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文档简介
福建省泉州市松林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)如图所示,光滑的水平地面上有一辆平板车,车上有一个人。原来车和人都静止。当人从左向右行走的过程中_______________(填选项前的字母)A.人和车组成的系统水平方向动量不守恒B.人和车组成的系统机械能守恒C.人和车的速度方向相同D.人停止行走时,人和车的速度一定均为零参考答案:DA、由题意,人和车组成的系统水平方向不受外力作用,所以人和车组成的系统水平方向动量守恒,故A错误;B、对于人来说,人在蹬地过程中,人受到的其实是静摩擦力,方向向右,人对车的摩擦力向左,人和车都运动起来,故摩擦力做功,所以人和车组成的系统机械能不守恒,故B错误;C、当人从左向右行走的过程中,人对车的摩擦力向左,车向后退,即车向左运动,速度方向向左,故C错误;D、由A选项可知,人和车组成的系统水平方向动量守恒,由题意系统出动量为零,所以人停止行走时,系统末动量为零,即人和车的速度一定均为零,故D正确。故选:D2.一位同学做飞镖游戏,已知圆盘直径为d,飞镖距圆盘为L,且对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O的水平轴匀速转动,角速度为w。若飞镖恰好击中A点,则下列关系中正确的是:
( )A
B
(n=0,1,2,?)C
D
(n=0,1,2,?)参考答案:B3.(单选)如图所示是滑梯简化图,一小孩从滑梯上A点开始无初速度下滑,在AB段匀加速下滑,在BC段匀减速下滑,滑到C点恰好静止,整个过程中滑梯保持静止状态。假设小孩在AB段和BC段滑动时的动摩擦因数分别为μ1和μ2,AB与BC长度相等,则A.整个过程中地面对滑梯始终无摩擦力作用
B.动摩擦因数μ1+μ2=2tanθ
C.小孩从滑梯上A点滑到C点先超重后失重D.整个过程中地面对滑梯的支持力始终等于小孩和滑梯的总重力参考答案:B4.2009年10月14日,在山东威海举行了第十一届全国运动会铁人三项的女子决赛.本届全运会铁人三项比赛采用奥林匹克标准竞赛距离,包括一点五公里游泳、四十公里自行车和十公里跑步三部分,总距离为五十一点五公里.东道主选手王毅在最后一圈加速冲刺,以领先9.24秒的优势获得冠军,总成绩是2小时16分02秒77.假设王毅在三项中各段的时间分别为t1、t2、t3,对应行程为x1、x2、x3,三项中各段的平均速率分别为v1、v2、v3,总平均速率为v.则(计算中结果保留一位小数)()A.v1<v3<v2B.v=C.v=6.3m/sD.v可能比大,也可能比小参考答案:AC5.用两种不同的金属丝组成一个回路,触点1插在热水中,触点2插在冷水中,如图所示,电流表指针会发生偏转,这就是温差发电现象,下列有关温差发电现象的说法中正确的是A.该实验符合能量守恒定律,但违背了热力学第二定律B.该实验中有部分内能转化为电路的电能C.该实验中热水的温度不变,冷水的温度升高D.该实验中热水的温度降低,冷水的温度不变参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路中,电源电动势E=10V,内电阻r=4Ω,定值电阻R1=6Ω,R2=10Ω,R3是滑动变阻器且最大阻值为30Ω,在滑动变阻器的滑动头上下移动过程中。电压表的最大读数为_______V,电源的最大输出功率为
W。参考答案:7.(选修模块3-4)一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=O时刻的波形如图甲所示。图甲中某质点的振动图象如图乙所示。质点N的振幅是
m,振动周期为
s,图乙表示质点
(从质点K、L、M、N中选填)的振动图象。该波的波速为
m/s。参考答案:答案:0.8;4;L;0.5解析:
从甲、乙图可看出波长λ=2.0m,周期T=4s,振幅A=0.8m;乙图中显示t=0时刻该质点处于平衡位置向上振动,甲图波形图中,波向x轴正方向传播,则L质点正在平衡位置向上振动,波速v=λ/T=0.5m/s。8.海尔-波普彗星轨道是长轴非常大的椭圆,近日点到太阳中心的距离为0.914天文单位(1天文单位等于地日间的平均距离),则其近日点速率的上限与地球公转(轨道可视为圆周)速率之比约为(保留2位有效数字)
。参考答案:1.5.(5分)9.如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中沿着长为12m的竖立在地面上的钢管往下滑.这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零.如果加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员下滑过程中的最大速度为________m/s,加速下滑和减速下滑时,消防员与钢管间的摩擦力大小分别为f1和f2,则f1∶f2=________.(g=10m/s2).参考答案:8,1∶710.某同学设计了一个测定列车加速度的仪器,如图所示。AB是一段圆弧形的电阻,O点为其圆心,圆弧半径为r。O点下用一电阻不计的金属线悬挂着金属球,球的下部与AB接触良好且无摩擦。AB之间接有内阻不计、电动势为9V的电池,OB间接有一个伏特表。整个装置的竖直面沿列车前进的方向放置。当列车做匀加速运动,悬线就偏过一定角度。若伏特表显示3V,则列车的加速度为
