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文档简介

安徽省宣城市杨滩乡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.如图所示,光滑的大圆环固定在竖直平面上,圆心为O点,P为环上最高点,轻弹簧的一端固定在P点,另一端栓连一个套在大环上的小球,小球静止在图示位置平衡,则()A.弹簧可能处于压缩状态B.大圆环对小球的弹力方向可能指向O点C.小球受到弹簧的弹力与重力的合力一定指向O点D.大圆环对小球的弹力大小可能小于球的重力,也可能大于球的重力参考答案:C【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】对小球受力分析,根据共点力平衡,分析弹簧的弹力方向,作出正确的受力分析图,根据相似三角形分析大圆环对小球的弹力和小球重力的大小关系.【解答】解:A、若弹簧处于压缩状态,弹簧对小球的弹力方向沿弹簧向外,还受到重力和圆环对小球指向圆心的弹力,这三个力不可能平衡,所以弹簧处于伸长状态,受力如图所示,故A错误.B、由A选项分析可知,大圆环对小球的弹力方向背离圆心O,故B错误.C、小球受重力、弹簧的拉力以及大圆环对它的弹力处于平衡,小球受到弹簧的弹力与重力的合力与大圆环对小球弹力大小相等,方向相反,可知指向圆心O,故C正确.D、如图,△G′NB∽△PQO,因为,可知大圆环对小球的弹力等于小球的重力,故D错误.故选:C.2.从地面竖直上抛物体甲,与此同时在甲的上方有一物体乙自由下落,两物体在空中相遇时速率相等,则()A.甲落地时的速度是乙落地时速度的3倍B.相遇时甲上升的距离是乙下落距离的3倍C.物体甲的初速度大小是相遇时速率的2倍D.甲在空中运动的时间是乙在空中运动时间的2倍参考答案:BCD3.如右图所示,用两根相同的导线绕成匝数分别为n1和n2的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与勻强磁场垂直。当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比IA:IBA.

B.C.

D.参考答案:B4.下列说法符合物理学史的是A.伽利略认为力不是维持物体运动的原因

B.牛顿成功地测出了万有引力常量C.亚里士多德认为物体下落的快慢与物体的轻重无关D.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律参考答案:A5.(单选)如图是物体做直线运动的v﹣t图象,由图可知,该物体()A.第1s内和第3s内的运动方向相反B.第3s内和第4s内的加速度相同C.第1s内和第4s内的位移大小不等D.0~2s内和0~4s内的平均速度大小相等参考答案:考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系;牛顿第二定律.专题:运动学中的图像专题.分析:速度时间图象中速度的符号表示物体的运动方向;图象的斜率等于加速度;图象与时间轴所围的面积表示位移.平均速度等于位移与时间之比.根据这些知识进行解答.解答:解:A、由图知,在前3s内物体的速度均为正值,说明在前3s内物体的运动方向不变,故A错误;B、速度图象的斜率等于加速度,第3s内和第4s内图线的斜率相同,则加速度相同,故B正确;C、图象与时间轴所围的面积表示位移,由几何知识可知第1s内和第4s内的位移大小相等.故C错误;D、根据“面积”可知:0~2s内和0~4s内的位移相等,所用时间不等,所以平均速度不等,故D错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)(6分)如图所示为氢原子的能级图。让一束单色光照射到大量处于基态(量子数n=1)的氢原子上,被激发的氢原子能自发地发出3种不同频率的色光,则照射氢原子的单色光的光子能量为

eV。用这种光照射逸出功为4.54eV的金属表面时,逸出的光电子的最大初动能是

eV。参考答案:12.09

7.557.一卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为v,若地球质量为M,引力常量为G,则该卫星的圆周运动的半径R为

;它在1/6周期内的平均速度的大小为

。参考答案:;8.如图所示,一定质量的理想气体开始处于状态A,然后经状态B到状态C,A、C状态的温度相同。设气体在状态A和状态C的体积分别为VA和VC,在AB和BC过程中吸收或放出热量的大小分别为QAB和QBC,则VA

VC,QAB

QBC(选填“>”、“=”或“<”)。参考答案:>(2分);<9.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为g/2,则该处距地球表面的高度为____________,在该高度绕地球做匀速圆周运动的卫星的线速度大小为______________。

参考答案:

,

10.在实验室中用螺旋测量金属丝的直径时,如图所示,由图可知金属丝的直径是

mm.参考答案:5.615解:螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为11.5×0.01mm=0.115mm,所以最终读数为5.5mm+0.115mm=5.615mm.故答案为:5.61511.氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中x是某种粒子。已知:、、和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________MeV(结果保留3位有效数字)参考答案:12.某汽车的部分参数如下表,请根据表中数据完成表的其他部分。整车行使质量1500Kg最大功率92KW

