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山西省运城市平陆县开发区中学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.(单选)科学研究发现,在月球表面:①没有空气;②重力加速度约为地球表面的1/6;③没有磁场。若宇航员登上月球后,在空中同时释放氢气球和铅球,忽略地球和其他星球对月球的影响,以下说法正确的是(A)氢气球和铅球都处于超重状态(B)氢气球将加速上升,铅球加速下落(C)氢气球和铅球都将下落,但铅球先落到地面(D)氢气球和铅球都将下落,且同时落地参考答案:D2.(单选)“嫦娥三号”探月卫星于2013年12月2日1点30分在西昌卫星发射中心发射,将实现“落月”的新阶段。若已知引力常量G,月球绕地球做圆周运动的半径、周期,“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的环月轨道(见图)半径、周期,不计其他天体的影响,则根据题目条件可以

A.求出“嫦娥三号”探月卫星的质量

B.求出地球与月球之间的万有引力

C.求出地球的密度D.得出参考答案:B3.一可变理想变压器原、副线圈的回路中分别接有电阻r和可変电阻R,原线圏一侧接在电压恒定的正弦交流电源上,如图所示,下列说法正确的是A.变压器的触头向下滑动,其他条件不変,R上消耗的功率不可能先増大后减小B.变压器的触头向下滑动,其他条件不变,R上消耗的功率不可能一直减小C.可变电阻R触头向下滑动,其他条件不变,r上消耗的功率一定减小D.可变电阻R触头向下滑动,其他条件不变,R上消耗的功率一定增大参考答案:C【分析】该题的突破口是表示出原线圈中的电流和原线圈回路中的电阻的分压,找出原线圈的电压和原线圈回路中的电阻的分压的数值关系。该题类似于远距离输电的情况。【详解】AB.将变压器与R等效为,变压器的触头向下滑动时,变大,由图线可知,R上消耗的功率可能先増大后减小,也可能一直减小,故A、B错误;CD.R触头向下滑,阻值变大,原线圈电流减小,r上消耗的功率一定关小,将变压器与R等效为,由输出功率与外电阻关系知R的功率变化有多种情况,故C正确,D错误。故选:C。4.(单选)如图所示的x—t图象和v—t图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是:A.x—t图象中图线1表示物体1做曲线运动B.x—t图象中时刻物体1的速度大于物体2的速度C.v—t图象中0至时间内物体3和物体4的平均速度大小相等D.v—t图象中时刻物体4的速度改变方向参考答案:B5.如图所示为一个内、外半径分别为R1和R2的圆环状质量分布均匀的平面,其单位面积质量为σ。取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴。设轴上任意点P到O点的的距离为x,在P点放置质量为m的质点所受的万有引力大小为F。下面给出F的四个表达式(式中G为万有引力常量),其中只有一个是合理的。你可能不会求解此处的质点所受的万有引力F,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,F的合理表达式应为

A.B.C.D.参考答案:B提示:本题利用高中知识无法推导出公式,但用特殊值分析法,变得相当容易,且概念清晰。当内径R1=0,x≠0时,根据可得引力的大小为负值,不符合题意,故选项A错误;当R1=R2,x≠0时,圆环不存在,引力应该为零,故选项B正确,选项CD错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量均为0.1kg的带等量同种电荷的小球A、B,现被绝缘细线悬挂在O点,悬线长均为10cm.平衡时,OA悬线处于竖直方向,A球倚于绝缘墙上,而B球却偏离竖直方向60°,此时A球对B球的库仑力为1N.若由于漏电B球逐渐摆下,则悬挂A球的细绳拉力将变大(选填“变大”、“不变”或“变小”).参考答案:考点:库仑定律.分析:对B球受力分析,根据共点力平衡条件列式求解库仑力和细线的拉力;先对B球受力分析求解拉力;再对AB球整体受力分析,根据平衡条件列式求解细线对A球拉力的变化情况.解答:解:对B球受力分析,受重力、拉力和库仑力,如图所示:结合几何关系可知图中的力三角形是等边三角形,故:库仑力:F=mg=0.1×10=1N;拉力:T=mg=0.1×10=1N漏电后,先对B球分析,如图所示:根据平衡条件,有:T=mg再对AB球整体,有:T′=Tcosθ+mg解得:T′=mg+mgcosθθ变小,故T′变大;故答案为:1,变大.点评:本题关键是灵活选择研究对象,根据共点力平衡条件并采用相似三角形法和正交分解法列式分析,不难.7.(实验)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=

(用L、g表示),其值是

(取g=9.8m/s2)参考答案:2;0.70m/s考点:研究平抛物体的运动解:设相邻两点间的时间间隔为T竖直方向:2L﹣L=gT2,得到T=水平方向:v0===2代入数据解得v0=0.70m/s故答案为:2;0.70m/s8.两同学用图(a)中的实验装置做“研究加速与质量关系”的实验.

(1)该实验中采用控制变量法,保持小车所受拉力不变,用砂和砂桶所受的重力作为小车所受拉力,为了减小实验误差,应使砂和砂桶质量尽量

些.(填“大”或“小“)

(2)保持小车所受拉力不变,改变小车的质量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可画出关系图线.

