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文档简介

山东省烟台市莱阳古柳中心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,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。要使灯泡变亮,可以采取的方法有(A)向下滑动P(B)增大交流电源的电压(C)增大交流电源的频率(D)减小电容器C的电容

参考答案:答案:BC

解析:根据有,向下滑动P时,n2减小导致U2减小,灯泡变暗,故A错;增大交流电源的电压U1可使U2增大,灯泡变亮,故B对;增大交流电源的频率,可减小容抗,增大通过灯泡的电流,灯泡变亮,故C对;减小电容器C的电容,增加容抗,减小通过灯泡的电流,灯泡变暗,故D错。2.(单选)四个相同的灯泡如图连接在电路中,调节变阻器R1和R2,使四个灯泡都正常发光,设此时R1和R2消耗的功率分别为P1和P2,则有()A.P1>2P2B.P1=2P2C.P2<P1<2P2D.P1<P2参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:设灯泡的额定电流为I0,额定电压为U0,求解出变阻器消耗的功率的表达式进行讨论.解答:解:设灯泡的额定电流为I0,额定电压为U0,则P1=(U﹣U0)?2I0,P2=(U﹣2U0)?I0,故P1>2P2;故选:A.点评:此题是一道欧姆定律和电功率的综合分析题,必须熟练掌握串并联电路的特点才能分析.3.如图16,两个相同的小球A和B,质量均为m,用长度相同的两根细线把两球悬挂在水平的天花板上的同一点O上,并用相同长度的细线连接AB,现用水平的力F在小球A上,此时三根细线均拉直,OB恰好竖直,体系处于静止状态时,力F的大小是

)A、

0

B、

mg

C、

D

参考答案:C4.(单选)下列哪组表示的是国际单位制中的基本单位() A.长度、时间、质量 B.牛顿、千克、秒 C. 米、秒、千克 D. 摩尔、米、特斯拉参考答案:分析: 国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.解答: 解:A是物理量,B中的N是导出单位,D中的T是导出单位,所以都是国际单位制中的基本单位的是C.故选:C.点评: 国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是谁,它们在国际单位制分别是谁,这都是需要学生自己记住的.5.一质点以初速度V0沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,在加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到零的过程中,该质点:(

)A、速度先增大后减小B、速度一直在增大C、位移先增大后减小D、位移一直在增大参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.黑洞是一种密度极大的天体,从黑洞发出的光子都无法挣脱引力而射出.若在某黑洞表面可以不断的发射出一种频率为γ的光子,光子贴着黑洞表面射出后恰可以沿着黑洞表面做匀速圆周运动,运行周期为T,引力常量为G,则此黑洞的平均密度为

参考答案:7.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻波形如图所示,此时质点P沿y轴负方向运动,质点Q经过0.3s第一次到达平衡位置,则该波的传播方向为沿x轴___(填”正”“负”)方向,传播波速为______m/s,经过1.2s,质点P通过的路程为______cm。参考答案:

(1).负

(2).10

(3).8(1)此时质点P沿y轴负方向运动,由波的形成原理可知此波沿沿x轴负方向传播。(2)Q经过0.3s第一次到达平衡位置,可知波的周期为,所以波速为(3)经过1.2s,质点P通过的路程为8.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,并用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠。

①这群氢原子能发出______种不同频率的光,其中有____种频率的光能使金属钠发生光电效应。

②金属钠发出的光电子的最大初动能_______eV。参考答案:①3

2

②9.60eV

9.t=0时刻从坐标原点O处发出一列简谐波,沿x轴正方向传播,4s末刚好传到A点,波形如图所示.则A点的起振方向为______,该波的波速v=_____m/s.

参考答案:

(1).向上(或沿y轴正方向)

