度系数为k的弹簧相连组成一体系,置于光滑水平桌面上,弹簧的另一端与固定墙面相连,小球做一维自由振动。试问在一沿此弹簧长度方向以速度u作匀速运动的参考系里观察,此体系的机械能是否守恒,并说明理由。
。参考答案:1.否.原因是墙壁对于该体系而言是外界,墙壁对弹簧有作用力,在运动参考系里此力的作用点有位移,因而要对体系做功,从而会改变这一体系的机械能.12.如图所示,一轻绳一端悬于墙面上C点,另一端拴一重为N的光滑小球,小球搁置于轻质斜面板上,斜面板斜向搁置于光滑竖直墙面上,斜面板长度为AB=L,图中θ角均为30°.则AD=,墙面受到斜面板的压力为50N.参考答案::解:对小球受力分析如图所示,则由几何关系可知:=cos30°解得:F=100N;因斜面板处于平衡状态,则A点的支持力、B点的弹力及D点的压力三力应交于一点,由几何关系可知,AD长度应l=;对斜面板由力矩平衡的条件可知:F′l=NLsin30°解得:N=50N;故答案为:;50.13.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2;大于。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?
参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)
②根据动量守恒
mv=2mv1(1分)
v1=2m/s
……
设A板长为L,根据能量守恒定律
(1分)
L=1m15.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)
参考答案:解析:作出光路如图
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由图知
则AB—AC=d·tan30°=d
出射光线与入射光线间的距离是d(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.物体在万有引力场中具有的势能叫引力势能。若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为的质点距离质量为M0-的引力源中心为时。其引力势能(式中G为引力常数),如图16所示,一颗质地为的人造地球卫星在离地面高度为h的圆形轨道上环绕地球飞行,已知地球的质量为M,地球的半径为R,(以无穷远处引力势能为零)。求该卫星在距地面高度为h的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动时卫星的周期为多少?该卫星在距地面高度为h的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动时卫星的动能为多少?假定该卫星要想挣脱地球引力的束缚,卫星发动机至少要做多少功?参考答案:见解析17.(12分)如图所示,一根轻弹簧竖直放置在地面上,上端为O点,某人将质量为m的小球放在弹簧上端O处,使它缓慢下落到A处,放手后小球立即处于平衡状态,在此过程中所做的功为。如果将小球从距离弹簧上端O点高度为H的地方由静止释放,小球自由落下,落到弹簧上端O点后,继续下落将弹簧压缩,求小球将弹簧上端压缩到A处时小球速度v的大小。参考答案:小球第一次从O到A的过程中,由动能定理,得W+WG+WF=0
小球第二次下落到A点整个过程中,同理有
解得小球的速度为18.如图所示,M、N为固定在光滑水平地面上的两块光滑竖直挡板,两板间叠放着A、B两个等长的光滑圆柱体.已知圆柱体A的底面半径为2m,圆柱体B的底面半径为3m,M、N两板间的距离为8m.圆柱体A对M挡板的压力为12N,圆柱体A的质量为1kg.求:(1)圆柱体A对圆柱体B的支持力的方向与水平方向的夹角为多少度?(2)圆柱体A对地面的压力为多少?(g取10m/s2)参考答案:(1)设圆柱体A的底面半径为ra
,圆柱体B的底面半
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