一同学在实验中并没有采取平衡摩擦力的措施,则画出的图线可能(b)中的

。(填“甲”或“乙”或“丙”)

(3)另一同学在实验过程中保持水车的质量不变,改变砂和砂桶的质量,画出的a一F图线如图(c)所示,造成这种现象的主要原因是

A.木板与水平面间的夹角太大

B.木板与水平面间的夹角太小

C.砂和砂桶的总质量较大

D.所用小车的质量较大参考答案:9.由于水的表面张力,荷叶上的小水滴总是球形的.在小水滴表面层中,水分子之间的相互作用总体上表现为_____(选填“引力”或“斥力”).分子势能Ep和分子间距离r的关系图象如图所示,能总体上反映小水滴表面层中水分子Ep的是图中______(选填“A”“B”或“C”)的位置.参考答案:

(1).引力

(2).C【详解】由于在小水滴表面层中,水分子间的距离大于,所以水分子之间的相互作用总体上表现为引力,由于当分子间距离为时,分子间作用力为0,分子势能最小即图中的B点,由于表面层中分子间距大于,所以能总体反映小水滴表面层中水分子势能的是C位置。10.若元素A的半衰期为3天,元素B的半衰期为2天,则相同质量的A和B,经过6天后,剩下的元素A、B的质量之比mA∶mB为

.

参考答案:2:111.如图甲,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.由此可知,光电子的最大初动能为

.把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是

.参考答案:12.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。经过骑行,他得到如下的数据:在时间t内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度= ;要推算自行车的骑行速度,还需要测量的物理量有

;自行车骑行速度的计算公式v=

。参考答案:;牙盘的齿轮数m、飞轮的齿轮数n、自行车后轮的半径R(牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R;解析:依据角速度的定义是;要求自行车的骑行速度,还要知道自行车后轮的半径R,牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R;由,又,而,以上各式联立解得。13.(4分)某实验小组利用数字实验系统探究弹簧振子的运动规律,装置如图所示,水平光滑导轨上的滑块与轻弹簧组成弹簧振子,滑块上固定有传感器的发射器。把弹簧拉长5cm后由静止释放,滑块开始振动。他们分析位移—时间图象后发现,滑块的运动是简谐运动,滑块从最右端运动到最左端所用时间为1s,则弹簧振子的振动频率为

Hz;以释放的瞬时为初始时刻、向右为正方向,则滑块运动的表达式为x=

cm。

参考答案:0.5(1分);5cosπt(3分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.边长为l的光滑正方形线圈置于水平桌面上,水平桌面上有竖直向下匀强磁场,磁感应强度为B,线框左边接一电阻R(体积可忽略),右端接一电容为C的电容器,其余电阻不计,如图所示。一长度大于l、电阻忽略不计的金属棒ab中部接有一理想二极管(导通时电阻为0,截止时电阻无穷大),现用垂直于棒的水平外力作用于金属棒,使其从贴近电阻R处以速度匀速运动到正方形中点处停止。(1)分析此过程外力变化特点(2)求此过程中通过R的电量是多少?(3)若将电容C换成一个电阻为r的直流电动机,则金属棒仍以速度匀速运动时,此时的拉力是在原电路中拉力最小值的4倍,求电动机的输出功率?参考答案:(1)外力先逐渐减小到某一值后保持不变;(2);(3)(1)导体棒在切割磁感应线运动时,棒中感应电动势自下而上,故二极管处于导通状态(1分);导体棒相当于电源,同时向电阻R和电容器C供电,电容器充电过程中电压逐渐升高,电流逐渐减小,当电压升高到与导体棒两端电压相等时,导体棒仅向R供电,故其电流保持不变,所以通过导体棒中总电流是逐渐减小到某一值后保持不变由平衡条件可得此过程所受外力与安培力始终相等,即,故外力也是逐渐减小到某一值后保持不变(2)根据电磁感应定律可得:(1分);且则导体棒在切割磁感应线运动过程中通过R的电量:由图中可以看出导体棒在切割磁感应线运动时电阻R和电容是并联的,所以此过程中电容器的最大电压与导体棒切割电动势相等,即电容器稳定时所带的电荷量为:当导体棒静止时,电容器向整个电路放电,此时导体棒中的电流方向与二极管极性相反,故二极管处于截止状态,放电电流全部通过电阻R所以通过电阻R的总电量为:(3)在原电路中拉力最小时电容器充电已结束,电路中电流恒定,设电路中的电流为,则有安培力公式可得:当拉力增加4倍,根据上式可知通过导体棒中的电流变为原来的4倍,即有则通过电动机的电流为:由电磁感应、欧姆定律得:;;即则电动机的输出功率为:联立以上各式可得:17.(10分)在一次宇宙探险活动中,发现一行星,经观测其半径为R,当飞船在接近行星表面附近上空做匀速圆周运动时,周期为T.飞船着陆后,宇航员用绳子拉着质量为m的仪器箱在平坦的“地面”上运动,已知拉力大小为F,拉力与水平面的夹角为,箱子做匀速直线运动.(引力常量为G)求:

(1)行星的质量M和密度ρ;(2)箱子与“地面”间的动摩擦因数参考答案:解:(1)

18.如图所示.abed为质量M=3.0Kg的“”型导轨(电阻不计),放在光滑绝缘的、倾角为θ=53°的斜面上,绝缘光滑的立柱e,、f垂直于斜面固定,质童m=2.0Kg的金属棒PQ平行于ad边压在导轨和立柱.、f上.导轨和金属捧都处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,OO′左侧的磁场方向垂直于斜面向上

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