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河南省商丘市闫集乡第一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.(单选)如上图所示,质量为m的光滑小球恰好放在质量为M木块的圆弧槽中,它左边的接触点为A,槽的半径为R,且OA与水平线成角,通过实验知道,当增大拉力F时,小球可以从槽中滚出来,各种摩擦及绳和滑轮的质量不计,当小球恰好能滚出圆弧槽时A.小球会向前滚出圆槽

B.桌面对圆槽的支持力大于(m+M)gC.小球的加速度为

D.拉力F的大小为参考答案:C2.如图所示绘出了汽车轮胎与地面间的动摩擦因数分别为μl和μ2时,紧急刹车时的刹车痕(即刹车距离s)与刹车前车速v的关系曲线,则μl和μ2的大小关系为:A.μl<μ2.

B.μl=μ2.C.μl>μ2.

D.条件不足,不能比较.参考答案:答案:C3.在图中所示的电路中,、、表示理想电流表或电压表,它们的示数以安或伏为单位,当开关S闭合后,、、三块表的示数分别为1、2、3时,灯L1、L2恰好正常发光,已知灯L1、L2的额定功率之比为3:1,则可判定(

A.为电压表,、为电流表B.为电流表,、为电压表C.为电流表,、为电压表D.为电压表,、为电流表参考答案:答案:C4.根据高中所学知识可知,做自由落体运动的小球,将落在正下方位置。但实际上,赤道上方200m处无初速下落的小球将落在正下方位置偏东约6cm处,这一现象可解释为,除重力外,由于地球自转,下落过程小球还受到一个水平向东的“力”,该“力”与竖直方向的速度大小成正比,现将小球从赤道地面竖直上抛,考虑对称性,上升过程该“力”水平向西,则小球A.到最高点时,水平方向的加速度和速度均为零B.到最高点时,水平方向的加速度和速度均不为零C.落地点在抛出点东侧D.落地点在抛出点西侧参考答案:DAB、上升过程水平方向向西加速,在最高点竖直方向上速度为零,水平方向上有向西的水平速度,且有竖直向下的加速度,故AB错;CD、下降过程向西减速,按照对称性落至地面时水平速度为0,整个过程都在向西运动,所以落点在抛出点的西侧,故C错,D正确;故选D点睛:本题的运动可以分解为竖直方向上的匀变速和水平方向上的变加速运动,利用运动的合成与分解来求解。5.甲、乙两物体同时由同一地点沿同一方向做直线运动,它们的位移一时间图像如图所示,甲的图像为过坐标原点的倾斜直线,乙的图像为顶点在坐标原点的拋物线,则下列说法正确的是(

)A.甲、乙之间的距离先增大、后减小,然后再增大B.0~t1时间段内,乙的平均速度小于甲的平均速度C.

t1时刻,乙的速度等于甲的速度D.t1时刻两物体相遇参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,光滑的半圆槽内,A球从高h处沿槽自由滑下,与静止在槽底的B球相碰,若碰撞后A球和B球到达的最大高度均为h/9,A球、B球的质量之比为_____________或____________。参考答案:1:4,1:27.如图,高为0.3m的水平通道内,有一个与之等高的质量为M=2.4kg表面光滑的立方体,长为L=0.2m的轻杆下端用铰链连接于O点,O点固定在水平地面上竖直挡板的底部(挡板的宽度可忽略),轻杆的上端连着质量为m=0.6kg的小球,小球靠在立方体左侧。为了轻杆与水平地面夹角α=37°时立方体平衡,作用在立方体上的水平推力F1应为

N,若立方体在F2=9N的水平推力作用下从上述位置由静止开始向左运动,至刚要与挡板相碰的过程中,立方体对小球做功为

J。参考答案:8,0.6728.设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转角速度为,则沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为________;某地球同步通讯卫星离地面的高度H为_________.参考答案:9.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js,金属的极限频率为

Hz(均保留两位有效数字)参考答案:10.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面与甲在同一直线上向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,则此时乙球的速度大小为

m/s,方向

。参考答案:3.9

水平向左11.某地区地震波中的横波和纵波传播速率分别约为4km/s和9km/s,一种简易地震仪由竖直弹簧振子P和水平弹簧振子H组成.在一次地震中,震源在地震仪下方,观察到两振子相差10s开始振动,则弹簧振子____(选填“P”或“H”)先开始振动,震源距地震仪约______Km。参考答案:P,72

12.一灯泡的电功率为P,若消耗的电能看成全部以波长为入的光波均匀地向周围辐射,设光在空气的传播速度近似为真空中的光速c,普朗克常量为h.则这种光波光子的能量为,在距离灯泡d处垂直于光的传播方向S面积上,单位时间内通过的光子数目为

。参考答案:13.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形铜制线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚离开磁场时速度与cd边刚进入磁场时速度相等,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),感应电流所做的功为

,线圈的最小速度为

.参考答案:2mgd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)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。15.

(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3

一个分子平均占有的体积V0=V/NA

分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一质量为1kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角为300.现小球在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从B点静止出发向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数为.试求:

(1)小球运动的加速度;

(2)若F作用1.2s后撤去,小球上滑过程中距B点的最大距离;(3)若从撤去力F开始计时,小球经多长时间将经过距B点上方为2.25m的A点.参考答案:解:(1)在力F作用时有:

(F-mg)sin30○cos30○.5m/s.

(2)刚撤去力F时,小球的速度m/s

小球的位移.8m撤去力F后,小球上滑时有:

mgsin30○cos30○.5m/s因此小球上滑时间.4s

上滑位移.6m

则小球上滑的最大距离为.4m.(3)在上滑阶段通过A点:第一次通过A点时间.2s

′=0.6s(舍去)小球返回时有:

mgsin30○cos30○

.5m/s因此小球由顶端返回B点时有:

s第二次通过A点时间.75s.

17.节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车。有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以v1=90km/h的速度匀速行驶,发动机的输出功率为P=50KW。当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻止尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动L=72m后,速度变为v2=72km/h。此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能,假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。求:

(1)轿车以90km/h的速度在平直公路上匀速行驶时,所受阻力的大小;

(2)轿车的速度从90km/h减速到72km/h过程中,获得的电能电;

(3)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E电维持72km/h匀速运动的距离L′。参考答案:18.(17分)如图所示,滑块在恒定外力F=2mg的作用下从水平轨道上的A点由静止出发到B点时撤去外力,又沿竖直面内的光滑半圆形轨道运动,且恰好通过轨道最高点C,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到原出发点A,求AB段与滑块间的动摩擦因数。参考答案:解析

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