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文档简介
2022年山东省济南市第二职业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)如图所示,在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在大小为F的拉力作用下做匀加速直线运动.某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度大小分别为a1和a2,则有()参考答案:C2.(多选)如图,在电梯的顶部安装了一个拉力传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若电梯在匀速运行时突然停止,并以此时为零时刻,在传感器显示拉力F﹣t图象如图.g为重力加速度,则()A.0﹣t1时间内,小球速度向下B.0﹣t1时间内,小球做减速运动C.t1﹣t2时间内,小球做减速运动D.电梯停止前正在向上运行参考答案:解:A、从0时刻开始,弹簧弹力增大,知小球向下运动,可知升降机停止前向下运动.故A正确,D错误.B、O﹣tl时间内,重力小于弹力,加速度向上,处于超重状态,做减速下降运动.故B正确.C、t1﹣t2时间内,小球超重,做加速上升运动,故C错误.故选:AB.3.从地面竖直上抛一个质量为m的小球,小球上升的最大高度为H,设上升过程中空气阻力Ff恒定。在小球从抛出到上升至最高处的过程中,下列说法正确的是(
)A.小球的机械能减少(mg+Ff)H
B.小球的动能减少mgH
C.小球的动能减少FfH
D.小球的机械能减少FfH
参考答案:D4.(单选)如图,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,则()A.在CD段时,A受三个力作用B.在DE段时,A可能受三个力作用C.在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态参考答案:考点:物体的弹性和弹力;超重和失重.专题:受力分析方法专题.分析:根据牛顿第二定律求出整体的加速度,隔离对A分析,判断B对A是否有摩擦力.解答:解:A、在CD段,整体的加速度为:a==gsinθ,隔离对A分析,有:mAgsinθ+fA=mAa,解得:fA=0,可知A受重力和支持力两个力作用.故A错误.B、设DE段物块与斜面间的动摩擦因数为μ,在DE段,整体的加速度为:a==gsinθ﹣μgcosθ,隔离对A分析,有:mAgsinθ+fA=mAa,解得:fA=﹣μmAgcosθ,方向沿斜面向上.若匀速运动,A受到静摩擦力也是沿斜面向上,所以A一定受三个力.故B错误,C正确.D、整体下滑的过程中,CD段加速度沿斜面向下,A、B均处于失重状态.在DE段,可能做匀速直线运动,不处于失重状态.故D错误.故选:C.点评:本题考查了物体的受力分析,A、B保持相对静止,之间有无摩擦力是解决本题的突破口,本题通过整体隔离分析,运用牛顿第二定律求解.5.质量为m的汽车在平直公路上加速行驶,受到的阻力恒为f.当速度为v时,汽车发动机输出功率为P.则此时汽车的A.牵引力为
B.牵引力大于C.加速度为
D.加速度小于参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)居民小区里的楼道灯,采用门电路控制,电路如图所示。白天的时候,即使拍手发出声音,楼道灯也不亮;但是到了晚上,拍手发出声音后,灯就亮了,并采用延时电路,使之亮一段时间后就熄灭。电路中用声控开关,即听到声音后,开关闭合,则应该使用__________门电路控制电灯,其中R2是光敏电阻,受光照后电阻减小,R1为定值电阻,S是声控开关,黑夜时R1和R2的大小关系是R1______R2(选填“<<”、“=”或“>>”)。参考答案:
答案:与,<<7.
