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文档简介
湖南省长沙市浏阳河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.质子(p)和a粒子以相同的速率在同一匀强磁场中作匀速圆周运动,轨道半径分别为和R,周期分别为
和T,则下列选项正确的是
A.RP:Ra=1:2?Tp:Ta=1:2?
B.RP:Ra=1:1?Tp:Ta=1:1
C.RP:Ra=1:1?Tp:Ta=1:2
D.RP:Ra=1:2?Tp:Ta=1:1参考答案:答案:A解析:本题主要考查带电粒子在磁场中运动周期和轨道半径公式,它们分别为周期T=,半径R=
以及原子的符号标志。根据以上两方面的知识,马上可计算得正确结果,答案A选项。2.(单选)某物体质量为1kg,受水平拉力作用沿水平粗糙地面做直线运动,其速度图像如图所示,根据图像可知物体A.受的拉力总是大于摩擦力B.在第3s内受的拉力为1NC.在第1s内受的拉力大于2ND.在第2s内受的拉力为零参考答案:C3.(多选)关于光电效应和康普顿效应的规律,下列说法正确的是() A. 光电效应中,金属板向外发射的光电子又可以叫做光子 B. 用光照射金属不能发生光电效应是因为该入射光的频率小于金属的截止频率 C. 对于同种金属而言,遏止电压与入射光的频率无关 D. 石墨对X射线散射时,部分X射线的散射光波长会变大,这个现象称为康普顿效应 E. 康普顿效应说明光具有粒子性参考答案:考点: 光电效应.专题: 光电效应专题.分析: 光子与光电子是两个概念;光电效应现象、康普顿效应说明光具有粒子性.光电效应表面光子具有能量,康普顿效应表明光子除了具有能量之外还具有动量.当入射光的频率大于或等于极限频率时,才会发生光电效应,根据光电效应方程,及遏止电压与最大初动能的关系,从而即可求解.解答: 解:A、光电效应中,金属板吸收光子后,向外发射的光电子.故A错误.B、当入射光的频率大于或等于极限频率时,才会发生光电效应.故B正确.C、遏止电压与最大初动能有关,而入射光的频率会影响最大初动能,故C错误;D、石墨对X射线散射时,部分X射线的散射光波长会变大,这个现象称为康普顿效应.故D正确.E、光电效应现象、康普顿效应说明光具有粒子性,故E正确.故选:BDE.点评: 解决本题的关键知道光具有波粒二象性,光电效应、康普顿效应说明光具有什么性,注意理解光电效应的条件,及遏止电压与入射光的频率的关系.4.(单选)如图所示电路图中,电源的电动势为E,内阻为r.在变阻器滑动触头由b端滑向a端的过程中,下列关于电路变化表述正确的是()A.回路的总电阻变小B.电流表的示数变小C.电源内阻消耗的功率变大D.电源的路端电压变大参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:在滑动触头由a端滑向b端的过程中,分析变阻器接入电路的电阻如何变化,分析外电路总电阻的变化,根据欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,以及电源内阻消耗的功率如何变化,再判断电流表的示数的变化.解答:解:B、电流表的示数IA=,U变小,IA变小.故B错误.C、电源内阻消耗的功率P=I2r,I变大,P变大.故C错误.D、D在滑动触头由a端滑向b端的过程中,变阻器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I变大,路端电压U=E﹣Ir,U变小.故D正确,A错误.故选:D点评:本题是电路的动态变化分析问题,首先分析变阻器接入电路的电阻如何变化,接着分析总电阻、总电流和路端电压的变化,再分析局部电流、电压的变化,即按“局部到整体再到局部”的思路进行分析.5.北京奥运火炬实现了成功登上珠峰的预定目标,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路图,请根据此图判断下列说法正确的是:(
)A.在计算登山运动的速度时可以把火炬手当成质点B.由起点到终点火炬手所走线路的总长度是火炬的位移C.线路总长度与火炬手所走时间的比等于登山的平均速度D.顶峰的重力加速度要比拉萨的重力加速度小参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,若波的传播速度v=8m/s,则x=4m处的质点P的振动方程y=______cm,x=1m处的质点O在5s内通过的路程为______cm.参考答案:7.第26届国际计量大会决定,质量单位“千克”用普朗克常量定义,“国际千克原器”于2019年5月20日正式“退役”的数值为,根据能量子定义,的单位是______,该单位用国际单位制中的力学基本单位表示,则为______。参考答案:
(1).