。如果根据伏特表示数与列车加速度的一一对应关系将伏特表改制成一个加速度表,则加速度的刻度是
的(选填“均匀”或“不均匀”)。参考答案:答案:,不均匀11.如图所示,一自行车上连接踏脚板的连杆长R1=20cm,由踏脚板带动半径为r1的大齿盘,通过链条与半径为r2的后轮齿盘连接,带动半径为R2=30cm的后轮转动。若踏脚大齿盘与后轮齿盘的齿数分别为48和24。当骑车人以n=2r/s的转速蹬踏脚板时,自行车的前进速度为______________m/s。若车匀速前进,则骑车人蹬踏脚板的平均作用力与车所受平均阻力之比为______________。参考答案:2.4π=7.54,3:1
12.如图所示,A、B两滑环分别套在间距为1m的光滑水平细杆上,A和B的质量之比为1∶3,用一自然长度为1m的轻弹簧将两环相连,在A环上作用一沿杆方向的、大小为20N的拉力F,当两环都沿杆以相同的加速度a运动时,弹簧与杆夹角为53°。(cos53°=0.6)则弹簧的劲度系数为________N/m。若突然撤去拉力F,在撤去拉力F的瞬间,A的加速度为a′,a′与a大小之比为
。参考答案:100N/m。
3:113.物体在空中下落的过程中,重力做正功,物体的动能越来越大,为了“探究重力做功和物体动能变化间的定量关系”,我们提供了如下图的实验装置。
(1)某同学根据所学的知识结合右图设计一个本实验情景的命题:如图所示,设质量为m(已测定)的小球在重力mg作用下从开始端自由下落至光电门发生的位移s,通过光电门时的速度v,试探究外力做的功mgs与小球动能变化量的定量关系。(2)某同学根据上述命题进行如下操作并测出如下数据。①用天平测定小球的质量为0.50kg;②用
测出小球的直径为10.0mm;(选填:刻度尺,游标卡尺,螺旋测微器)③用刻度尺测出电磁铁下端到
的距离为80.40cm;④电磁铁先通电,让小球
。⑤让电磁铁断电,小球自由下落。⑥在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为2.50×10-3s。⑦计算得出重力做的功为4.02J,小球动能变化量为
J。(g取10m/s2,结果保留三位有效数字)(3)试根据在(2)中条件下做好本实验的结论:
。参考答案:(2)②游标卡尺,③光电门,④吸在电磁铁下端
⑦
4.00(3)在误差允许范围内外力做功与动能变化量相等三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.二极管是一种半导体元件,电路符号为,其特点是具有单向导电性。某实验小组要对一只二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测绘探究。据了解,该二极管允许通过的最大电流为50mA。
(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正负极:当将红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,发现指针的偏角比较小,当交换表笔再次测量时,发现指针有很大偏转,由此可判断______(填“左”或“右”)端为二极管的正极。
(2)用多用电表的电阻“×1K”挡,按正确的操作步骤测此二极管的反向电阻,表盘示数如图1所示,则该电阻的阻值约为______Ω,他还需要换挡重新测量吗?______(选填“需要”或“不需要”)
(3)实验探究中他们可选器材如下:
A.直流电源(电动势3V,内阻不计);
B.滑动变阻器(0?20Ω);
C.电压表(量程15V、内阻约80KΩ);
D.电压表(置程3V、内阻约50KΩ);
E.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω);
F.电流表(量程50mA、内阻约50Ω);
G.待测二极管;
H.导线、开关。
①为了提高测量精度,电压表应选用______,电流表应选用______。(填序号字母)
②为了对二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测绘探究,请在图2中补充连线并完成实验。参考答案:左
22k
不需要
D
F解:(1)二极管具有单向导电性;而欧姆表中指针偏转较大说明电阻较小,即为正向电流;而欧姆表内部的电源正极接在黑表笔上,故黑表笔接在二极管的正极处电流较大,故由题意可知,二极管左侧为正;
(2)由图示表盘可知,欧姆表示数为:22×1k=22kΩ,由图示表盘可知,指针指在中央刻度线附近,不需要重新换挡测量;
(3)①由题意可知,采用的电源电压为3V,故为了安全和准确,电压表应选取D,3V的量程;该二极管允许通过的最大电流为50mA,故电流表应选F;