(6分)地球上的海水的总质量达1.4×1021kg。如果把这些海水的温度减低10C,放出的热量就达9×1018KW·h,足够全世界使用4000年。这个设想不违背
,但是不能实现,所以叫
永动机,它违背了
。参考答案:答案:能量守恒定律
第二类
热力学第二定律
(各2分)8.如图所示,太空宇航员的航天服内充有气体,与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境,若宇航员出舱前航天服与舱内气体的压强相等,舱外接近真空,在打开舱门的过程中,舱内气压逐渐降低,航天服内气体内能减少(选填“增加”、“减少”或“不变”).为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体加热(选填“制冷”或“加热”)参考答案:解:根据热力学第一定律△U=W+Q,Q=0,气体急剧膨胀,气体对外界做功,W取负值,可知△U为负值,即内能减小.为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体加热.故答案为:减小,加热9.质点做直线运动,其s-t关系如图所示,质点在0-20s内的平均速度大小为_________m/s,质点在_________时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度。参考答案:10.如图甲所示为某一测量电路,电源电压恒定。闭合开关S,调节滑动变阻器由最右端滑动至最左端,两电压表的示数随电流变化的图象如图乙所示,可知:_____(填“a”或“b”)是电压表V2示数变化的图象,电源电压为_____V,电阻Rl阻值为_____Ω,变阻器最大阻值为_____Ω。参考答案:11.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,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:12.如图所示的导热气缸中封闭着一定质量的理想气体,活塞与气缸间无摩擦,气缸开口向上。开始气缸所处的环境温度为87℃,活塞距气缸底部距离为12cm,后来环境温度降为27℃,则:①此时活塞距气缸底部距离为多少?②此过程中气体内能
(填“增大”或“减小”),气体将
(填“吸热”或者“放热”).参考答案:见解析解:①设
由盖?吕萨克定律可知:
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅(1分)解得:h2=10cm
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅(1分)②减小(1分),放热(1分)13.为了“验证牛顿运动定律”,现提供如图所示的器材:A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重量.请思考探究思路并回答下列问题:(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取什么做法?_______________________________.(2)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m的数据如下表:次数12345小车加速度a/m·s-20.780.380.250.200.16小车质量m/kg0.200.400.600.801.00根据上述实验数据,用计算机绘制出a—m图象如图所示:通过对图象(图甲)的观察,可猜想在拉力F一定的情况下a与m的关系可能是:a∝m-1、a∝m-2、a∝m-3、…,为了验证猜想,请在图乙中作出最能直观反映a与m之间关系的图象.(3)在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因是________________________________________________________.参考答案:(1)把木板的右端(或安装打点计时器的那端)适当垫高,以平衡摩擦力(2)如图所示
(3)实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:
C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:
动能不变:
解得:
开始时弹簧的压缩量为:
碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:
则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:
联立以上各式代入数据得:
15.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:
答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.光滑的圆弧轨道固定在竖直平面内,与水平轨道CE连接。水平轨道的CD段光滑、DE段粗糙。一根轻质弹簧一端固定在C处的竖直面上,另一端与质量为2m的物块b刚好在D点接触(不连接),弹簧处于自然长度。将质量为m的物块a从顶端F点静止释放后,沿圆弧轨道下滑。物块a与物块b第一次碰撞后一起向左压缩弹簧。已知圆弧轨道半径为r,=l,物块a、b与DE段水平轨道的动摩擦因数分别为μ1=0.2和μ2=0.4,C,D段水平面光滑,重力加速度为g。物块a、b均可视为质点。求:(1)物块a第一次经过E点时的速度是多少?(2)弹簧形变过程中,所能获得的最大弹性势能是多少?(3)试讨论l取何值时,a、b能且只能发生一次碰撞?参考答案:(1)物块a由F到E过程中,由机械能守恒有:
解得第一次经过E点时的速度
………
(2)物块a从E滑至D过程中,由动能定理有:
………………(
解得物块a在D点时的速度
…物块a、b在D点碰撞,根据动量守恒有:
…………
解得两物块在D点向左运动的速度
……………
此时系统a,b的动能转换为弹簧的弹性势能,有:
………解得:
………(3)a、b一起压缩弹簧后又返回D点时速度大小由于物块b的加速度大于物块a的加速度,所以经过D后,a、b两物块分离,同时也与弹簧分离。
讨论:①假设a在D点时的速度0,即l=5r………)
要使a、b能够发生碰撞,则l<5r……
②假设物块a滑上圆弧轨道又返回,最终停在水平轨道上P点,物块b在水平轨道上匀减速滑至P点也恰好停止,设,则,根据能量守恒,
对a物块
………ks5u……………
对b物块
……
由以上两式解得
………
将代入
解得
………
要使a、b只发生一次碰撞,则…………ks5u………
综上所述,当时,a、b两物块能且只能发生一次碰撞…17.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的轨道MNP,其形状为半径R=1.0m的圆环剪去了左上角120°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=2.4m。用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后做匀变速运动其位移与时间的关系为,物块飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道。(不计空气阻力,g取10m/s2):(1)物块m2过B点时的瞬时速度vB及与桌面间的滑动摩擦因数μ;(2)若轨道MNP光滑,小球经过轨道最低点N时对轨道的压力FN;(3)若小球刚好能到达轨道最高点M,则释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功W。参考答案:解析:(1)m2过B点后遵从所以知:vB=6m/s,a=-4m/s2。由牛顿第二定律:。(2)竖直方向的分运动为自由落体运动,有P点速度在竖直方向的分量P点速度在水平方向的分量解得离开D点的速度为vD=4m/s由机械能守恒定律,有得=74m2/s2
(2分)根据牛顿第二定律,有(1分),解得F'N=42N
(1分)根据牛顿第三定律,F=F'=42N,方向竖直向下.
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