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文档简介
福建省龙岩市职业高级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.(多选)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆形轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火将卫星送入同步轨道3。轨道1、2相切于A点,轨道2、3相切于B点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是(
)A.卫星在轨道1上的运行速率大于轨道3上的速率B.卫星在轨道1上的角速度小于在轨道3上的角速度C.卫星在椭圆轨道2上经过A点时的速度大于7.9km/sD.卫星在椭圆轨道2上经过B点时的加速度等于它在轨道3上经过B点时的加速度参考答案:ACD由得,1、3两轨道比较,1轨道r小,速率大,A对;由和得出1轨道加速度大;第一宇宙速度是卫星绕地球运动理论上的最大值,近地卫星的速度约等于此数值,卫星从1轨道变轨到2轨道时,要在A点加速,所以C对;卫星的加速度是由万有引力提供,故D对。2.如图所示,位于固定粗糙斜面上的小物块P,受到一沿斜面向上的拉力F,沿斜面匀速上滑。现把力F的方向变为竖直向上,若使物块P仍沿斜面保持原来的速度匀速运动,则
A.力F一定要变小
B.力F一定要变大
C.力F的功率将减小
D.力F的功率将增大参考答案:C3.如图1所示是物体在某段运动过程中的v-t图象,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则时间由t1到t2的过程中()A.加速度不断增大B.加速度不断减小C.平均速度v=D.平均速度v<参考答案:BD4.如图所示,①、②、③是两个等量异种点电荷形成电场中的、位于同一平面内的三个等势线,其中③为直线,①与②、②与③的电势差相等。一重力不计、带负电的粒子进入电场,运动轨迹如图中实线所示。与①、②、③分别交于a、b、c三点,则(
)(A)若粒子从a到b电场力做功大小为W1,从b到c电场力做功大小为W2,则W1>W2(B)粒子从a到b再到c,电势能不断增加(C)a点的电势比b点的电势高(D)粒子在c点时的加速度为零参考答案:BC5.如图所示,在光滑水平面上以水平恒力F拉动小车和木块,让它们一起做无相对滑动的加速运动,若小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车间的动摩擦因数为.对于这个过程,某同学用了以下4个式子来表达木块受到的摩擦力的大小,下述表达式一定正确的是A.F-MaB.(M+m)aC.μmgD.Ma参考答案:A解析:它们一起做加速度大小为a的加速运动,隔离木块,由牛顿第二定律,木块受到的摩擦力的大小为f=ma;对小车和木块整体,应用牛顿运动定律,F=(M+m)a,解得ma=F-Ma,选项A正确BCD错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示水平轨道BC,左端与半径为R的四分之一圆周AB光滑连接,右端与四分之三圆周CDEF光滑连接,圆心分别为O1和O2。质量为m的过山车从距离环底高为R的A点处,由静止开始下滑,且正好能够通过环顶E点,不计一切摩擦阻力。则过山车在通过C点后的瞬间对环的压力大小为___________,在过环中D点时的加速度大小为___________。参考答案:6mg,g7.(1)如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是
▲
.(填写选项前的字母)
A.S>S′
B.S=S′C.S<S′
D.无法判断参考答案:A8.(4分)爱因斯坦曾高度评价伽利略的工作:“伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端。”将相应的选项序号填写入空格完成伽利略研究问题的科学研究方法:
→
→数学推理→
→
。
①提出假设、②结论推广、③发现问题、④实验验证参考答案:
答案:③、①、④、②9.用光照射某金属,使它发生光电效应现象,若增加该入射光的强度,则单位时间内从铝板表面逸出的光电子数_________,从表面逸出的光电子的最大动量大小__________(填“增加”“减小”或“不变”)参考答案:增加
不变
10.用铁架台将长木板倾斜支在水平桌面上,在长木板上安放两个光电门A、B,在一木块上粘一宽度为△x的遮光条.让木块从长木板的顶端滑下,依次经过A、B两光电门,光电门记录的时间分别为△t1和△t2.实验器材还有电源、导线、开关和米尺(图中未画出).
