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山东省枣庄市薛城奚仲中学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.如图所示,在真空区域Ⅰ、Ⅱ中存在两个匀强电场,其电场线方向竖直向下,在区域Ⅰ中有一个带负电粒子沿电场线以速度匀速下落,并进入电场范围足够大的II区。能描述粒子在两个电场中运动的速度-时间图像是(以方向为正方向)(
)参考答案:C2.如下图所示,重物A、B叠放在水平桌面上。质量分别为m1、m2、m3的物体分别通过细线跨过定滑轮水平系在重物A、B上,已知m1>m2+m3,A、B保持静止。现将m3解下放在物体A的上方,发现A、B仍处于静止。关于A、B间的摩擦力f1和B与桌面的摩擦力f2的变化情况,下列说法中正确的是
A.变大,不变
B.变大,变大
C.变小,不变
D.变小,变大参考答案:D3.(多选)假设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则A.同步卫星运行速度是第一宇宙速度的倍B.同步卫星的运行速度是第一宇宙速的倍C.同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n倍D.同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的倍参考答案:BC解:A、研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:
,其中r为同步卫星的轨道半径.
地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,即r=nR,所以而第一宇宙速度为:所以同步卫星的运行速度是第一宇宙速的倍.故A错误,B正确.
C、同步卫星的周期与地球自转周期相同,即同步卫星和地球赤道上物体随地球自转具有相等的角速度.
根据圆周运动公式得:v=ωr,
因为r=nR
所以同步卫星的运行速度是地球赤道上物体随地球自转速度的n倍,故C正确.
D、研究同步卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:
根据地球表面万有引力等于重力得:
,所以同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的倍.故D错误.
故选BC.4.(单选)A、B、C三物块的质量分别为M,m和m0,作如图所示的连接.绳子不可伸长,且绳子和滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计.若B随A一起沿水平桌面做匀速运动,则可以断定()A.物块A与桌面之间有摩擦力,大小为m0gB.物块A与B之间有摩擦力,大小为m0gC.桌面对A,B对A,都有摩擦力,两者方向相同,合力为m0gD.桌面对A,B对A,都有摩擦力,两者方向相反,合力为m0g参考答案:考点:摩擦力的判断与计算.专题:摩擦力专题.分析:B随A一起沿水平桌面做匀速运动,所以物体都处于平衡状态;分别对m进行受力分析;整体受力分析可知M与地面之间摩擦力的情况.解答:解:A、因为B随A一起沿水平桌面作匀速运动,所以m和M受到水平向右的拉力和水平向左的摩擦力,以及竖直向下的重力和竖直向上的支持力,因此M受到地面对其向左的摩擦力等于绳子的拉力,因为拉力等于m0的重力,所以物体A与桌面间的摩擦力等于拉力,即m0g,A正确;B、对m进行受力分析可得,m受重力、支持力;因m水平方向不受外力,故m不会受到M对m的摩擦力,故AB间没有摩擦力,BCD错误;故选:A.点评:整体法与隔离法是受力分析中常用方法之一,应灵活应用;同时要注意受力分析要结合物体的运动状态同时进行分析.5.(单选)如图所示,将一物体从倾角为的固定斜面顶端以初速度v0沿水平方向抛出,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为。若只将物体抛出的初速度变成,其他条件不变,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为,则下列关于与的关系正确的是(
)A.= B.C. D.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.潮汐能属于无污染能源,但能量的转化率较低,相比之下,核能是一种高效的能源.(1)在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳、压力壳和安全壳(见图甲).结合图乙可知,安全壳应当选用的材料是________________(2)核反应堆中的核废料具有很强的放射性,目前常用的处理方法是将其装入特制的容器中,然后______________(将选项前的字母代号填在横线上)
A.沉入海底
B.放至沙漠
C.运到月球
D.深埋海底(3)图丙是用来监测工作人员受到辐射情况的胸章,通过照相底片被射线感光的区域,可以判断工作人员受到何种辐射。当胸章上lmm铝片和3mm铝片下的照相底片被感光,而铅片下的照相底片未被感光时,结合图乙分析工作人员受到了_______射线的辐射;当所有照相底片都被感光时,工作人员受到了_________射线的辐射。参考答案:(1)混凝土
(2)D
(3)
7.如图所示,物体A、B的质量mA=6kg,mB=4kg,A与B、B与地面之间的动摩擦因数都等于0.3,通过轻滑轮在外力F的作用下,A和B一起做加速度为a=1m/s2的匀加速直线运动,则A对B的摩擦力大小为
N,方向为
,
参考答案:14N,向右,8.(4分)阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子是_____.若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场,阴极射线将_____(填“向上”“向下”“向里”“向外”)偏转.参考答案:答案:电子,向下9.