(2).2.5【分析】利用同侧法可以得到所有质点的振动方向和波的传播方向的关系;波向右匀速传播,根据传播距离x=10m,时间t=4s,求出波速.【详解】根据简谐横波向右传播,对振动的每一个质点利用同侧法(波的传播方向和质点的振动方向垂直且在波的同一侧)可知A点的起振方向为向上(或沿y轴正方向);波向右匀速传播,根据传播距离x=10m,时间t=4s,则.【点睛】在波的图象问题中,由波的传播方向判断质点的振动方向是基本能力,波速公式也是一般知识,要熟练掌握和应用.10.某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率.开始玻璃砖的位置如图12中实线所示,使大头针P1、P2与圆心O在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心O缓慢转动,同时在玻璃砖的直径边一侧观察P1、P2的像,且P2的像挡住P1的像.如此观察,当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失.此时只须测量出________,即可计算玻璃砖的折射率.请用你的测量量表示出折射率n=________.参考答案:光线指向圆心入射时不改变传播方向,恰好观察不到P1、P2的像时发生全反射,测出玻璃砖直径绕O点转过的角度θ,此时入射角θ即为全反射临界角,由sinθ=得n=.答案(1)CD(2)玻璃砖直径边绕O点转过的角度θ11.为了测量一微安表头A的内阻,某同学设计了如图所示的电路。图中,A0是标准电流表,R0和RN分别是滑动变阻器和电阻箱,S和S1分别是单刀双掷开关和单刀开关,E是电池。完成下列实验步骤中的填空:(1)将S拨向接点1,接通S1,调节________,使待测表头指针偏转到适当位置,记下此时________的读数I;(2)然后将S拨向接点2,调节________,使________,记下此时RN的读数;(3)多次重复上述过程,计算RN读数的________,此即为待测微安表头内阻的测量值。参考答案:12.(5分)假设在NaCl蒸气中存在由钠离子Na+和氯离子Cl-靠静电相互作用构成的单个氯化钠NaCl分子,若取Na+与Cl-相距无限远时其电势能为零,一个NaCl分子的电势能为-6.1eV,已知使一个中性钠原子Na最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子Na+所需的能量(电离能)为5.1eV,使一个中性氯原子Cl结合一个电子形成氯离子Cl-所放出的能量(亲和能)为3.8eV。由此可算出,在将一个NaCl分子分解成彼此远离的中性钠原子Na和中性氯原子Cl的过程中,外界供给的总能量等于____________。参考答案:答案:4.813.从离地面高度为h处有自由下落的甲物体,同时在它正下方的地面上有乙物体以初速度v0竖直上抛,要使两物体在空中相碰,则做竖直上抛运动物体的初速度v0应满足什么条件?________(不计空气阻力,两物体均看作质点).若要乙物体在下落过程中与甲物体相碰,则v0应满足什么条件?________参考答案:v0≥,≤v0≤三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.为了测量木块与长木板间的动摩擦因数,某同学用铁架台将长板倾斜支在水平桌面上,组成如图甲所示的装置,所提供的器材有:长木板、木块(其前端固定有用于挡光的窄片K)、光电计时器、米尺、铁架台等,在长木板上标出A、B两点,B点处放置光电门(图中未画出),用于记录窄片通过光电门时的挡光时间,该同学进行了如下实验:(1)用游标尺测量窄片K的宽度d如图乙所示,则d=______mm,测量长木板上A、B两点间的距离L和竖直高度差h。(2)从A点由静止释放木块使其沿斜面下滑,测得木块经过光电门时的档光时间为△t=2.50×10-3s,算出木块经B点时的速度v=_____m/s,由L和v得出滑块的加速度a。(3)由以上测量和算出的物理量可以得出木块与长木板间的动摩擦因数的表达式为μ=_______(用题中所给字母h、L、a和重力加速度g表示)参考答案:

(1).(1)2.50;

(2).(2)1.0;

(3).(3)试题分析:(1)游标卡尺的读数是主尺读数加上游标读数;(2)挡光片通过光电门的时间很短,因此可以用其通过的平均速度来代替瞬时速度;(3)根据牛顿运动定律写出表达式,求动摩擦因数的大小。解:(1)主尺读数是2mm,游标读数是,则窄片K的宽度;(2)木块经B点时的速度(3)对木块受力分析,根据牛顿运动定律有:据运动学公式有其中、联立解得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在光滑水平地面上,静止着一个质量为M=4kg的小车.如图所示,在车的最右端有一个质量为m=1kg的大小不计的物体,已知物体与小车之间的动摩擦因数为0.2,小车的长度L=2m,(1)要使物体相对于小车滑动,作用在小车上的水平恒力F至少要多大?(2)现在用恒定的水平力F=14N向右拉动小车,求F拉动3s时,小车的速度多大?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).

(g=10m/s2)参考答案:(1)F至少为10N(2)9.5m/s17.(12分)在固定的光滑斜面底部有一小球,从某时刻开始有一个沿斜面向上的恒力F作用在小球上使其静止起向上滑去。经过一段时间后撤去F力,又经过相同时间物体又返回斜面底端,此时物体的动能为160J。已知斜观倾角为30°,物体始终在斜面上运动。

(1)全过程中恒力F对物体做了多少功?

(2)恒力F与物体重力G大小之比为多少?

(3)撤去恒力F时,物体具有的动能为多少?参考答案:解析:(1)

(2)由题意可知:

(3)

∴撤去F时,动能为40J。18.如图所示,在坐标系xOy中,第一象限除外的其它象限都充满匀强磁场Ⅰ,磁感应强度都为B1=0.12T,方向垂直纸面向内.P是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离l=0.40m.一比荷C/kg的带正电粒子从P点开始进入匀强磁场中运动,初速度m/s,方向与y轴正方向成夹角θ=53°并与磁场方向垂直.不计粒子的重力作用.已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:ks5u(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R.ks5u(2)在第一象限中与x轴平行的虚线上方的区域内充满沿x轴负方向的匀强电场(如图a所示),粒子在磁场中运动一段时间后进入第一象限,最后恰好从P点沿初速度的方向再次射入磁场.求匀强电场的电场强度E和电场边界(虚线)与x轴之间的距离d.(3)如果撤去电场,在第一象限加另一匀强磁场Ⅱ,磁场方向垂直于xoy平面.在第(2)问虚线位置放置一块长度为L=0.25m的平板,平板的左边缘与y轴对齐(如图b所示).带电粒子仍从P点开始运动,欲使带电粒子第一次进入第一象限运动时不打到板上,求磁场Ⅱ的磁感应强度B2的大小和方向应满足什么条件?参考答案:(1)粒子在磁场区域内运动,有

①(2分)

可得粒子运动的轨道半径=0.50m

②(1分)

(2)通过作图可知(如图),粒子运动轨迹的圆心A恰好落在x轴上。

由几何关系可知:粒子从C点进入第一象限时的位置坐标为

=0.20m

(1分)粒子进入匀强电场后做类平抛运动,设粒子在电场运动时间为t,加速度为a,则

(1分)ks5u

(1分)

(1分)粒子运动到P点时,有

(1分)由以上各式,代入数据解得电场强度

N/C

(1分)电场边界(虚线)与x轴之间的距离

d=0.10m

(1分)(3)如果第一象限的磁场方向垂直于xoy平面向

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