(1)为了计算木块运动的加速度,还需测量的物理量是
(用字母表示);用题给的条件和你再测量的物理量表示出加速度a=
;
(2)为了测定木块与长木板间的动摩擦因数,还需测量的物理量有
(并用字母表示);用加速度a,重力加速度g,和你再测量的物理量表示出动摩擦因数μ=
.参考答案:(1)两光电门间的距离d;
(2)长木板的总长度L;长木板的顶端距桌面的竖直高度h;
(1)用遮光条通过光电门的平均速度来代替瞬时速度大小,有:v=,故,,由可得。(2)从A到B过程根据速度-位移公式有:
①
根据牛顿第二定律有:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
②
其中sinθ=,cosθ=
③
联立①②③解得:μ=.11.如图所示,把电量为-2×10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能___________(选填“增大”、“减少”或“不变”);若A点的电势UA=15V,B点的电势UB=-5V,则此过程中克服电场力做的功为__________________J。参考答案:
答案:增大
4×10-8
12.如图所示,质量为m的物块放在水平木板上,木板与竖直弹簧相连,弹簧另一端固定在水平面上,今使m随M一起做简谐运动,且始终不分离,则物块m做简谐运动的回复力是由
提供的,当振动速度达最大时,m对M的压力为
。参考答案:重力和M对m的支持力的合力;
mg。略13.如图所示,a、b两幅图分别是由单色光照射圆孔屏和肥皂膜后所观察到的图案.两种图案虽然不一样,但却共同反映了光具有
性;产生图案a的条件是圆孔屏上圆孔的大小要和单色光的_________________差不多.参考答案:答案:波动
波长三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m15.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(16分)设探月卫星“嫦娥1号”绕月运行的轨道是圆形的,且贴近月球表面。已知月球的质量M2约为地球质量M1的,月球的半径R2约为月球与地球距离R1的,月球绕地球运动(看作圆周运动)的平均速率为v1=1.0km/s。“嫦娥1号”安装的太阳能电池帆板的面积S=8πm2。该太阳能电池将太阳能转化为电能的转化率η=11%。已知太阳辐射的总功率为P0=3.8×1026W。月球与太阳之间的平均距离R=1.5×1011m。估算(结果取2位有效数字)
(1)该探月卫星绕月运行的速率v2
(2)太阳能电池帆板的太阳能电池的最大电功率P参考答案:
解析:
(1)
由①②联立解:
(2)电池板获得的太阳能的功率为:
太阳能电池的电功率为:
17.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v—t图像如图乙所示。已知,,,试求:(1)拉力F的大小。(2)t=4s时物体的速度v的大小。参考答案:设力F作用时物体的加速度为a1,由牛顿第二定律有F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1
(2分)撤去力后,由牛顿第二定律有mgsinθ+μmgcosθ=ma2
(2分)根据图像可知:a1=20m/s2,a2=10m/s2代入解得F=30N,μ=0.5。
(1分)
(2)设撤去力后物体运动到最高点时间为t2,v1=a2t2(1分)则物体沿着斜面下滑的时间为t3=t-t1-t2
(1分)设下滑加速度为a3,由牛顿第二定律mgsinθ-μmgcosθ=ma3
(1分)t=4s时速度v=a3t3
(1分)联立解得v=2m/s(1分)18.如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成q=300角固定,轨距为L=1m,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其阻值忽略不计。空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。P、M间接有阻值R1的定值电阻,Q、N间接变阻箱R。现从静止释放ab,改变变阻箱的阻值R,测得最大速度为vm,得到与的关系如图所示。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取l0m/s2。求:(1)金属杆的质量m和定值电阻的阻值R1;(2)当变阻箱R取4Ω时,且金属杆ab运动的加速度为gsinq时,此时金属杆ab运动的速度;(3)当
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