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文档简介

河北省邢台市张王疃乡育才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)在学校体育器材室里,篮球水平放在如图所示的球架上.已知球架的宽度为0.15m,每个篮球的质量为0.4kg,直径为0.25m,不计球与球架之间的摩擦,则每个篮球对球架一侧的压力大小为(重力加速度g=10m/s2)()A.4NB.5NC.2.5ND.3N参考答案:解:以任意一只篮球为研究对象,分析受力情况,设球架对篮球的支持力N与竖直方向的夹角为α.由几何知识得:sinα====0.6,故α=37°;根据平衡条件得:2Ncosα=mg解得:N===2.5N则得篮球对球架的压力大小为:N′=N=2.5N.故选:C.2.一个物体受三个共点力的作用,这三个力大小相等,互成120o。则下列说法正确的是A.物体一定做匀速直线运动

B.物体所受合力可能不为零C.物体所受合力一定为零

D.物体可能做匀变速曲线运动参考答案:C3.某人在平直公路上骑自行车,见前方较远处红色交通信号灯亮起,他便停止蹬车,此后的一小段时间内,自行车前轮和后轮受到地面的摩擦力分别为和,则A.f前向后,f后向前B.f前向前,f后向后

C.f前向前,f后向前

D.f前向后,f后向后参考答案:D4.(单选)如图所示,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。若小球初速变为v,其落点位于c,则(

)A.v0<v<2v0 B.v=2v0

C.2v0<v<3v0 D.v>3v0参考答案:A由题意知水平位移变为原来的2倍,假设时间不变,则初速度变为原来的2倍,但是运动时间变长,则初速度小于2v0,故A正确。5.我国自行研制发射的两颗气象卫星绕地球做匀速圆周运动,“风云一号”是极地轨道卫星(轨道 平面和赤道平面垂直)周期为12h,“风云二号”是同步轨道卫星,比较这两颗卫星,下面说法中正确的是 (

) A.“风云一号”的轨道半径较大 B.“风云二号”的线速度较大 C.“风云一号”的角速度较大 D.“风云二号”的周期较小参考答案:C风云二号卫星为地球同步轨道卫星,故周期为24h,风云二号的周期较大,D错;卫星运行时万有引力提供向心力,即,由风云二号的周期较大可得风云二号的轨道半径较大,向心加速度较小,线速度较小.C对A、B错。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m=0.10kg的小物块,在粗糙水平桌面上做匀减速直线运动,经距离l=1.4m后,以速度v=3.0m/s飞离桌面,最终落在水平地面上。已知小物块与桌面间的动摩擦因数m=0.25,桌面高h=0.45m,g取10m/s2.则小物块落地点距飞出点的水平距离s=

m,物块的初速度v0=

m/s。参考答案:0.904.07.一列简谐横波在t=0.8s时的图象如图甲所示,其x=0处质点的振动图象如图乙所示,由图象可知:简谐波沿x轴

方向传播(填“正”或“负”),波速大小为

m/s,t=10.0s时刻,x=4m处质点的位移为

m。参考答案:负、5

、-0.058.(5分)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率v的关系如图所示,若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为

,所用材料的逸出功可表示为

。参考答案:ek

-eb试题分析:光电效应中,入射光子能量,克服逸出功后多余的能量转换为电子动能,反向遏制电压;整理得,斜率即,所以普朗克常量,截距为,即,所以逸出功考点:光电效应

9.要测定匀变速直线运动的实验中,打点计时器打出一纸条,每隔四个点选出一个计数点共选出A、B、C、D四个计数点,所用交流电频率为50赫兹,纸带上各点对应尺上的刻度如图所示,则VB=

m/s.a=

m/s2.参考答案:

0.15

0.2

、10.一颗卫星绕某一星球做匀速圆周运动,卫星的轨道半径为r,运动周期为T,星球半径为R,则卫星的加速度为,星球的质量为.(万有引力恒量为G)参考答案::解:卫星的轨道半径为r,运动周期为T,根据圆周运动的公式得卫星的加速度a=根据万有引力提供卫星绕地球做圆周运动的向心力,=mM=故答案为:,11.两矩形物体A和B,质量分别为m和2m,它们叠放在竖立的弹簧上而静止,如图所示,弹簧的劲度系数为k.今用一竖直向下的力压物体A,弹簧又缩短了ΔL(仍在弹性限度内)而静止.现突然撤去压物块A的竖直向下的力,此时,A对B的压力大小为_________.参考答案:

12.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R.有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍.则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为;周期为.参考答案:考点:万有引力定律及其应用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.版权所有专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力由轨道半径关系求解即可.解答:解:由题意知卫星离地面的高度为3R,则卫星的轨道半径为r=4R,所以在地球表面重力与万有引力相等有:得GM=gR2卫星在轨道上做圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力=所以卫星的加速度:卫星的周期:T==故答案为:;.点评:抓住地球表面重力与万有引力相等和卫星做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力求解各量即可.13.如图甲所示,利用打点计时器测量小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图,小车拖在斜面上下滑时,打出的一段纸带如图乙所示,其中O为小车开始运动时打出的点。设在斜面上运动时所受阻力恒定。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则小车下滑的加速度α=

m/s2,打E点时小车速度=

m/s(均取两位有效数字)。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,可运用牛顿运动定律或动能定理求解,在这两种方案中除知道小车下滑的加速度a、打E点时速度、小车质量m、重力加速度g外,利用米尺还需要测量哪些物理量,列出阻力的表达式。方案一:需要测量的物理量