②由题意可知,本实验要求作出伏安特性曲线,故要求多测数据,故应采用分压接法;同时,因二极管电阻较小,故应采用电流表外接法;其实验的原理图如图3,然后依次连接实验的电路图如图4。
故答案为:(1)左;(2)22k,不需要;(3)D、F;如图4
(1)二极管具有单向导电性,当接反向电压时,二极管的电阻很大,由欧姆表的示数可知二极管的极性;
(2)用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数。
(3)电源已知,根据电源的电动势可以选出电压表,由图中示数可以选出电流表;为了得到范围较大的测量值,本实验应选择分压接法,为了准确应选用电流表外接法。
本题考查了欧姆表的原理及伏安特性曲线,综合性较强,要求学生能全面掌握实验知识;注意欧姆表的原理及分压接法等基本原理。15.小明在研究由某种新材料制成的圆柱体电学元件(图1甲所示)的过程中,进行了如下操作:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1乙所示,由图可知其长度为mm,用螺旋测微器测量其直径如图1丙所示,其直径为
mm;(2)小明为研究通过该电学元件的电流I随两端电压U变化的关系,设计了图2示实验电路.为使该电学元件两端电压能从零开始调起,请你用笔划线代替导线帮他将电路实物图连接完整;(3)小明利用(2)中实验电路测得相关数据如下表所示,请你在如图3的坐标纸上绘出IU图象;U/V00.400.600.801.001.201.321.50I/A00.200.450.801.251.802.202.81(4)小明用一节电动势为1.5V、内阻为0.75Ω的干电池仅对该元件供电.则该元件消耗的电功率为
W(结果保留两位有效数字).参考答案:解:游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.05×9mm=0.45mm,所以最终读数为50.45mm;螺旋测微器固定刻度为4.5mm,可动刻度为0.01×20.5=0.200mm,所以最终读数为4.700mm.(2)由于要求电压从零开始调节,故应采用滑动变阻器分压接法,同时由于待测电阻阻值偏小,故应采用电流表外接法,连接实物图如图所示;(3)根据表中数据,利用描点法得出对应的图象如图所示;(4)在上图中作出电源的伏安特性曲线,如图所示,两图的交点表示该元件的工作点,则由图可知,电压为0.85V,电流I=0.85A,则功率P=UI=0.85×0.85=0.72W;故答案为:(1)50.45;4.700;(2)如图所示;(3)如图所示;(4)0.72.【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【分析】(1)游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.(2)根据实验要求可明确滑动变阻器接法,从而得出对应的实物图;(3)根据表中数据利用描点法可得出对应的图象;(4)在I﹣U图象中做出电源的伏安特性曲线,两图的交点表示该元件的工作点,则由P=UI可求得电功率.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图3(a)所示,在以O为圆心,内外半径分别为R1和R2的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差U为常量,R1=R0,R2=3R0,一电荷量为+q,质量为m的粒子从内圆上的A点进入该区域,不计重力。(1)已知粒子从外圆上以速度v1射出,求粒子在A点的初速度v0的大小。(2)若撤去电场,如图(b),已知粒子从OA延长线与外圆的交点C以速度v2射出,方向与OA延长线成45°角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间。(3)在图(b)中,若粒子从A点进入磁场,速度大小为v3,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?参考答案:解析:(1)粒子从A点进入后到由外边界射出过程,由动能定理得(2)撤去电场后,作出粒子的运动轨迹如图,设粒子运动的轨道半径为r,由牛顿第二定律17.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m、长度为L的小车,小车左端有一质量也是m的物块(物块可视为质点)。车的右壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与车长相比可忽略),物块与小车间动摩擦因数为μ,整个系统处于静止状态。现在给物块一个水平向右的初速度v0,物块刚好能与小车右壁的弹簧接触,此时弹簧锁定瞬间解除,当物块再回到左端时恰好与小车相对静止(重力加速度为g)。求:
①物块的初速度v0;
②弹簧锁定时的弹性势能Ep。参考答案:18.如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,在m≤x≤0的区域内有磁感应强度大小B=4.0×1
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