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文档简介
河南省开封市韦庄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.均匀分布在地球赤道平面上空的三颗同步通信卫星能够实现除地球南北极等少数地区外的“全球通信”。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,同步卫星所在轨道处的重力加速度为g′,地球自转周期为T,下面列出的是关于三颗卫星中任意两颗卫星间距离s的表达式,其中正确的是: A、 B、 C、 D、参考答案:AC2.喷墨打印机的简化模型如图4所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中A.向负极板偏转B.电势能逐渐增大C.运动轨迹是抛物线D.运动轨迹与带电量无关参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,电场力做功和电势能关系,牛顿第二定律,匀强电场的计算公式答案:C解析:A不计重力的微滴带负电所受电场力方向指向带正电荷的极板故A错
B在电场力方向做初速为零的匀加速直线运动,故粒子动能增加,电场力做正功,电势能减小,B错
C不计重力的带负电微滴初速和恒定电场力垂直故轨迹为抛物线,C对
D由得:可知粒子加速度和电量有关,加速度直接影响电场力方向上的加速运动,也会影响轨迹的,D错3.如图所示,在长方形abcd区域内有正交的匀强电场和匀强磁场,=L,一带电粒子从ad的中点垂直于电场和磁场方向射入,恰沿直线从bc边的中点P射出,若撤去电场,则粒子从a点射出且射出时的动能为Ek;若撤去磁场,则粒子射出时的动能为(重力不计)(
)A.Ek
B.2Ek
C.4Ek
D.5Ek参考答案:D4.如图所示,在一个匀强电场(图中未画出)中有一个四边形ABCD,其中,M为AD的中点,N为BC的中点.一个带正电的粒子从A点移动到B点,电场力做功为WAB=2.0×10-9J;将该粒子从D点移动到C点,电场力做功为WDC=4.0×l0-9J.则以下分析正确的是A.若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功为WMN=3.0×10-9JB.若将该粒子从点M移动到N点,电场力做功WMN有可能大于4.0×l0-9JC.若A、B之间的距离为lcm,粒子的电量为2×10-7C,该电场的场强一定是E=1V/mD.若粒子的电量为2×10-9C,则A、B之间的电势差为1V参考答案:AD5.(单选)如图所示装置处于真空中,现有质子、氘核和α粒子都从O点由静止释放,经过同一加速电场和偏转电场,最后粒子均打在与OO′垂直的荧光屏上(已知质子、氘核和α粒子质量之比为1:2:4,电量之比为1:1:2,不计粒子的重力影响).下列说法中正确的是()A.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为1:2:1B.三种粒子飞出偏转电场时的速率之比为:1:1C.三种粒子打在荧光屏上的位置不同D.偏转电场的电场力对种粒子做功之比为1:1:2参考答案:解:A、根据动能定理得,qU0=,则进入偏转电场的速度v=,因为质子、氘核和α粒子的比荷之比为2:1:1,则初速度之比:1:1.在在偏转电场中运动时间t=∝,则知时间之比为1::,故A错误;B、在竖直方向上的分速度vy=at==,则出电场时的速度=.因为粒子的比荷不同,则速度的大小不同.故B错误;C、偏转位移y=═=,与粒子的电量和质量无关,则粒子的偏转位移相等,即粒子打在荧光屏上同一个位置,故C错误;D、偏转电场对粒子做功W=qEy=,因为U1和y相同,电量之比为1:1:2,则电场力做功为1:1:2,故D正确.故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.水平放置相互靠近的带电平板上极板带正电,下极板带负电,两极板间电势差为U,一束射线沿两板中央轴线射入,结果发现荧光屏MN位于轴线上方的某处出现亮点,由此可判断组成该射线的粒子所带的电是______电(填“正”或“负”);若每个粒子所带电量的大小为q,则打到荧光屏上粒子的动能增量最大值为___________(粒子重力不计).
