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山西省太原市万柏林区第一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.(单选)一个挡板竖直固定于光滑水平地面上,截面为圆的柱状物体甲放在水平面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,没有与地面接触而处于静止状态,如图7所示.现在对甲施加一个水平向左的力F,使甲沿地面极其缓慢地移动,.设乙对挡板的压力为F1,甲对地面的压力为F2,在此过程中()直至甲与挡板接触为止A.F1缓慢减小,F2不变

B.F1缓慢增大,F2不变C.F1缓慢增大,F2缓慢增大

D.F1缓慢减小,F2缓慢增大参考答案:C2.如图所示,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的。质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止。若它们与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是(

)(A)若M=m,则s=L(B)无论M、m取何值,总是s=0(C)若M=m,则t1=t2(D)无论M、m取何值,总是t1<t2参考答案:BD3.如图所示是一竖直的肥皂液薄膜的横截面,关于竖直的肥皂薄膜上产生光的干涉现象,下列陈述正确的是(

)A.干涉条纹的产生是由于光线在薄膜前后两表面反射形成的两列光波的叠加B.干涉条纹的暗纹是由于上述两列反射波的波谷与波谷的叠加线C.用绿色光照射薄膜产生的干涉条纹间距比黄光照射时小D.薄膜的干涉条纹基本上是竖直的参考答案:AC前后表面的反射光在前表面发生叠加,所以出现干涉条纹,因为路程差即(膜的厚度的两倍)是半波长的偶数倍,振动加强,为亮条纹,路程差是半波长的奇数倍,振动减弱,为暗条纹.上述两列反射波的波谷与波谷的叠加线,振动加强,应该出现暗条纹;绿光比黄光的波长短,所以用绿色光照射薄膜产生的干涉条纹间距比黄光照射时小,由于出现亮条纹时,膜的厚度相同,则彩色条纹水平排列.故A、C正确,B、D错误.4.(单选)如图.在粗糙水平面上放置A、B、C、D四个小物块,各小物块之间由四根完全相同的轻弹簧相互连接,正好组成一个菱形,∠ADC=120°.整个系统保持静止状态.已知A物块所受的摩力大小为f.则D物块所受的摩擦力大小为()A.2fB.fC.fD.f参考答案:解:已知A物块所受的摩擦力大小为f,设每根弹簧的弹力为F,则有:2Fcos30°=f,对D:2Fcos60°=f′,解得:f′=f故选:B.5.(多选)一只小船渡河,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边.小船相对于水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,运动轨迹如图所示.船相对于水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变.由此可以确定船()A.沿AD轨迹运动时,船相对于水做匀减速直线运动B.沿三条不同路径渡河的时间相同C.沿AC轨迹渡河所用的时间最短D.沿AC轨迹船到达对岸的速度最小参考答案:考点:运动的合成和分解..专题:运动的合成和分解专题.分析:根据运动的合成,结合合成法则,即可确定各自运动轨迹,由运动学公式,从而确定运动的时间与速度大小.解答:解:A、当沿AD轨迹运动时,则加速度方向与船在静水中的速度方向相反,因此船相对于水做匀减速直线运动,故A正确;B、船相对于水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,因运动的性质不同,则渡河时间也不同,故B错误;C、沿AB轨迹,做匀速直线运动,则渡河所用的时间大于沿AC轨迹运动渡河时间,故C正确;D、沿AC轨迹,船是匀加速运动,则船到达对岸的速度最大,故D错误.故选:AC.点评:考查运动的合成与分解的应用,注意船运动的性质不同,是解题的关键.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示为测量电动机匀速转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器.(1)请将下列实验步骤按先后排序:________A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来D.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值。(2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________.A.秒表

B.毫米刻度尺

C.圆规

D.量角器(3)写出角速度ω的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义。参考答案:(1)ACBD

(2)D

(3)θ为n个点对应的圆心角,T为时间间隔7.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及圆环B静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动.则此过程中,圆环对杆摩擦力F1___

_____(填增大、不变、减小),圆环对杆的弹力F2___

_____(填增大、不变、减小)。参考答案:.F1保持不变,F2逐渐增大8.天然放射性元素放出的α、β、g三种射线的贯穿本领和电离本领各不相同,图为这三种射线贯穿物体情况的示意图,①、②、③各代表一种射线。则③为_________射线,它的贯穿本领最强;射线①的电离本领__________(选填“最强”或“最弱”)。参考答案:g,最强 9.如图所示,一个半径为R、透明的球体放置在水平面上,一束蓝光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点。已知,该球体对蓝光的折射率为。则它从球面射出时的出射角

