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文档简介

湖北省孝感市城南中学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.关于第一宇宙速度,下列说法哪些是正确的?

A、它是人造卫星绕地球做匀速圆周运动的最小运行速度

B、这是人造卫星绕地球做匀速圆周运动的最大运行速度

C、它是人造卫星绕地球飞行所需的最小发射速度

D、它是人造卫星绕地球运动的最小运行速度参考答案:BC2.(单选)四个相同的灯泡如图连接在电路中,调节变阻器R1和R2,使四个灯泡都正常发光,设此时R1和R2消耗的功率分别为P1和P2,则有()A.P1>2P2B.P1=2P2C.P2<P1<2P2D.P1<P2参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:设灯泡的额定电流为I0,额定电压为U0,求解出变阻器消耗的功率的表达式进行讨论.解答:解:设灯泡的额定电流为I0,额定电压为U0,则P1=(U﹣U0)?2I0,P2=(U﹣2U0)?I0,故P1>2P2;故选:A.点评:此题是一道欧姆定律和电功率的综合分析题,必须熟练掌握串并联电路的特点才能分析.3.(多选)如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的边长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是()A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A没有压力参考答案:BDAD、将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,上升和下落过程其合力等于其重力,则B对A没有压力,A对B也没有支持力,故A错误D正确;B、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:上升过程加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:B受到的合力大于重力,B除受到重力外,还应受到向下的压力.A对B的压力向下,故B正确;C、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:下落过程加速度小于g,再以B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:A受到的合力小于重力,B除受到重力外,还应受到向上的力,即A对B的支持力向上,B对A的压力向下,故C错误。故选BD。4.(单选)物理学是一门以实验为基础的学科。物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出

来的。但有些物理规律或物理关系的建立并不是直接从实验得到的,而是经过了理想化或合理外推,下列选项中属于这种情况的是A.牛顿第一定律

B.牛顿第二定律

C.电阻定律

D.法拉第电磁感应定律参考答案:A

解析:牛顿第一定律无法用实验直接得出,因为没有外力的情况在现实中是不具备的,但它以事实为依据,经过合理的外推得出了正确的结论;而牛顿第二定律、牛顿第三定律及胡克定律均可以用实验进行推归导;故只有A正确;故选:A.5.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.弹簧的弹力将减小B.物体A对斜面的压力将减少C.物体A受到的静摩擦力将减小D.弹簧的弹力及A受到的静摩擦力都不变参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是自行车传动装置的示意图.假设踏脚板每2s转一圈,要知道在这种情形下自行车前进的速度有多大,还需测量哪些量?________________________________

__________________________________________________________________________

请在图中用字母标注出来,并用这些量推导出自行车前进速度的表达式:___________.参考答案:.如图所示,测量R、r、R′.自行车的速度为:7.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);

(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=__________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?

。参考答案:(1)1(2)0.5,0.2

(3)否8.(4分)在与x轴平行的匀强电场中,一带电量为1.0×10-8库仑、质量为2.5×10-3千克的物体在光滑水平面上沿着x轴作直线运动,其位移与时间的关系是x=0.16t-0.02t2,式中x以米为单位,t以秒为单位。从开始运动到5秒末物体所经过的路程为

米,克服电场力所作的功为

焦耳。参考答案:

答案:0.34,3×10-49.如图所示,平行板电容器充电后,b板与静电计金属球连接,a板、静电计外壳均接地,静电计的指针偏转开一定角度.若减小两极板a、b间的距离,同时在两极板间插入电介质,则静电计指针的偏转角度会

(填变大、变小或不变)参考答案:变小10.在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为(单位:m),式中。将一光滑小环套在该金属杆上,并从x=0处以的初速度沿杆向下运动,取重力加速度。则当小环运动到时的速度大小v=

