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文档简介

山西省吕梁市汾州中学2021年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.(多选)如图所示的电路,电源电动势=8V,电阻与一个电流传感器相连,传感器可以将电路中的电流随时间变化的曲线显示在计算机屏幕上,先将接2给电容器充电,再将接1,结果在计算机屏幕上得到如图所示的曲线,将该曲线描绘在坐标纸上(坐标纸上的小方格图中未画出),电流坐标轴每小格表示0.1,时间坐标轴每小格表示,曲线与所围成的面积约为80个小方格。则下列说法正确的是A.该图象表示电容器的充电过程B.电源给电容器充电完毕时,电容器所带的电荷量约为C.电容器的电容约为D.点的坐标乘积表示此时电容器已放掉的电荷量参考答案:BC2.(多选)如图9所示,质量为M的木板C放在水平地面上,固定在C上的竖直轻杆的顶端分别

用细绳a和b连接小球A和小球B,小球A、B的质量分别为mA和mB,当与水平方向成30°右向上的力F作用在小球B上时,A、B、C刚好相对静止且一起向右匀速运动,此时绳a、b与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则下列判断正确的是A.地面对C的支持力等于(M+mA+mB)g

B.力F的大小为mBgC.地面对C的摩擦力大小为mBg

D.mA=mB参考答案:答案:BCD.解析:以B为研究对象受力分析,水平方向受力平衡:Fcos30°=cos30°,得:=F,竖直方向受力平衡,则:Fsin30°+sin30°=g,得:F=g,故A错误;以A为研究对象受力分析,竖直方向:g+sin30°=sin60°,水平方向:sin30°=sin60°,联立得:=,故D正确;以ABC整体为研究对象受力分析,竖直方向:+Fsin30°=(M++)g,可见小于(M++)g,故B正确;水平方向:=Fcos30°=gcos30°=,故C正确.正确答案为BCD.3.右图为节日里悬挂灯笼的一种方式,A,B点等高,O为结点,轻绳AO、BO长度相等,拉力分别为FA,FB灯笼受到的重力为G.下列表述正确的是

A.FA一定小于G

B.FA与FB大小相等C.FA与FB是一对平衡力

D.FA与FB的合力大小等于G参考答案:BD4.如图,注有水银的玻璃杯侧面底部装一导体柱与电源负极相连,条形磁铁竖直固定在玻璃杯底部中心,磁铁上方O点通过绝缘支架吊一可自由转动的直铜棒,其上端与电源正极相连,下端浸入水银中。由于水银的密度比铜大,铜棒静止时处于倾斜状态。闭合开关S,铜棒、水银、导体柱和电源就构成了一个回路,可观察到的现象是(

)(A)铜棒会以磁铁棒为轴转动(B)与闭合S前相比,铜棒与竖直方向的夹角不变且仍静止(C)与闭合S前相比,铜棒与竖直方向的夹角会减小但仍可静止(D)与闭合S前相比,铜棒与竖直方向的夹角会增大但仍可静止参考答案:A5.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以下符合事实的是(

)A.伽利略通过“理想实验”得出“力是维持物体运动的原因”B.牛顿建立了万有引力定律,并测出了万有引力常量C.奥斯特发现了电流的磁效应,使人们突破了对电与磁认识的局限性D.楞次发现了电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某学习小组在测量一轻绳的最大张力实验中,利用了简易实验器材:一根轻绳,一把直尺,一己知质量为聊的钩码,实验步骤如下:①用直尺测量出轻绳长度L.②将轻绳一端4固定,钩码挂在轻绳上,缓慢水平移动轻绳另一端曰至轻绳恰好被拉断,如题6图l所示.③用直尺测量出A、B间距离d.已知当地重力加速度为g,钩码挂钩光滑,利用测量所得数据可得轻绳的最大张力T=

.参考答案:7.如图所示的波形图,质点C经过0.5s时间后恰好运动到图中点(4,3)位置,则这列波可能的周期是

s,最小波速是

m/s。参考答案:(k=0、1、2…),0.04

8.法国科学家拉普拉斯曾说过:“认识一位巨人的研究方法对于科学的进步并不比发现本身有更少的用处……”在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如观察、实验、建立模型、物理类比和物理假说等方法。其中物理假说,是根据一定的科学事实和科学理论对研究的问题提出假说性的看法或说明,例如麦克斯韦的电磁场理论、分子动理论等假说,请你再举出两个物理假说的例子__________;