。若换用一束紫光同样从A点射入该球体,则它从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置

(填“偏左”、“偏右”或“不变”)。参考答案:由折射率的定义式可得,由几何关系可知=30°,故60°。在同种介质中,紫光的偏折程度大于蓝光,故紫光从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置偏左。10.(4分)在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是

。(安培、牛顿、焦耳、第谷、卡文迪许、麦克斯韦、开普勒、法拉第)参考答案:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许解析:第谷搜集记录天文观测资料、开普勒发现开普勒三定律、牛顿发现万有引力定律、卡文迪许测定万有引力常数11.如图所示电路,R1∶R3=3∶1,安培表1的示数为1A。在外电路中每移动1C电量电场力做功为6J,在电源内部,把1C电荷从某一极移到另一极,非静电力做功8J,该电路的电源电动势是

V,内电阻是

W.参考答案:8V,0.5Ω12.如图所示为皮带转动装置,右边两轮共轴连接,且RA=RC=2RB皮带不打滑,则在A、B、C三轮中的周期TA:TB:TC=

,线速度vA:vB:vC=

,向心加速度aA:aB:aC=

参考答案:2:1:1,1:1:2,1:2:4解:由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故,所以,

由角速度和线速度的关系式可得,由于B轮和C轮共轴,故两轮角速度相同,即,故

,所以周期之比为

由角速度和线速度的关系式可得。13.(4分)学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法,如图所示是我们学习过的四个实验。其中研究物理问题的思想方法按顺序依次是

。参考答案:放大、等效、控制变量、放大三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)

(2)反应堆每年提供的核能

①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:

②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)

③15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连,初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动,绳断后A速度变为v0,A与C相碰后粘合在一起.求:①A与C刚粘合在一起时的速度v大小;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E.参考答案:解:①A与C相碰后粘合在一起,取向右为正方向,在碰撞过程中,A、C组成的系统动量守恒,则得:m?v0=(m+m)v…①解得:v=v0…②②设绳断后B速度为vB,轻细线绷断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,则得:mv0=m?v0+2m?vB…③在运动全过程,A、B、C组成的系统机械能损失为:△E=mv02﹣?2m?vB2﹣…④联解③④得:△E=mv02…⑤答:①A与C刚粘合在一起时的速度v大小是v0;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E是mv02.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】①A与C相碰后粘合在一起的过程,AC系统的动量守恒,由动量守恒定律求A与C刚粘合在一起时的速度.②轻细线绷断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求得绳断后B的速度,再由能量守恒定律可以求出系统损失的机械能△E.17.如图甲所示,两定滑轮可以绕垂直于纸面的光滑水平轴、O转动,滑轮上绕一细线,线的一端系一质量为M的重物,另一端系一质量为m的金属杆.在竖直平面内有两根间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、MN,在Q、N之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.开始时金属杆置于导轨下端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降,运动过程中金属杆始终与导轨接触良好.(1)求重物匀速下降的速度大小.(2)对一定的磁感应强度B,取不同的质量M,测出相应的重物做匀速运动时的v值,得到实验图线如图乙所示,图中画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线。试根据实验结果计算比值.参考答案:(1)当重物匀速下降时,设速度为v则

感应电动势

感应电流

金属杆受到的安培力

由平衡条件得

解得

(2)由(1)求得的结果,v-M图线的斜率

由图乙得

所以,

18.如图,AB平台末端有挡板,一个被压缩弹簧末端连接挡板,一端与一个质量为m=0.5kg的小球接触,小球一开始静止于A点,AB之间的距离S=1m,小球与平台动摩擦因素为u1=0.2,CD为半径等于r=0.4竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,CO与竖直线的夹角为45°;一上表面粗糙木板DE放在光滑水平面上,末端与光滑斜面DE通过长度可忽略的光滑圆弧连接.现释放弹簧,弹簧的弹性势能全部转化为小球的动能,从B点水平抛出,恰好能垂直于OC从C点进入细圆管,小球从进入小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失

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