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文档简介

河南省洛阳市外国语学校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.如图所示,相隔一定距离的四个相同的圆柱A、B固定在等高的水平线上,一轻绳套在两圆柱体上,轻绳下端悬挂一重物,绳和圆柱体之间无摩擦,当重物一定时,绳越短,绳对圆柱体B的作用力(

) A.越小,且其与竖直向下方向的夹角越小 B.越小,且其与竖直向下方向的夹角越大 C.越大,且其与竖直向下方向的夹角越小 D.越大,且其与竖直向下方向的夹角越大参考答案:D2.(单选)如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力F,则()A.物块可能匀速下滑B.物块仍以加速度a匀加速下滑C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑参考答案:考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.专题:压轴题;牛顿运动定律综合专题.分析:将F分解为垂直于斜面和平行于斜面两个方向F1和F2,根据力的独立作用原理,单独研究F的作用效果,当F引起的动力增加大时,加速度增大,相反引起的阻力增大时,加速度减小.解答:解:未加F时,物体受重力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律有:a=.当施加F后,加速度a′=,因为gsinθ>μgcosθ,所以Fsinθ>μFcosθ,可见a′>a,即加速度增大.故C确,A、B、D均错误.故选C.点评:解决本题的关键能够正确地进行受力分析,运用牛顿第二定律进行求解.3.(单选题)如图所示,平行板电容器的两个极板竖直放置,并接直流电源。若一带电粒子恰好能沿图中轨迹穿过电容器,a到c是直线,由于电极板边缘效应,粒子从c到d是曲线,重力加速度为g,则该粒子(

)A.在ac段受重力与电场力平衡并做匀速运动,cd段电场力大于重力B.a到c匀加速直线运动,加速度是g/cosθC.a至d重力势能减小,电势能增加D.a至d粒子所受合力一直沿轨迹的切线方向参考答案:B由题意知在ac段粒子受重力和电场力的合力方向由a至c,做匀加速运动,加速度是g/cosθ,a至d重力、电场力做正功,重力势能、电势能均减小,cd段由合力指向轨迹的弯曲方向可判断出电场力大于重力,cd段粒子的合力方向不沿轨迹的切线方向,故B正确。故选B。4.下列说法正确的是()A.将细玻璃管竖直插入它的不浸润液体中,静止时,管内液面为凹面且低于管外液面B.冬季室内的人向窗户玻璃哈气,玻璃内外表面均会出现雾状小水珠C.非晶体其实是粘稠度极高的液体D.若规定两分子相距r0(r0为平衡距离)时分子势能为零,则当r>r0时,分子势能为负参考答案:【考点】:*液体的表面张力现象和毛细现象;*晶体和非晶体.【分析】:浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降都叫毛细现象;浸润液体呈凹液面,不浸润液体呈凸液面;非当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小为负的;晶体的结构跟液体非常类似,可以看作是粘滞性极大的液体;:解:A、浸润液体情况下容器壁对液体的吸引力较强,附着层内分子密度较大,分子间距较小,故液体分子间作用力表现为斥力,附着层内液面升高,故浸润液体呈凹液面,不浸润液体呈凸液面,故A错误;B、冬季室内的人向窗户玻璃哈气,玻璃外表面均会出现雾状小水珠,外表面温度较低与水蒸气温度相同,不会出现水珠,故B错误;C、由液体的结果知非晶体的结构跟液体非常类似,可以看作是粘滞性极大的液体,C正确;D、当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小,小于零,故D错误.故选:C【点评】:此题考查3﹣3热学的基本知识,需要了解毛细现象的概念以及晶体和非晶体的性质和表面张力,分子间的势能及分子力随r变化规律,掌握的知识点较多,需要学生注意积累.5.(单选)如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时,下列说法错误的是A.小球对圆环的压力大小等于mg

B.小球受到的重力mg等于向心力C.小球的线速度大小等于

D.小球的向心加速度大小等于g参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“用单分子油膜法估测分子大小”的实验中,已知实验室中使用的油酸酒精溶液的浓度为A,用滴管测得N滴这种油酸酒精的总体积为V,将一滴这种溶液滴在浅盘中撒有痱子粉的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把每小格边长为a的透明方格纸放在玻璃板上,测得油膜占有的方格个数为x。用以上字母表示油酸分子直径的大小是:d=

。参考答案:7.如图所示,垂直纸面向里的磁感应强度为B的有界方形匀强磁场区域,有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框以恒定的速度v沿垂直磁场边界方向运动,运动中线框dc边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l,线框导线的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量为_____,线框产生的热量可能为_______。参考答案:

或8.图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的偏电流=300A,内阻Rg=100,可变电阻R的最大阻值为10k,电池的电动势E=1.5V,内阻r=0.5,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是

