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文檔簡介
天津新越中學2021年高三物理聯考試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(多選)下列四幅圖的有關說法中正確的是
▲
A.分子間距離為r0時,分子間不存在引力和斥力
B.水面上的單分子油膜,在測量油膜直徑d大小時可把他們當做球形處理
C.食鹽晶體中的鈉、氯離子按一定規律分布,具有空間上的周期性D.猛推木質推桿,密閉的氣體溫度升高,壓強變大,氣體對外界做正功參考答案:BC2.(2015?邢臺四模)用強度相同的紅光和藍光分別照射同一種金屬,均能使該金屬發生光電效應.下列判斷正確的是()A.用紅光照射時,該金屬的逸出功小,用藍光照射時該金屬的逸出功大B.用紅光照射時,該金屬的截止頻率低,用藍光照射時該金屬的截止頻率高C.用紅光照射時,逸出光電子所需時間長,用藍光照射時逸出光電子所需時間短D.用紅光照射時,逸出的光電子最大初動能小,用藍光時逸出的光電子最大初動能大參考答案:D:【考點】:愛因斯坦光電效應方程;光電效應.解:A、同種金屬的逸出功是相同的,A錯誤;B、同種金屬的截止頻率是相同的,B錯誤;C、只要金屬能發生光電效應,逸出光電子的時間一樣,C錯誤;D、藍光的頻率比紅光大,由EK=hf﹣W知,用藍光時逸出的光電子最大初動能大,D正確;故選D3.從同一地點同時開始沿同一直線運動的兩個物體I、II的速度圖象如圖所示.在0~t2時間內,下列說法中正確的是
(
)
A.I物體所受的合外力不斷增大,II物體所受的合外力不斷減小
B.在第一次相遇之前,t1時刻兩物體相距最遠
C.t2時刻兩物體相遇
D.I、II兩個物體的平均速度大小都是參考答案:B4.一輛公共汽車進站后開始剎車,做勻減速直線運動。開始剎車后的第1s內和第2s內位移大小依次為9m和7m,則剎車后6s內的位移是
A.20m
B.24m
C.25m
D.75m參考答案:5.(單選)如圖所示,A、B兩物塊的質量分別為2m和m,靜止疊放在水平地面上.A、B間的動摩擦因數為μ,B與地面間的動摩擦因數為μ.最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g.現對A施加一水平拉力F,則下列說法中錯誤的是()A.當F<2μmg時,A、B都相對地面靜止B.當F=μmg時,A的加速度為μgC.當F>3μmg時,A相對B滑動D.無論F為何值,B的加速度不會超過μg參考答案:解:A、設B對A的摩擦力為f1,A對B的摩擦力為f2,地面對B的摩擦力為f3,由牛頓第三定律可知f1與f2大小相等,方向相反,f1和f2的最大值均為2μmg,f3的最大值為μmg.故當0<F≤μmg時,A、B均保持靜止;繼續增大F,在一定范圍內A、B將相對靜止以共同的加速度開始運動,故A錯誤;C、設當A、B恰好發生相對滑動時的拉力為F′,加速度為a′,則對A,有F′﹣2μmg=2ma′,對A、B整體,有F′﹣μmg=3ma′,解得F′=3μmg,故當μmg<F≤3μmg時,A相對于B靜止,二者以共同的加速度開始運動;當F>3μmg時,A相對于B滑動.C正確.B、當F=μmg時,A、B以共同的加速度開始運動,將A、B看作整體,由牛頓第二定律有F﹣μmg=3ma,解得a=,B正確.D、對B來說,其所受合力的最大值Fm=2μmg﹣μmg=μmg,即B的加速度不會超過μg,D正確.因選不正確的,故選:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.某興趣小組在探究物體動能大小實驗時,讓一物體在恒定合外力作用下由靜止開始沿直線運動,記錄下速度、時間、位置等實驗數據,然后分別作出動能EK隨時間變化和動能EK隨位置變化的兩個圖線,但橫坐標沒有標出,請你判斷物體動能隨位置變化的圖線應是圖
;若圖甲中OA連線的斜率為p,圖乙中直線的斜率為q,則物體在A點所對應的瞬時速度的大小為
.參考答案:乙
7.如圖所示,兩個等大反向的水平力分別作用在物體A和B上,A和B均處于靜止狀態,若各個接觸面均與水平地面平行,則B物體受___個力作用。參考答案:58.土星周圍有美麗壯觀的“光環”,組成環的顆粒是大小不等、線度從1μm到10m的巖石、塵埃,類似于衛星,它們與土星中心的距離從7.3×104
km延伸到1.4×105km.已知環的外緣顆粒繞土星做圓周運動的周期約為14h,引力常量為6.67×10-11N·m2/kg2,則土星的質量約為
。(估算時不考慮環中顆粒間的相互作用)參考答案:6.4×1026kg
9.如圖所示,實線是一列簡諧橫波在t1時刻的波形圖,虛線是在t2=(t1+0.2)s時刻的波形圖.若波速為35m/s,則質點M在t1時刻的振動方向為
;若在t1到t2的時間內,M通過的路程為1m,則波速為
m/s.參考答案:向下2510.如右圖所示,傾角為300的直角三角形底邊長為2L,底邊處在水平位置,斜邊為光滑絕緣導軌.現在底邊中點O處固定一正電荷Q,讓一個質量為m的帶負電的點電荷從斜面頂端A沿斜面滑下.已測得它滑到仍在斜邊上的垂足D處的速度為v,則該質點滑到斜邊底端C點時的速度為__________參考答案:11.在如圖所示電路中,電源電動勢為6V,內阻為1Ω,電阻R1=5Ω,R2=6Ω,滑動變阻器的阻值0—30Ω。閉合電鍵K,當滑動變阻器的滑動觸頭P由a端向b端滑動時,理想電流表和理想電壓表示數變化量的大小分別用ΔI、ΔU表示。則____Ω。R1消耗的最小電功率為______W。參考答案:6
