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湖南省湘潭市湘乡金薮中学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.(多选题)科学家使用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量,核反应方程分别为:X+Y→He+H+4.9MeV和H+H→He+X+17.6MeV.下列表述正确的有()A.X是中子B.Y的质子数是3,中子数是6C.两个核反应都没有质量亏损D.氘和氚的核反应是核聚变反应参考答案:AD【考点】爱因斯坦质能方程.【分析】根据质量数守恒以及电荷数守恒即可判断出X和Y;根据是否释放能量判定有没有质量亏损;根据核反应的特点判定是否是聚变反应.【解答】解:A、根据核反应方程:H+H→He+X,X的质量数:m1=2+3﹣4=1,核电荷数:z1=1+1﹣2=0,所以X是中子.故A正确;B、根据核反应方程:X+Y→He+H,X是中子,所以Y的质量数:m2=4+3﹣1=6,核电荷数:z2=2+1﹣0=3,所以Y的质子数是3,中子数是3.故B错误;C、根据两个核反应方程可知,都有大量的能量释放出来,所以一定都有质量亏损.故C错误;D、氘和氚的核反应过程中是质量比较小的核生成质量比较大的新核,所以是核聚变反应.故D正确.故选:AD2.地球赤道上的物体重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球的转速应为原来的A.g/a倍。

B.倍。

C.倍。

D.倍

参考答案:B3.子弹以900m/s的速度从枪筒射出,汽车在北京长安街上行驶,时快时慢,20min行驶了18km,汽车行驶的速度是54km/h,则(

)A.900m/s是平均速度

B.900m/s是瞬时速度C.54km/h是平均速度

D.54km/h是瞬时速度参考答案:BC4.宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处,已知该星球的半径与地球半径之比为,地球表面重力加速度为g,设该星球表面附近的重力加速度为,空气阻力不计。则

A.

B.

C.

D.

参考答案:BD5.(单选题)右图为一段某质点做匀变速直线运动的x—t图线.从图中所给的数据可以确定质点在运动过程中经过图线上P点所对应位置的瞬时速度大小一定

A.大于2m/s

B.小于2m/s

C.等于2m/s,

D.无法确定

参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.作用在同一物体上的三个力,它们的大小都等于5N,任意两个相邻力之间的夹角都是120°,如图3-4-7所示,则这三个力合力为________;若去掉Fl,而F2、F3不变,则F2、F3的合力大小为________,方向为________

图3-4-7图3-4-8参考答案:0N5N与Fl相反.7.如图(a)所示,阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与一个阻值为2R的电阻连接成闭合电路。线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面的匀强磁场(向里为正),磁感应强度B随时间t变化的关系如图(b)所示,图中B1、t1为已知量。导线电阻不计,则t1时刻经过电阻的电流方向为_________(选填“a→b”或“b→a”),电流的大小为___________。参考答案:b→a,

8.“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示。

①在某次实验中,得到如图乙所示纸带,A、B、C、D为四个计数点(A点为第一个计数点,以后每5个计时点取一个计数点),量得BC=6.81cm;CD=8.03cm,则打C点时小车的速度vc=

m/s,由纸带求得小车运动的加速度a=

m/s2(结果均保留三位有效数字)

②用如图甲装置实验,根据实验数据作出如图丙的a—F图线,从图中发现实验中存在的问题是

。参考答案:①0.742,1.22②没有平衡摩擦力或平衡摩擦力的倾角太小(9.一卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为v,若地球质量为M,引力常量为G,则该卫星的圆周运动的半径R为

;它在1/6周期内的平均速度的大小为

。参考答案:;10.如图所示,为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波的图像。经Δt=0.1s,质点M第一次回到平衡位置,则这列波的波速为v=__________m/s,周期T=__________s。参考答案:1,1.211.在研究摩擦力特点的实验中,将质量为0.52kg木块放在水平长木板上,如图甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力f随拉力F的变化图象,如图乙所示.(g=10m/s2)可测得木块与长木板间的动摩擦因数μ=

。参考答案:0.6

12.在河面上方20m的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为.人以恒定的速率v=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么s后小船前进了_________m,此时小船的速率为_____m/s.参考答案:19.6;5

13.在“测定金属的电阻率”的实验中:(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为

mm.(2)某小组同学利用电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)等器材从0开始的多组电流、电压数据并求出金属丝的电阻Rx=50Ω,他们采用的是如图中的