色,接正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=

k.若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx其测量结果与原结果相比较

(填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案:红;5;变大9.如图所示,一根足够长轻绳绕在半径为R的定滑轮上,绳的下端挂一质量为m的物体。物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t定滑轮的角速度为ω,此时物体的速度大小为________,物体对绳的拉力大小为________。参考答案:答案:;10.如图所示,足够长的斜面倾角θ=37°,一物体以v0=24m/s的初速度从斜面上A点处沿斜面向上运动;加速度大小为a=8m/s2,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则物体沿斜面上滑的最大距离x=9m,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.25.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出物体沿斜面上滑的最大距离.(2)根据牛顿第二定律,结合沿斜面方向上产生加速度,垂直斜面方向上合力为零,求出动摩擦因数的大小.解答:解:(1)由运动学公式得:==36m(2)由牛顿第二定律得有:沿斜面方向上:mgsinθ+f=ma…(1)垂直斜面方向上:mgcosθ﹣N=0…(2)又:f=μN…(3)由(1)(2)(3)得:μ=0.25

故答案为:9m.0.25.点评:本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.11.如图为教材封面苹果下落的频闪照片,紫珠同学根据照片测量的数据如图所示,已知实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右,重力加速度g为9.8m/s2,则可以估算出频闪照相的频率约为

Hz.(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】首先,按照比例求出两段的实际位移,这是连续相等时间内通过的位移,根据匀变速直线运动的推论:任意两个连续相等的时间T内的位移之差为恒量S2﹣S1=S3﹣S2=…=SN+1﹣SN=aT2进行求解,频率的倒数就是每段位移的时间.【解答】解:实际苹果大小(直径)约为照片6倍左右则实际的两段位移为x1=6×0.0310m=0.186mx2=6×0.0490m=0.294mx2﹣x1=gt20.294﹣0.186=9.8t2t=s=9.6Hz故本题答案:9.612.如图甲所示为某宾馆的房卡,只有把房卡插入槽中,房间内的灯和插座才会有电。房卡的作用相当于一个________(填电路元件名称)接在干路上。如图乙所示,当房客进门时,只要将带有磁铁的卡P插入盒子Q中,这时由于磁铁吸引簧片,开关B就接通,通过继电器J使整个房间的电器的总开关接通,房客便能使用室内各种用电器。当继电器工作时,cd相吸,ab便接通。请你将各接线端1、2、3、4、5、6、7、8、9、10适当地连接起来,构成正常的电门卡电路。参考答案:(1)电键(2分)(2)8—7,4—5,6—9,1—3,2—10

13.我国用长征运载火箭已成功地发射了“神舟”系列试验飞船,某次实验过程中,一监测系统采用在同一张底片上多次曝光的照相方法,从火箭点火时刻开始,每隔2.0s曝光一次,得到了一张记录火箭在开始运动的最初8s内5个不同位置的照片(如图所示),已知火箭的长度为57.5m,当地重力加速度为9.8m/s2.用刻度尺测量照片上的有关长度,结果如图所示,根据上述条件和图示,请回答:

(1)火箭运动8s时的高度

m.

(2)火箭运动6s时的速度大小

m/s.

(3)火箭上升的加速度大小

m/s2.参考答案:(1)300.00(297.5-302.5)

(2)50.0(49.4-50.6)

(3)6.25(5.62-6.87)(1)由火箭的实际长度结合照片比例计算出刻度尺1mm代表的实际长度,从而可得8s时火箭的高度。(2)由中间时刻的瞬时速度等于该段位移的平均速度可求得火箭运动6s时的速度大小。(3)结合以上两问的结果,由可求得火箭上升的加速度大小。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示.已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m.计算时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0.参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的速度.(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量.解答: 解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得.v==m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得,且F1=0.1N,F2=8.3N.得x=代入数据解得x0=0.18m.答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.点评: 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键.15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(15分)相隔一定距离的A、B两球,质量相等,假定它们之间存在恒定的斥力作用。原来两球被按住,处在静止状态,现突然松开两球,同时给A球以速度v0,使之沿两球连线射向B球,B球初速为零。若两球间的距离从最小值(两球未接触)到刚恢复到原始值所经历的时间为t0。求B球在斥力作用下的加速度。参考答案:解析:

以m表示每个球的质量,F表示恒定的斥力,l表示两球间的原始距离,松手后,A球作初速为v0的匀减速运动,B球作初速为零的匀加速运动。设在两球间的距离在由l变小到恢复到l的过程中,A球的路程为l1,B球的路程为l2;刚恢复到原始长度时,A球的速度为v1,B球的速度为v2。由动量守恒定律有mv0=mv1+mv2

由功能关系,得

由于初态和末态两球之间的距离相等,故有

l1=l2

由以上解得

v2=v0

当两球速度相等时,距离最小,设此时球的速度为u,则由动量守恒定律得

mv0=(m+m)u

设a为B球的加速度,则有

v2=u+at0

17.高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30m/s,距离s0=100m

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