Ω;
0.8
W。12.為了測量一微安表頭A的內阻,某同學設計了如圖所示的電路。圖中,A0是標準電流表,R0和RN分別是滑動變阻器和電阻箱,S和S1分別是單刀雙擲開關和單刀開關,E是電池。完成下列實驗步驟中的填空:(1)將S撥向接點1,接通S1,調節________,使待測表頭指針偏轉到適當位置,記下此時________的讀數I;(2)然后將S撥向接點2,調節________,使________,記下此時RN的讀數;(3)多次重復上述過程,計算RN讀數的________,此即為待測微安表頭內阻的測量值。參考答案:13.一物體在水平面上運動,以它運動的起點作為坐標原點,表中記錄了物體在x軸、y軸方向的速度變化的情況。物體的質量為m=4kg,由表格中提供的數據可知物體所受合外力的大小為__________N,該物體所做運動的性質為__________。參考答案:
答案:4(14.4)
勻加速曲線三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,在滑雪運動中一滑雪運動員,從傾角θ為37°的斜坡頂端平臺上以某一水平初速度垂直于平臺邊飛出平臺,從飛出到落至斜坡上的時間為1.5s,斜坡足夠長,不計空氣阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)運動員在斜坡上的落點到斜坡頂點(即飛出點)間的距離;(2)運動員從斜坡頂端水平飛出時的初速度v0大小.參考答案:18.75m
試題分析:(1)根據位移時間公式求出下落的高度,結合平行四邊形定則求出落點和斜坡頂點間的距離。(2)根據水平位移和時間求出初速度的大小。(1)平拋運動下落的高度為:則落點與斜坡頂點間的距離為:(2)平拋運動的初速度為:【點睛】解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規律,結合運動學公式和數學公式進行求解,并且要知道斜面的傾角是與位移有關,還是與速度有關。15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地區適應性強的優勢,在核電站中,核反應堆釋放的核能被轉化為電能。核反應堆的工作原理是利用中子轟擊重核發生裂變反應,釋放出大量核能。(1)核反應方程式,是反應堆中發生的許多核反應中的一種,n為中子,X為待求粒子,為X的個數,則X為________,=__________,以、分別表示、、核的質量,,分別表示中子、質子的質量,c為光的真空中傳播的速度,則在上述核反應過程中放出的核能(2)有一座發電能力為的核電站,核能轉化為電能的效率為。假定反應堆中發生的裂變反應全是本題(1)中的核反應,已知每次核反應過程中放出的核能,核的質量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的質量。參考答案:解析:(1)
(2)反應堆每年提供的核能
①其中T表示1年的時間以M表示每年消耗的的質量,得:
②解得:代入數據得:M=1.10×103(kg)
③四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(10分)如圖所示,直線PO與x軸成45°角,x軸上方又水平向右的勻強電場E1,下方有豎直向下的勻強電場E2,已知電場強度E1=E2=l0N/C,x軸下方還存在著垂直紙面向外的勻強磁場,磁場的磁感應強度B=l0T。現有一質量m=1.0×10-5kg的帶電粒子,帶電荷量q=-1.0×10-5C.粒子由P點無初速釋放,PO=d=m(重力加速度g=10m/s2).求:(1)粒子剛進入磁場區域時的速度v;(2)粒子第一次在磁場中運動的時間t和位移L。
參考答案:解析:粒子在兩個電場中所受的電場力大小相同,為F=qE1=qE2=1.0×10-4N粒子所受的重力為G=mg=1.0×10-4N可見在兩個電場中粒子所受電場力大小均等于重力大小。⑴在x軸上方的電場中,粒子沿AO做初速度為0的勻加速直線運動合外力大小為N合外力方向:,θ=45°,即合外力與場強方向的夾角為45°,粒子將從原點O進入x軸下方的復合場中。加速度
m/s2
(2分)粒子剛進入x軸下方復合場時的速度為m/s
(2分)⑵在x軸下方的復合場中,因為粒子所受的重力和電場力平衡,所以粒子在洛侖茲力作用下做勻速圓周運動,其周期
=0.628s
(1分)有對稱性可知,粒子在磁場中運動四分之三周期,所用時間為
t=3T/4=0.47s
(2分)粒子在磁場中做圓周運動的半徑為=0.2m
(1分)粒子離開磁場時速度方向與x軸成45°角,則粒子在磁場中運動的位移為m=0.283m
(2分)17.有一項人體飛鏢項目,可將該運動簡化為以下模型(如圖所示):手握飛鏢的小孩用不可伸長的細繩系于天花板下,在A處被其父親沿垂直細繩方向推出,擺至最低處B時小孩松手,飛鏢依靠慣性飛出命中豎直放置的圓形靶的靶心O,圓形靶的最高點C與B在同一高度,A、B、C三點處在同一豎直平面內,且BC與圓形靶平面垂直.已知小孩質量為m,繩長為L,BC距離為d,靶的半徑為R,AB高度差為h.不計空氣阻力,小孩和飛鏢均可視為質點.(1)求孩子在A處被推出時的初速度大小;(2)如果飛鏢脫手時沿BC方向速度不變,但由于小孩手臂的水平抖動使其
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