(3)用如图所示的装置,要探究恒力做功与动能改变的关系的实验数据应满足一个怎样的关系式
,从而得到动能定理。(用上题符号表示,不要求计数结果)参考答案:10.如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻Ω,当滑动变阻器R1的阻值调为Ω后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是A.接通电键S后,A、B间电路消耗的电功率仍为W.则Ω.参考答案:0.5;11.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点
和
之间某时刻开始减速。(2)计数点5对应的速度大小为
m/s,计数点6对应的速度大小为
m/s。(保留三位有效数字)。(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=
m/s2(保留三位有效数字),若用a/g来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值
(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:(1)6;7【或7;6】(4分)(2)1.00;1.20(4分)(3)2.00;偏大(4分)12.在验证牛顿运动定律的实验中有如图(a)所示的装置,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图(b)中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如图箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为
m/s2(计算结果保留两位有效数字)。(2)打a段纸带时,小车的加速度大小是2.5m/s2,请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的
两点之间。(3)若g取,由纸带数据可推算出重物m与小车的质量M之比为m:M=
。参考答案:(1)5.0(3分);(2)D4D5(3分);(3)1:113.(6分)木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25,夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m,系统置于水平地面上静止不动,现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,力F的作用后木块A所受摩擦力大小是
N,木块B所受摩擦力大小是
N。参考答案:
8
9三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.下图甲是用螺旋测微器测量金属丝直径的示意图,其读数为_______________mm;下图乙是用20分度的游标卡尺测量金属片厚度的示意图,其读数为____________cm。参考答案:.2.718(2.717~2.719均可);0.06015.用某游标尺测量一圆柱形工件的直径,测的得结果是5.32mm。该同学所用的游标尺的精度是
mm,游标上的第
条刻度线和主尺上的某刻度线重合。
参考答案:0.02
16四、计算题:本题共3小题,共计47分16.25.(19分)如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O,二者夹角θ=30°,在MO左侧存在电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场,MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,O点处在磁场的边界上.现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v()垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:(1)速度最大的粒子自O点射入磁场至返回水平线POQ所用的时间.(2)磁场区域的最小面积.(3)根据你以上的计算可求出粒子射到PQ上的最远点离O的距离,请写出该距离的大小(只要写出最远距离的最终结果,不要求写出解题过程)参考答案:1)(9分)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1则
即
(1分)
(1分)最大速度vm的粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后做匀速运动至OM,设匀速运动的时间为t2,
有:
(1分)过MO后粒子做类平抛运动,设运动的时间为,则:
(2分)又由题知最大速度vm=
(1分)则速度最大的粒子自O进入磁场至重回水平线POQ所用的时间
(1分)解以上各式得:
或
(2分)(2)(6分)由题知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均应在ON的连线上,故磁场范围的最小面积是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积。扇形的面积
(1分)的面积为:
(2分)又
(1分)联立得:或(2分)(3)(4分)粒子射到PQ上的最远点离O的距离d=(扣2分)17.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-v图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.求:(1)该气体在状态B时的温度为多少℃?(2)状态B→C的过程中,气体膨胀对外界做的功为多少?参考答案:(1)tB=-173℃
(2)W=200J【详解】(1
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