(2).【详解】由,能量的单位为,频率的单位为,故h的单位为,又因能量的单位换成力学基本单位可表示为,则h的单位为8.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中的虚线所示,则此列简谐横波的波速为
m/s.
参考答案:10(4n+1)
n=0、1、2、3…9.如图所示,质量为m、边长为l的等边三角形ABC导线框,在A处用轻质细线竖直悬挂于质量也为m、长度为L的水平均匀硬杆一端,硬杆另一端通过轻质弹簧连接地面,离杆左端L/3处有一光滑固定转轴O。垂直于ABC平面有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,当在导线框中通以逆时针方向大小为I的电流时,AB边受到的安培力大小为________,此时弹簧对硬杆的拉力大小为________。参考答案:BIl;mg/4。 10.若测得某一物体质量m一定时,a与F的有关数据资料如表所示:a/m·s-21.984.065.958.12F/N1.002.003.004.00(1)根据表中数据,画出a-F图象.(3分)(2)根据图象判定:当m一定时,a与F的关系为_______.(3分)(3)若甲、乙两同学在实验过程中,由于没有按照正确步骤进行实验,处理数据后得出如图所示的a-F图象.试分析甲、乙两同学可能存在的问题:甲:___________________________________________;(3分)乙:___________________________________________。(3分)参考答案:(1)若a与F成正比,则图象是一条过原点的直线.同时,因实验中不可避免地出现误差,研究误差产生的原因,从而减小误差,增大实验的准确性,则在误差允许范围内图象是一条过原点的直线即可.连线时应使直线过尽可能多的点,不在直线上的点应大致对称地分布在直线两侧,离直线较远的点应视为错误数据,不予考虑.描点画图如图所示.(2)由图可知a与F的关系是正比例关系.(3)图中甲在纵轴上有截距,说明绳对小车拉力为零时小车就有加速度a0,可能是平衡摩擦力过度所致.乙在横轴上有截距,可能是实验前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够.答案:(1)见解析(2)正比例关系(3)平衡摩擦力时木板抬得过高
没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够11.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大。从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________增大了。该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如图所示,则T1________(选填“大于”或“小于”)T2。参考答案:(2)平均动能小于12.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2
大于13.三块质量均为m的相同物块叠放在水平面上,如图所示.已知各接触面间的动摩擦因数均为μ(1)现有一水平力F作用在最底下的物块上,使之从上面两物块下抽出,则F必须大于______________(2)若水平力F作用在中间的物块上使它从上、下两物块中抽出,则F必须大于____________________参考答案:
答案:(1)6μmg
;(2)4μmg三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N
(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。15.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.
如图所示,y轴在竖直方向,x轴在水平方向,一质量为m,带电量为q的小球在座标为(0,0.3)A点以初速度v0平行于x轴正方向射入电场中,在y>0,x>0的空间存在沿y轴负方向的匀强电场E1,在y<0,x>0的空间存在沿x轴负方向的匀强电场E2,其中m=0.1kg,q=+1.0×10-3C,v0=2m/s,,,重力加速度g=10m/s2,求:(1)小球到达x轴上的速度(2)小球回到y轴时的座标参考答案:小球做类平抛运动,设在竖直方向加速度为a1,运动时间为t,未速度为V,V与x轴正方向夹角α=m
……
①―――
……②――――
……③―――
……④――――
……⑤―――由以上各式得V=4m/s,α=60°―――②由受力分析可知小球再次做类平抛运动,―――设运动的加速度为a2,x1为第一次水平方向的位移,运动轨迹如图所示:
……⑥―――
……⑦――――
……⑧――――
……⑨―――
……⑩―――17.(8分)发电站通过升压变压器、输电导线、降压变压器把电能输送到用户,如果升压变压器和降压变压器都可视为理想变压器,当发电机的输出功率为100kW,输出电压为250V,升压变压器的原副线圈匝数比为1:25,求升压变压器的输出电压和输电导线上的电流。参考答案:解析:设升压变压器原副线圈的输入和输出电压分别为U1、U2,匝数分别为n1、n2
由-----------------------------------------------------(3分)
得-------------------------------(2分)
输电导线上的电流---------------(3分)18.如图所示,一个截面为矩形的水池,池底有一垂直于池边的线形发光体,长度为L。当池中未装水时,一高为h的人站在距池边h的A点,只能看到发光体的一个端点。当将水池加满水时,人需移到距池边的B点时,才只能看到发光体的一个端点。已知光在真空中传播
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