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文档简介

2022-2023学年辽宁省营口市沟乡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.(多选)两小球A、B分别从倾角为α1=45°,α2=60°顶端,以相同的初速度v0抛出,最后落到斜面上,空中飞行时间分别为t1、t2,落到斜面瞬间速度分别为v1、v2不计空气阻力,则有()A.=B.=C.=D.=参考答案:解:小球落到斜面上,两次运动的位移与水平方向夹角相等,都等于斜面的倾角α;tanα=解得:t=故时间之比为:=;合速度v=而联立解得=故AC正确,BD错误;故选:AC.2.投影仪的光源是强光灯泡,发光时必须用风扇给予降温。现设计投影仪的简易电路,要求:带动风扇的电动机先启动后,灯泡才可以发光;电动机未启动,灯泡绝对不可以发光。电动机的电路元件符号是M,图中符合设计要求的是参考答案:C3.如图5,两电源的U-I图像,下列说法正确的是(

)A、电源①的电动势和内阻均比电源②大B、当外接同样的电阻时它们的输出功率可能相等C、当外接同样的电阻,电源的效率可能相等D、不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大参考答案:答案:AD解析:从图象可以看出A答案正确,但如果用计算的方法来比较两者的输出功率和效率问题,则比较困难。作出电阻的U-I图象,其交点的坐标为电阻与电源相接时的电流与电压,如图,不论电阻是多大,只要外接电阻相等,电源1的输出功率一定大,所以D正确。4.2009年5月,英国特技演员史蒂夫·特鲁加里亚飞车挑战世界最大环形车道。如图所示,环形车道竖直放置,直径达12m,若汽车在车道上以12m/s恒定的速率运动,演员与摩托车的总质量为1000kg,车轮与轨道间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g取10m/s2,则

A.汽车发动机的功率恒定为4.08×104W

B.汽车通过最高点时对环形车道的压力为1.4×l04N

C.若要挑战成功,汽车不可能以低于12m/s的恒定速率运动

D.汽车在环形车道上的角速度为1rad/s参考答案:C5.(多选)下列说法中不正确的是(

A.对放射性物质施加压力,其半衰期将减少B.β衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的C.汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,并提出了原子核式结构学说D.自然界中含有少量的,具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用来测定年代参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为50g的小球以12m/s的水平速度抛出,恰好与倾角为37o的斜面垂直碰撞,则此过程中重力的功为

J,重力的冲量为

N·s。参考答案:

6.4

0.8小球做平抛运动,只有重力做功,与斜面碰撞时的速度,故;与斜面碰撞时的竖直分速度,代入题给数据即可解答。7.(5分)质量为的小钢球以的水平速度抛出,下落时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平面的夹角_____________。刚要撞击钢板时小球动量的大小为_________________。(取)参考答案:

答案:,

8.(选修3-4)(6分)如图复合色光经过半圆型玻璃砖后分成ab两束光,比较ab两束光在玻璃砖中的传播速度Va

Vb,入射光线由AO转到BO,出射光线中__________最先消失,若在该光消失时测得AO与BO间的夹角为α,则玻璃对该光的折射率为

参考答案:

答案:<

a

1/sinα(各2分)9.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的_________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题12A-1图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.参考答案: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.如图所示,一束β粒子自下而上进入一水平方向的匀强电场后发生偏转,则电场方向向

,进入电场后,β粒子的动能

(填“增加”、“减少”或“不变”)。参考答案:答案:左

增加解析:由图可知,β粒子(带负电)所受电场力方向水平向右,故电场方向向左。由于电场力作正功,根据动能定理可知粒子在电场中动能增加。12.一列沿着x轴传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示,图甲中N质点的振动图象如图乙所示。则此波沿x轴

方向传播(填“正向”或“负向”),波速为

m/s。在4s内,K质点的路程是

m。参考答案:13.(5分)如图所示,一定质量的理想气体可由状态1经等容过程到状态2,再经等压过程到状态3,也可先经等压过程到状态4,再经等容过程到状态3。已知状态1的温度和状态3的温度相同,状态2的温度为T2,状态4的温度为T4,则状态1和状态3的温度T1=T3=

。参考答案:

答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。①他们碰撞后的共同速率是;②在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:①0.1m/s

(2分)

②方向见图(1分)

能得分(1分)

15.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得

故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

联立式并代入题给数据得

这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为0.1kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v﹣t图象如图所示.球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的.设球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10m/s2,求:(1)弹性球受到的空气阻力f的大小;(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)速度时间图象与时间轴围成的面积表示位移,斜率表示加速度,在下落过程中根据图象求出加速度,根据牛顿第二定律即可求得空气阻力;(2)先根据牛顿第二定律求得上升时的加速度,再根据位移速度公式即可求解.解答:解;(1)设弹性球第一次下落过程中的加速度为a,由速度时间图象得:a=根据牛顿第二定律得:mg﹣f=ma解得:f=0.2N(2)由速度时间图象可知,弹性球第一次到达地面的速度为v=4m/s则弹性球第一次离开地面时的速度大小为v′=3m/s离开地面后a′==12m/s2,根据0﹣v′2=2a′h解得:h=0.375m答:(1)弹性球受到的空气阻力f的大小为0.2N;(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h为0.375m.点评:牛顿运动定律和运动学公式结合是处理动力学问题常用的方法.速度图象要抓住两个意义:斜率表示加速度,“面积”表示位移.17.如图所示,在高出水平地面h=1.8m的粗糙平台上放置一质量M=2kg、长度l1=8m的薄板A,上表面光滑,最左端放有可视为质点的物块B,其质量m=1kg.开始时A静止,B有向右的初速度v0=10m/s.A、B与平台间动摩擦因数均为μ=0.4.现对A施加F=20N水平向右的恒力,当A尚未露出平台时B已经从A右端脱离,脱离时撤掉F.B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2m.(取g=10m/s2)求:(1)B离开平台时的速度vB;(2)B从一开始到刚脱离A右端时,B运动的时间tB;(3)一开始时薄板A的最右端离平台边距离l2.参考答案:考点:牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:对A、B隔离受力分析,根据受力情况再做运动过程情况分析,根据运动性质结合物理规律解决问题.要注意物体运动的位移指的是相对于地面的位移.要善于画出运动过程的位置图象,有利于解题.解答:解:(1)竖直方向:h=gt2得:水平方向:(2)B匀速运动,A匀加速运动,对A受力分析如图,f=μ(G+NB)=0.4×(2×10+1×10)N=12N,A的加速度,设经过tBB从A的右端脱离时,sB﹣sA=l1,,10×tB﹣2tB2=8,解得tB=1s,tB=4s.若tB=4s,板的速度v=atB=4×4m/s=16m/s大于B的速度,B会从左端掉落,所以不符合题意.所以tB=1s(3)脱离前A的运动位移为,脱离后B的加速度为,B滑到平台边的距离为:所以一开始薄板A的最右端离平台边距离l2=sB+sA=14m答:(1)B离开平台时的速度vB为2m/s.(2)B运动的时间tB为1s.(3)长度l2为14m.点评:能够根据物体的受力情况确定物体的运动情况,运用牛顿第二定律和运动学公式解决.动能定理的应用要注意过程的选取和总功的求解.18.如图甲所示,一竖直面内的轨道是由粗糙斜面AB和光滑圆

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