电路图,所测电阻Rx的真实值

(选填“大于”、“小于”、“等于”)50Ω.参考答案:(1)2.526(2.525﹣2.528);(2)A;

小于.【考点】测定金属的电阻率.【分析】(1)的关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分之和来读;(2)的关键是明确当电流要求从零调时,变阻器应用分压式接法,当待测电阻远小于电压表内阻时,电流表应用外接法.【解答】解:(1)螺旋测微器的读数为d=2.5mm+20.7×0.01mm=2.527mm(2.525﹣2.528);(2)由给出的数据表可知,电流和电压从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法;因电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3kΩ),而待测金属丝的电阻Rx=50Ω,依据>RARV,则有,所测电阻偏大,所以电流表应用内接法,故应采用A图;因采用电流表内接法,则导致电压表测量值偏大,因此所测电阻的测量值大于真实值,即所测电阻Rx的真实值小于50Ω.故答案为:(1)2.526(2.525﹣2.528);(2)A;

小于.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在《验证机械能守恒定律》的实验中,重物的质量为m,所用交流电的频率为50Hz,打出了如图所示的一条纸带,其中O为起点,A、B、C为三个连续的计时点.可得(g=10m/s2,重物的质量m取1kg计算)(1)打点计时器打B点时,重物动能为4.86J,从开时运动至打点计时器打B点的过程中重物重力势能减小量为4.85J.(结果均保留三位有效数字)(2)通过计算结果你能得出的结论:在实验误差允许范围内,重物下落过程中机械能守恒.参考答案:解:(1)重力势能减小量等于:△Ep=mgh=1.00×9.8×0.496J=4.86J.利用匀变速直线运动的推论有:vB==3.12m/s打点计时器打B点时,重物动能为:Ek=EkB=mvB2=1×(3.12)2=4.85J(2)通过计算结果你能得出的结论:在实验误差允许范围内,重物下落过程中机械能守恒.故答案为:(1)4.86,4.85;(2)在实验误差允许范围内,重物下落过程中机械能守恒.【点评】:要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒.重物带动纸带下落过程中,除了重力还受到阻力,从能量转化的角度,由于阻力做功,重力势能减小除了转化给了动能还有一部分转化给摩擦产生的内能.15.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供了小灯泡(2.5V,0.3A)、电流表、电压表以及滑动变阻器等实验器材:(1)图甲为实验中某同学连接好的实验电路图,请画出原理电路图。(2)某同学按图甲连接好实验电路,实验中滑片P从中间位置向B端移动的过程中会观察到电压表读数

(填“不变”或“变大”或“变小”)。(3)某同学根据测量出的数据画出I—U图像,如图乙所示,由小灯泡的I—U图像可知,小灯泡的电阻

(填正确选项前的字母)。A.随电流的增大逐渐增大

B.随电流的增大逐渐减小C.随电压的增大逐渐减小

D.随电压的增大逐渐增大(4)当小灯泡两端电压为2.20V时,小灯泡的电阻值R=

Ω,小灯泡的实际功率P=

W(结果保留两位有效数字)。ks5u参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.

(8分)在我国的探月计划中,有科学家计划发射母船绕月运行,再从母船发射登月艇登月,登月艇在完成登月任务后,自月球表面升空与母船会合,母船与登月艇会合后一起继续绕月球作圆周运动,其速率为v,母船与登月艇的质量均为m,月球的质量为M,万有引力常数为G,求母船与登月艇绕月球轨道运动的(1)周期;(2)轨道半径。

参考答案:

设轨道半径为r,根据万有引力定律得:

GM(2m)/r2=2mv2/r

-----2分

解得r=GM/v2

-----2分

T=2πr/v----2分

解得T=/v3

----2分17.如图甲所示,物块与质量为m的小球通过不可伸长的轻质细绳跨过两等高定滑轮连接。物块置于左侧滑轮正下方的表面水平的压力传感装置上,小球与右侧滑轮的距离为l。开始时物块和小球均静止,将此时传感装置的示数记为初始值。现给小球施加一始终垂直于l段细绳的力,将小球缓慢拉起至细绳与竖直方向成60o角,如图乙所示,此时传感装置的示数为初始值的1.25倍;再将小球由静止释放,当运动至最低位置时,传感装置的示数为初始值的0.6倍.不计滑轮的大小和摩擦,重力加速度的大小为g。求:(1)物块的质量;(2)从释放到运动至最低位置的过程中,小球克服阻力所做的功。参考答案:(1)3m;

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