。参考答案:光的光子说、日心说、物质波、分子电流、黑洞等均可9.如图所示,弹簧S1的上端固定在天花板上,下端连一小球A,球A与球B之间用轻绳相连,球B与球C之间用弹簧S2相连。A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,弹簧的质量均不计。已知重力加速度为g。开始时系统处于静止状态。现将A、B间的绳突然剪断,线刚剪断时A的加速度大小为___________,C的加速度大小为_________。参考答案:,010.(5分)如图所示在真空中XOY平面的X>0区域内,磁感应强度B=1.0×10-2T的匀强磁场,方向与XOY平面垂直,在X轴上P(10,0)点,有一放射源,在XOY平面内各个方向发射速度V=1.0×105m/S的带正电的粒子粒子质量m=1.0×10-26Kg粒子的带电量为q=1.0×10-18C,则带电粒子打到y轴上的范围为_____(重力忽略)参考答案:

答案:-10cm~17.3cm

11.(2).氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则=.参考答案:由第4能级跃迁到第2能级,有:,从第2能级跃迁到基态,有:,则=.

12.如图a所示,倾角为45°、高为h的斜面固定在水平地面上,小球从高为H(2h>H>h)的某处自由下落,与斜面碰撞(无能量损失)后做平抛运动。若小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,自由下落的起始点距斜面左端的水平距离x应满足的条件是

(用符号表示);若测得x=1m时,小球平抛运动的水平射程s最大,且水平射程的平方s2与x关系如图b所示,则斜面的高h应为

m。参考答案:h>x>h-H,413.为了测量木块与木板间动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示的实验装置,让木块动倾斜木板上某点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离,位移传感器连接计算机,描绘处滑块相对传感器的位移x随时间t变化规律,如图乙所示.(1)根据上述图线,计算0.4s时木块的速度v=m/s,木块加速度m/s2;(以上结果均保留2位有效数字)(2)为了测定动摩擦因数,还必须需要测量的量是

;A.A点离桌面的高度

B.木块的质量

C.当地的重力加速度g

D.A点离传感器的距离.参考答案:(1)0.40,1.0;(2)ACD.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】(1)由于滑块在斜面上做匀加速直线运动,所以某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度;根据加速度的定义式即可求出加速度;(2)为了测定动摩擦力因数μ还需要测量的量是木板的倾角θ;【解答】解:(1)根据某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:v=m/s=0.40m/s,0.2s末的速度为:v′==0.2m/s,则木块的加速度为:a===1.0m/s2.(2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向是受力:ma=mgsinθ﹣μmgcosθ得:μ=所以要测定摩擦因数,还需要测出斜面的倾角θ和重力加速度,即A点离桌面的高度,当地的重力加速度g和A点离传感器的距离,故ACD正确故答案为:(1)0.40,1.0;(2)ACD.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m

试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。15.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,人站在小车上推着木箱,一起在光滑水平冰面上以速度v运动,小车与木箱质量均为m,人的质量为2m,突然发现正前方有一冰窟窿,为防止人掉入窟窿,人用力向右推木箱,推出木箱后,人和车以的速度仍向前运动,为避开危险,人向后跳车。求:①人推开木箱时木箱对地的速度多大;②人跳车后车对地的最小速度。参考答案:解:①以向右为正方向,以人、车、木箱组成的系统为研究对象,在推木箱的过程中,由动量守恒定律可得:………………2分(m+m+2m)v=(m+2m)×+mv木箱,………2分解得:v木箱=2.5v;………………………1分②以人与车组成的系统为研究对象,人跳车的过程中,由动量守恒定律可得:.......1分(m+2m)×=mv车,…………………2分解得:v车=1.5v;………………………1分17.如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(取g=10m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。参考答案:(1)0.5

(2)解析:(1)物体做匀加速直线运动,则,所以,由牛顿第二定律得F-f=ma,又f=μmg,解得:μ=0.5(2)力F作用时,a1=a,,,联立以上各式,代入数据,解得。18.一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量,活塞质量,活塞横截面积,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O与外界相通,大气压强活塞下面与劲度系数的轻弹簧相连。当汽缸内气体温度为时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度,重力加速度g取,活塞不漏气且与缸

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