m/s;该小环在x轴方向最远能运动到x=

m处。参考答案:答案:5,解析:小环在金属杆上运动时,只有重力做功,机械能守恒。取为零势能面,根据机械能守恒定律有,将和分别代入曲线方程,求得此时环的纵坐标位置,,,将数据你入上式得。当小环在运动到最远位置时,小环的速度等于零。根据机械能守恒定律有,而,所以有,所以有。11.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t1=0时的波形图,虚线为t2=0.06s时的波形图,则6=0时P质点向y轴________(选填“正”或“负”)方向运动。已知周期T>0.06s,则该波的传播速度为________m/s。参考答案:12.两列简谐波分别沿x轴正方向和负方向传播,波速均为υ=0.4m/s,波源的振幅均为A=2cm。如图所示为t=0时刻两列波的图像,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点恰好开始振动。质点M的平衡位置位于x=0.5m处。则两列波相遇的时刻为t=______s,当t=2.0s时质点M运动的路程为_______cm。参考答案:0.75,20 13.质量为M的均匀直角金属杆aob可绕水平光滑轴o在竖直平面内转动,oa=ob/2=l.现加一水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,并通以电流I,若撤去外力后恰能使直角金属杆ob部分保持水平,如图所示.则电流应从杆的_______端流入;此电流强度I的大小为____________.

参考答案:答案:a

4Mg/9Bl三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)用游标为20分度的卡尺测量某金属丝的长度,由下图可知其长度为mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为

mm;参考答案:50.15

mm;(2)4.700(4.698-4.700)15.某物理兴趣小组在一次探究活动中,要测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,右端装有定滑轮;木板上有一滑块,其左端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,右端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速直线运动,在纸带上打出一系列点.(1)上图给出的是实验中获取纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),用刻度尺测量出计数点间的距离如图所示.根据图中数据计算的加速度=

(保留三位有效数字).(2)请回答下列两个问题:

①为了测量滑块与木板之间的动摩擦因数,还需测量的物理量是

(填写字母代号)A.木板的长度

B.木板的质量

C.滑块的质量

D.托盘和砝码的总质量

E.滑块的运动时间t②欲测量①中所选定的物理量,所需要的实验器材是

.(3)实验时,用托盘和砝码的总重力来代替细绳对滑块的拉力,则滑块与木板间的动摩擦因数=

(用L、g、a、、、、t中所需要的字母表示).与真实值相比,测量的动摩擦因数

(填“偏大”或“偏小”).参考答案:(1)0.497m/s2

(2)①CD,②天平(3),偏大四、计算题:本题共3小题,共计47分16.

(8分)目前,有一种先进的汽车制动装置,可保证车轮在制动时不会被抱死,使车轮仍有一定的滚动,安装了这种防抱死装置的汽车,在紧急刹车时可获得比车轮抱死更大的制动力,从而使刹车距离大大减小。假设汽车安装防抱死装置后刹车制动力恒为F,驾驶员的反应时间为t,汽车的质量为m,刹车前匀速行驶的速度为v,试推出驾驶员发现情况后紧急刹车时的安全距离s的表达式。参考答案:解析:从发现情况到采取刹车措施的位移s1=vt

2分

汽车加速度

2分

设从刹车到停止汽车的位移为s2

2分

1分

因此

1分17.(12分)对某行星的一颗卫星进行观测,已知卫星运行的轨迹是半径为的圆周,周期为,求:(1)该行星的质量;(2)测得行星的半径为卫星轨道半径的1/10,则此行星表面重力加速度为多大?(已知万有引力常数为G)参考答案:(1)由万有引力提供向心力,有

(1)

解得,

(2)

(2)对放在该行星表面的质量为物体,有

(3)

由题意得,

(4)

由(2)(3)(4)得,

(5)18.两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为37°,相距d=0.5m,a、b间接一个电阻R,R=1.5Ω。在导轨上c、d两点处放一根质量m=0.05kg的金属棒,bc长L=1m,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5。金属棒与导轨接触点间电阻r=0.5Ω,金属棒被两个垂直于导轨的木桩顶住而不会下滑,如图1所示。在金属导轨区域加一个垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如图2所示。重力加速度g=10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)t=0时刻,金属棒所受的安培力大小。(2)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离

开木桩而上升,图2中t0的最大值t0max是多大。(3)通过计算在图3中画出0~t0max内金属棒受到的静摩擦力随时间的变化图像。参考答案:(1)读图(2)可知:T/s=0.8T/s,

V=0.4V。

A=0.2A,

N=0.02N。

(2)此时金属

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