加速性能0-108Km/h(即30m/s)所需时间平均加速度11s_________m/s2

制动性能车辆以36Km/h(即10m/s)行使时的制动距离制动过程中所受合外力6.5m_________N

参考答案:答案:2.73,1.15×104解析:由可得a=2.73m/s2;根据和F=ma可得F=1.15×104N。13.在用架空电缆进行高压输电时,为了增加电缆的抗拉能力,常常增加挂线的弧度,如图所示,在ABCD四点,若电缆线端切线与竖直方向的夹角都是60o,已知电缆线能承受的最大拉力为2000N,则AB或CD段电缆线承重不超过

A.1000N

B.2000N

C.2000N

D.N参考答案:B三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m

的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以

平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处

的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15.螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2014秋?湖北期末)如图所示,在矩形区域内有垂直于纸平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B=5.0×10﹣2T,矩形区域长为m,宽为0.2m,在AD边中点O处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为v=2×l06m/S的某种带正电粒子,带电粒子质量m=1.6×10﹣27kg.电荷量为q=+3.2×l0﹣19C(不计粒子重力),求:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径为多大?(2)从BC边界射出的粒子中,在磁场中运动的最短时间为多少?(3)若放射源向磁场内共辐射出了N个粒子,求从CD边界射出的粒子有多少个?参考答案:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径为0.2m;(2)从BC边界射出的粒子中,在磁场中运动的最短时间为×10﹣7s;(3)若放射源向磁场内共辐射出了N个粒子,从CD边界射出的粒子有个.带电粒子在匀强磁场中的运动解:(1)洛伦兹力提供向心力:qvB=m得:R==0.2m(2)因为所有粒子的轨迹半径相同,所以弦最短的圆弧所对应的圆心角最小,运动时间最短.作EO⊥AD,EO弦最短,因为=0.2m,且R=0.2m所以对应的圆心角为θ=又qvB=mR()2得:T=则最短时间为:t===×10﹣7s(3)判断从O点哪些方向射入磁场的粒子将会从CD边射出,如图为两个边界,当速度方向满足一定条件时,粒子将从D点射出磁场,=m,且R=0.2m由三角函数知识可知∠OO2D=此时射入磁场的粒子速度方向与OD夹角为,当轨迹圆与BC边相切时,因为R=0.2m,=0.2m,可知圆心O1在AD边上,因为<所以带电粒子不可能通过C点,与BC相切的即为从CD边射出磁场的最上边缘的粒子,该粒子进入磁场的速度方向垂直AD向上,与OD之间的夹角为,所以从CD边射出的粒子,射入磁场时速度方向应与OD边夹角在到之间△θ=的范围内,因为放射源向磁场内各方向均匀地辐射粒子,所以能从CD边射出的粒子数目为:n=N即:n=答:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的半径为0.2m;(2)从BC边界射出的粒子中,在磁场中运动的最短时间为×10﹣7s;(3)若放射源向磁场内共辐射出了N个粒子,从CD边界射出的粒子有个.17.如图所示,上端封闭、下端开口的玻璃管竖直放置,管长55cm,其中有一段长为6cm的水银柱,将长为2cm的空气柱A封闭在管的上部,空气柱B和大气连通.现用一小活塞将管口封住,并将活塞缓慢往上压,当水银柱上升4cm时停止上压.已知外界大气压恒为76cmHg,上压过程气体温度保持不变,A、B均为理想气体,求:①气体A、B末状态的压强;

②试分析此过程中B气体是吸热还是放热?参考答案:解:①气体A的初态的压强为pA:pA+p柱=p0末态时气柱的长度为lA’:lA’=lA﹣△l气体A发生等温变化:pAlAS=pA’lA’S解得:pA’=87.5cmHg气体B的末态压强为pB’:解得:pB’=pA’+p柱=93.5cmHg②气体B的初态:压强为p0,气体柱的长度为lB:lB=L﹣lA﹣l柱=29cm气体B发生等温变化:pBlBS=pB’lB’S解得:lB’=23.6cmlB’<lB,气体B的变化是等温压缩等温变化,内能不变△U=0,压缩体积减小,外界对气体做功W>0由热力学第一定律△U=W+Q可知Q<0:气体B要放热答:①气体A末状态的压强87.5cmHg,B气体末态压强93.5cmHg;

②试分析此过程中B气体是放热【考点】理想气体的状态方程.【分析】①以A气体为研究对象,根据玻意耳定律求出末态压强,再根据两部分气体的压强关系求出B气体的末态压强;②根据玻意耳定律求出B气体的长度,判断体积变化,再根据热力学第一定律判断吸放热18.如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为和,各接触面间的动摩擦因数均为。重力加速度为g。(1)当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力的大小;(2)要使纸板相对砝码运动,求所需拉力的大小范围;(3)本实验中,=

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