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文档简介
天津华星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.如图2所示,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力
A.等于零B.不为零,方向向右C.不为零,方向向左D.不为零,v0较大时方向向左,v0较小时方向向右
参考答案:A2.建筑材料被吊车竖直向上提升过程的运动图象如右图所示,下列相关判断正确的是
A.30~36秒处于起重状态
B.30~36秒的加速度较0~10秒的大
C.0~10秒与30~36秒平均速度相同
D.0~36秒提升了36m参考答案:BC3.水平面上,一白球与一静止的灰球碰撞,两球质量相等。碰撞过程的频闪照片如图所示,据此可推断,碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的(A)30%(B)50%(C)70%(D)90%参考答案:答案:A解析:碰撞过程的频闪的时间间隔t相同,速度,如图所示,相同时间内,白球碰前与碰后的位移之比大约为,速度之比为,白球碰后与灰球碰后的位移之比大约为,速度之比为,又动能,两球质量相等,碰撞过程中系统损失的动能为碰前动能减去系统碰后动能,除以碰撞前动能时,两球质量可约去,其比例为,故A对,B、C、D错。4.一轻弹簧的上端固定,下端悬挂一重物体,弹簧伸长了8cm,再将重物向下拉4cm,然后放手,则在释放重物瞬间,重物的加速度是(
)A.g/4
B.g/2
C.3g/2
D.g参考答案:B5.如图所示,物体A、B用细绳与弹簧连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬挂着。已知质量mA=3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,那么下列说法中正确的是A.弹簧的弹力减小B.物体A对斜面的压力减少C.物体A受到的静摩擦力减小D.物体A受到的静摩擦力不变参考答案:C设m=mB,对物体B受力分析,受重力和,由二力平衡得到:T=mg=常量。再对物体A受力分析,受重力、支持力、弹簧的拉力(等于绳的拉力)和静摩擦力,根据平衡条件得到f+T-3mgsinθ=0,N-3mgcosθ=0
解得f=3mgsinθ-T=3mgsinθ-mg,N=3mgcosθ
当θ不断减小时,f不断变小,N不断变大;T不变,故选C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.光滑水平面上两物体b、b用不可伸长的松弛细绳相连,A质量为2kg,B质量为1kg;现使两物体同时沿直线背向而行(=4m/s,
=2m/s),直至绳被拉紧,然后两物体一起运动,它们的总动量大小为
kg·m/s,两物体共同运动的速度大小为
m/s.参考答案:6
27.(多选题)如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计,两完全相同的导体棒①、②紧靠导轨置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处,磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直。先由静止释放①,当①恰好进入磁场时由静止释放②。已知①进入磁场即开始做匀速直线运动,①、②两棒与导轨始终保持良好接触。则下列表示①、②两棒的加速度a和动能Ek随各自位移x变化的图像中可能正确的是参考答案:AD【知识点】牛顿运动定律、牛顿定律的应用楞次定律【试题解析】①棒在未进入磁场前做自由落体运动,加速度为重力加速度,①棒进入磁场后,②棒开始做自由落体运动,在②棒进入磁场前的这段时间内,①棒运动了2h,此过程①棒做匀速运动,加速度为零;②棒进入磁场后①、②棒均以相同速度切割磁感线,回路中没有感应电流,它们均只受重力直至①棒出磁场;而且c棒出磁场后不再受安培力,也只受重力,故A正确,B错;②棒自开始下落到2h的过程中,只受重力,机械能守恒,动能与位移的关系是线性的;在①棒出磁场后,②棒切割磁感线且受到比重力大的安培力,完成在磁场余下的2h的位移动能减小,安培力也减小;合力也减小;在Ek图像中的变化趋势越来越慢;②棒出磁场后只受重力,机械能守恒,Ek图像中的关系又是线性的,且斜率与最初相同,D正确,C错误。8.(单选)当具有5.0eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的光电子的最大初动能是1.5eV.为了使该金属产生光电效应,入射光子的最低能量为
▲
A.1.5eV
B.3.5eV