,阻力的表达式(用字母表示)

;方案二:需要测量的物理量

,阻力的表达式(用字母表示)

。参考答案:量斜面的长度L和高度H,

(前1分,后2分)

方案二:测量斜面长度L和高度H,还有纸带上OE距离S,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一玩具电动机的额定电压为3V,其线圈的电阻Rx大约为15Ω,当其两端电压达到0.3V时,电动机才会开始转动。为了尽量准确测量线圈的电阻Rx,某同学设计了部分电路原理图如图所示,可供选择的器材有:电流表A1(0~20mA、内阻约10Ω);电流表A2(0~200mA、内阻约5Ω);滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);滑动变阻器R2(0~2kΩ,额定电流1A);电压表V(2.5V,内阻约3kΩ);电源E(电动势为3V、内阻不计);定值电阻(阻值为R)开关S及导线若干(1)应选择的电流表为

,滑动变阻器为

;(2)测量过程中要保持电动机处于

(选填“转动”或“不转动”)状态,下列四个定值电阻的阻值R中,最合适的是

;A.20Ω

B.50Ω

C.120Ω

D.1200Ω

(3)请把电路原理图的连线补充完整;(4)某次实验中,电压表的读数为U,电流表的读数为I,则计算电动机导线圈电阻的表达式Rx=

。参考答案:(1)导线圈的电阻Rx大约为15Ω,为了保证实验过程中电动机不转动,其两端电压不超过0.3V,可估算其电流I===0.02A,不超过20mA,所以电流表选择A1;滑动变阻器若选用限流式接法,用2kΩ不便于操作,用10Ω调节范围太小,不宜用限流式接法,最好用分压式接法,所以滑动变阻器选择R1=10Ω。(2)测量过程中要保持电动机处于不转动状态,此时可视为纯电阻,电流I不能超过0.02A,当电压表达到满偏电压2.5V时,=125Ω,即电动机线圈内阻和定值电阻的总和为125Ω,故定值电阻应选120Ω最合适。(3)所选电流表内阻约10Ω,电压表内阻约3kΩ,由于>,所以应选择外接法,又滑动变阻器选用分压式接法,电路补充连线如图所示。(4)根据欧姆定律,Rx+R=,所以Rx=-R。15.如图所示,一端带有定滑轮的长木板上固定有甲、乙两个光电门,与之相连的计时器可以显示带有遮光片的小车在其间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示挂钩处所受的拉力。不计空气阻力及一切摩擦。(1)在探究“合外力一定时,加速度与质量的关系”时,要使测力计的示数等于小车所受合外力,操作中必须满足_______;要使小车所受合外力一定,操作中必须满足__________。实验时,先测出小车质量m,再让小车从靠近光电门甲处由静止开始运动,读出小车在两光电门之间的运动时间t。改变小车质量m,测得多组m、t的值,建立坐标系描点作出图线。下列能直观得出“合外力一定时,加速度与质量成反比”的图线是________。(2)如图甲,抬高长木板的左端,使小车从靠近光电门乙处由静止开始运动,读出测力计的示数F和小车在两光电门之间的运动时间t0,改变木板倾角,测得多组数据,得到的F-的图线如图乙所示。实验中测得两光电门的距离L=0.80m,砂和砂桶的总质量m1=0.34kg,重力加速度g取9.8m/s2,则图线的斜率为_______(结果保留两位有效数字);若小车与长木板间的摩擦不能忽略,测得的图线斜率将________(填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案::(1)小车与滑轮间的细绳与长木板平行;砂和砂桶的总质量远小于小车的质量;C(2)0.54kg·m或0.54N·s2;不变四、计算题:本题共3小题,共计47分16.粗糙的水平面上放置一质量为m=1.2kg的小物块(可视为质点),对它施加F=3N的水平作用力,使物块沿水平面向右匀加速运动.已知物块通过A点时的速度为vA=1m/s,到达B点所用时间t1=2s,此后再运动x=8m到达C点,到C点的速度为vC=5m/s,求:(1)物块在水平面上运动的加速度a(2)物块与水平面间的动摩擦因数μ参考答案:

……………2分

……………2分

解得:

a=1m/s2

a=-6m/s2

(舍)

……………2分由牛顿第二定律可知:F-μmg=ma

……………2分解得:μ=0.15

17.如图示,竖直平面内一光滑水平轨道左边与墙壁对接,右边与一足够高的1/4光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s。当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知g=10m/s2求:

①A与墙壁碰撞过程中,墙壁对小球平均作用力的大小;

②A、B滑上圆弧轨道的最大高度。参考答案:解:①设水平向右为正方向,当A与墙壁碰撞时根据动能定理有:

.

........2分解得方向水平向左

.……2分②当A与B碰撞时,设碰撞后两物体的速度为v,根据动量守恒定律有

……….

2分AB在光滑圆形轨道上升时,机械能守恒,由机械能守恒定律得……..

2分解得h=0.45m

……..1分18.(12分)如图所示,、两金属板间电压为,、两金属板板长为,两板间距离也为,板间电压为,在处有一质量为,电荷量为的带电粒子,经、间电场由静止开始加速后又沿、间的中线上的点进入偏转电场,然后进入一垂直纸面向里的矩形匀强磁场区域,若不计带电粒子的重力,求:

(1)带电粒子在偏转电场中的侧向位移;

(2)带电粒子进入匀强磁场时的速

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