参考答案:答案:负
uq/27.(选修3—5)如图质量均为m的两个完全相同的弹性小球A、B放在光滑水平面上,A球以初速v0与静止的小球B发生正碰,碰撞时间为t,则撞击结束后两球速度分别是vA=______、vB=_______;撞击过程中A球受到的平均冲击力为_________。
参考答案:答案:0、
v0、
mv0/t
8.在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则电源内阻的阻值为5Ω,滑动变阻器R2的最大功率为0.9W.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:由图可知两电阻串联,V1测R1两端的电压,V2测R2两端的电压;当滑片向左端滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则可知总电阻变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,则可知内电压的变化及路端电压的变化,同时也可得出R1两端的电压变化,判断两图象所对应的电压表的示数变化;由图可知当R2全部接入及只有R1接入时两电表的示数,则由闭合电路的欧姆定律可得出电源的内阻;由功率公式可求得电源的最大输出功率及滑动变阻器的最大功率.解答:解:当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故=;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得:r=5Ω,E=6V.由上分析可知,R1的阻值为5Ω,R2电阻为20Ω;当R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I==A=0.3A,则滑动变阻器消耗最大功率P=I2R=0.9W;故答案为:5,0.9.点评:在求定值电阻的最大功率时,应是电流最大的时候;而求变值电阻的最大功率时,应根据电源的最大输出功率求,必要时可将与电源串联的定值电阻等效为内阻处理.9.如图所示是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。
(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为
。(2)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出,从图中读出A、B两点间距x=
cm;C点对应的速度是
m/s,加速度是
m/s2(速度和加速度的计算结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.02s
(2)0.65(0.63—0.69均给分)0.10(0.098—0.10均给分)
0.30(0.20—0.30均给分)(1)纸带上打相邻两点的时间间隔T==s=0.02s。(2)A、B间的距离x=0.65cm.B、D间的距离是2.05cm,时间间隔T=0.2s,则vc==0.10m/s。由公式知=,代入数据解得a=0.30m/s2。10.某学校物理兴趣小组,利用光控实验板“探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”,如图甲所示。将数据记录在Excel工作薄中,利用Excel处理数据,如图乙所示,小组进行探究,得出结论。在数据分析过程中,小组先得出了vB—h图像,继而又得出vB2—h图像,如图丙、丁所示:请根据图象回答下列问题:①小组同学在得出vB—h图像后,为什么还要作出vB2-h图像?
.②若小球下落过程机械能守恒,根据实验操作及数据处理,求得丁图图像的斜率为k,则重力加速度g=
.参考答案::①先作出的vB-h图像,不是一条直线,根据形状无法判断vB、h关系,进而考虑vB2-h图像,从而找出vB2、h之间的线性关系.
②(2分)k/2.解析:若小球下落过程机械能守恒,则有mgh=mvB2,即vB2=2gh。vB2-h图像的斜率k=2g,重力加速度g=k/2.11.
(5分)一个蓄电池输出电压为12V,若输出的电能为4.3×106J,则它放出的电量为_____________C。参考答案:答案:3.6×10512.如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.将细管中密闭的空气视为理想气体,当洗衣缸内水位缓慢升高时,外界对空气做了0.5J的功,则空气________(填“吸收”或“放出”)了__________的热量.参考答案:放出0.513.如图所示,A、B、C三点都在匀强电场中.已知AC⊥BC,∠ABC=60°,BC=20cm.把一个q=10-5C的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,电场力做功为-1.73×10-3J,则该匀强电场的场强大小是
V/m,并在图中作出这个电场线。
参考答案:1000V/m,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(16分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2kg、mB=1kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10m/s2。(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。参考答案:(1);(2);(3)。试题分析:(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:解得:(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,总动量守恒:绳子绷直瞬间,A、B系统获得的速度:之后A做匀减速运动,所以细绳绷直瞬间的速度v即为最大速度,A的最大速度为2m/s。15.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图所示,两块长3cm的平行金属板A,B相距1cm,并与300V直流电源的两极连接,UA<UB.如果在两板正中间有一电子(m=9.0×10-31kg,e=-1.6×10-19C),沿着垂直于电场线方向以2.0×107m/s的速度飞入,则(1)电子能否穿过平行金属板?(2)如果由A到B分布宽1cm的电子带通过此电场,能飞离电场的电子数占总数的百分之几?(不考虑电子间作用)参考答案:解析:(1)若电子能够通过金属板,则t=L/v0=1.5×10-9s,
侧移距离y==0.6×10-2m=0.6cm>0.5cm
则电子不能穿过平行金属板.
(2)由(1)可知,距B板0.6cm入射的电子恰能通过,即距离A板d’<0.4cm入射的电子带均可通过金属板,占电子总数的百分比为:η=×100%=40%.17.(12分)某些城市交通部门规定汽车在市区某些街道行驶速度不得超过。一辆汽车在该水平路段紧急刹车时车轮抱死,沿直线滑行一段距离后停止,交警测得车轮在地面上滑行的轨迹长.从手册中查出该车车轮与地面间的动摩擦因数,取(1)请你通过计算判断汽车是否超速行驶;(2)目前,有一种先进的汽车制动装置,可保证车轮在制动时不被抱死,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,汽车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:(1)汽车刹车且车轮抱死后、汽车受滑动摩擦力做匀减速运动,汽车的加速度大小a=,因所以,所以这辆车是超速的.……………………(6分)(2)刹车距离由两部分组成,一是司机在反应时间内汽车行驶的距离,二是刹车后匀减速行驶的距离,.………………(6分)18.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径的光滑圆弧轨道,BC段为一长度的粗糙水平轨道,二者相切与B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块,其质量,与BC
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