C.5.0eV
D.6.5eV参考答案:B9.A物体靠在墙壁上,现用力向左缓慢推B物体,压缩弹簧,外力做功W,突然撤去外力,B物体将从静止开始向右运动,以后将带动A物体一起做复杂的运动,从A物体开始运动以后的过程中,弹簧的弹性势能最大值为
.参考答案:W10.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=________,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=a=g-,vm=2012学年普陀模拟25_________。参考答案:.a=g-,vm=11.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,导线中通有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆右端,轻杆左端通过竖直的弹簧与地面相连,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动.在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为;弹簧受到的拉力为mg+nBIL.参考答案:解:穿过线圈的磁通量为:=;根据左手定则可知,CD边所受安培力为nBIL,而方向竖直向下;由杠杆平衡条件得:mg+nBIL=F拉,解得:F拉=mg+nBIL故答案为:,mg+nBIL12.(6分)美国“肯尼迪”号航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统,已知“F—A15”型战斗机在跑道上产生的最大加速度为5.0m/s2,起飞速度为50m/s。若要该飞机滑行100m后起飞,则弹射系统必须使飞机具有
m/s的初速度。假设某航空母航不装弹射系统,要求该飞机仍能在此舰上正常飞行,则该舰身长至少为
m。参考答案:10m/s;250m13.由某门电路构成的一简单控制电路如图所示,其中为光敏电阻,光照时电阻很小,R为变阻器,L为小灯泡。其工作情况是:当光敏电阻受到光照时,小灯L不亮,不受光照时,小灯L亮。①该门电路是
;②请在电路中虚线框内画出该门电路符号。参考答案:答案:非门;(图略)
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)15.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,同一竖直线上的A、B两点,固定有等量的异种点电荷,电荷量为q,正、负如图所示,△ABC为一等边三角形(边长为L),CD为AB边的中垂线,且与右侧竖直光滑圆弧轨道的最低点C相切,已知圆弧的半径为R,现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(可视为质点)由圆弧的最高点M静止释放,到最低点C时速度为v0.已知静电力常量为k,现取D为电势零点,求:(1)小球在C点受到的电场力的大小和方向;(2)在等量异种点电荷的电场中,M点的电势φM.参考答案:17.(计算)如图示,将一带电量为1×10﹣8C的试探电荷,放入正电荷Q所产生电场中的P点,此时受到的电场力为4×10﹣5N,求:(1)P点的场强是多大?方向如何?(2)若在P点改放一个电子,则电子受到的电场力多大?方向如何?参考答案:(1)P点的场强是4×103N/C,方向向右.(2)若在P点改放一个电子,则电子受到的电场力为6.4×10﹣16N,方向向左.考点:电场强度解:(1)P点的场强是:E==N/C=4×103N/C,方向向右.(2)若在P点改放一个电子,场强不变,根据E=得电子受到的电场力大小为:F′=q′E=1.6×10﹣19×4×103N=6.4×10﹣16N,方向向左.答:(1)P点的场强是4×103N/C,方向向右.(2)若在P点改放一个电子,则电子受到的电场力为6.4×10﹣16N,方向向左.18.(20分)如图所示,两同心圆M、N之间的区域存在垂直于纸面的匀强磁场,圆M内、N外没有磁场,一质量为m,带电量为+q的粒子从圆心O处沿某一方向以速度飞出,已知圆M的半径为R,圆N的半径为,粒子重力不计。已知粒子进入磁场后沿顺针方向偏转。求:
(1)磁场的方向是垂直于纸面向里还是向外的?(2)若粒子能再次经过圆心O,磁场的磁感应强度至少为多大?(3)若磁场的磁感应强度保持为(2)的大小,求粒子从圆心O飞出到再次过圆心且速度与初速度方向相同所用的时间。参考答案:解析:(1)由左手定则得:磁场方向垂直于纸面向外。(2)粒子能再次经过圆心O,磁场的磁感应强度最小时,粒子运动轨迹与圆N相切
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