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文檔簡介
2022年上海宜山中學高三物理聯考試卷含解析一、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.如圖所示的直角三角板緊貼在固定的刻度尺上方,一支鉛筆沿三角板直角邊向上做勻速直線運動同時,三角板沿刻度尺向右勻加速運動,下列關于鉛筆尖的運動及其留下的痕跡的判斷,其中正確的有A.筆尖留下的痕跡是一條傾斜的直線B.筆尖留下的痕跡是一條曲線C.在運動過程中,筆尖的速度方向始終保持不變D.在運動過程中,筆尖的加速度方向始終保持不變參考答案:BD由題可知,鉛筆尖既隨三角板向右勻加速運動,又沿三角板直角邊向上做勻速運動,其運動軌跡是向下彎曲的拋物線.故A錯誤,B正確.在運動過程中,筆尖運動的速度方向是軌跡的切線方向,時刻在變化.故C錯誤.筆尖豎直方向的加速度為零,水平方向加速度的方向水平向右,則根據運動的合成規律可知,筆尖運動的加速度方向始終水平向右,保持不變.故D正確.2.(多選)一物體受三個恒力作用做勻速直線運動,若將其中一個力突然撤去,則物體的運動狀態可能是:A.仍然做勻速直線運動
B。勻變速直線運動
C。勻速圓周運動
D。類平拋運動參考答案:BD3.兩塊電壓表V1和V2是由完全相同的電流表改裝而成的,V1的量程為15V,V2的量程為5V,為了測15~20V間的電壓值,把V1和V2串聯起來使用,在這種情況下
A.V1和V2的示數相同
B.V1和V2的指針偏轉角度相等
C.V1和V2的示數之比等于兩個電壓表內阻之比
D.V1和V2的指針偏轉角之比等于兩個電壓表內阻之比參考答案:
BC4.北京時間2005年7月4日下午,美國探測器成功撞擊“坦普爾一號”彗星,并投入彗星的懷抱,實現了人類歷史上第一次對彗星的“大碰撞”,如圖所示.設“坦普爾一號”彗星繞太陽運行的軌道是一橢圓,其運行周期為5.74年,則下列說法中正確的是A.探測器的最小發射速度為7.9km/sB.“坦普爾一號”彗星運動至近日點處的加速度大于遠日點處的加速度C.“坦普爾一號”彗星運動至近日點處的線速度小于遠日點處的線速度D.探測器運行的周期小于5.74年參考答案:BD5.如右圖所示,某人從高出水平地面h的坡上水平擊出一個質量為m的高爾夫球,由于恒定的水平風力的作用,高爾夫球豎直地落入距擊球點水平距離為L的A穴,則:A.該球從被擊出到落入A穴所用時間為B.該球從被擊出到落入A穴所用時間為C.球被擊出時的初速度大小為LD.球被擊出時的初速度大小為L參考答案:BC豎直方向為自由落體運動,由h=gt2,得到t=,故A錯誤B正確;由于球豎直地落入A穴,故水平方向為末速度為零的勻減速直線運動,根據運動學公式,有L=v0t-at2,0=v0-at,解得v0=L,故C正確D錯誤。二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,三段不可伸長的細繩OA、OB、OC,能承受的最大拉力相同,它們共同懸掛一重物,其中OB是水平的,A端、B端固定.若逐漸增加C端所掛物體的質量,則最先斷的繩________.參考答案:OA7.在豎直平面內,一根光滑金屬桿彎成如圖所示形狀,相應的曲線方程為(單位:m),式中。將一光滑小環套在該金屬桿上,并從x=0處以的初速度沿桿向下運動,取重力加速度。則當小環運動到時的速度大小v=
m/s;該小環在x軸方向最遠能運動到x=
m處。參考答案:答案:5,解析:小環在金屬桿上運動時,只有重力做功,機械能守恒。取為零勢能面,根據機械能守恒定律有,將和分別代入曲線方程,求得此時環的縱坐標位置,,,將數據你入上式得。當小環在運動到最遠位置時,小環的速度等于零。根據機械能守恒定律有,而,所以有,所以有。8.如圖所示,OB桿長L,質量不計,在豎直平面內繞O軸轉動。桿上每隔處依次固定A、B兩個小球,每個小球的質量均為m。已知重力加速度為g。使棒從圖示的水平位置靜止釋放,當OB桿轉到豎直位置時小球B的動能為_____________,小球A的機械能的變化量為___________。參考答案:,9.一列有8節車廂的動車組列車,沿列車前進方向看,每兩節車廂中有一節自帶動力的車廂(動車)和一節不帶動力的車廂(拖車).該動車組列車在水平鐵軌上勻加速行駛時,設每節動車的動力裝置均提供大小為F的牽引力,每節車廂所受的阻力均為f,每節車廂總質量均為m,則第4節車廂與第5節車廂水平連接裝置之間的相互作用力大小為
.參考答案:0【考點】牛頓第二定律;力的合成與分解的運用.【分析】以整體為研究對象,根據牛頓第二定律可得加速度;再以前4節車廂為研究對象求解第4節車廂與第5節車廂水平連接裝置之間的相互作用力大小.【解答】解:整體受到的牽引力為4F,阻力為8f,根據牛頓第二定律可得加速度為:a=;設第4節車廂與第5節車廂水平連接裝置之間的相互作用力大小為T,以前面4節車廂為研究對象,根據牛頓第二定律可得:2F﹣4f﹣T=4ma,即:2F﹣4f﹣T=4m×,解得T=0,故答案為:010.如圖所示,直導線ab與固定的電阻器R連成閉合電路,ab長0.40m,在磁感強度是0.60T的勻強磁場中以5.0m/s的速度向右做切割磁感線的運動,運動方向跟ab導線垂直.這時直導線ab產生的感應電動勢的大小是_______V,直導線ab中感應電流的方向是_________(填“a→b”或“b→a”);若電阻R=5Ω,導線ab電阻r=1Ω,則ab兩端的電勢差大小為_______V。參考答案:1.2V
b→a
1.0Vab導線切割磁感線,感應電動勢E=BLv=1.2V,由右手定則知ab中電流方向是“b→a”;ab兩端的電勢差=1.0V11.(9分)某同學做了一個小實驗:先把空的燒瓶放到冰箱冷凍,一小時后取出燒瓶,并迅速把一個氣球緊密的套在瓶頸上,然后將燒瓶放進盛滿熱水的燒杯里,氣球逐漸膨脹起來,如圖所示。這是因為燒瓶里的氣體吸收了水的
,溫度
,體積
。
參考答案:熱量,升高,增大解析:當用氣球封住燒瓶,在瓶內就封閉了一定質量的氣體,當將瓶子放到熱水中,瓶內氣體將吸收水的熱量,增加氣體的內能,溫度升高,由理氣方程PV/T=C可知,氣體體積增大。12.測定木塊與長木板之間的動摩擦因數時,采用如圖所示的裝置,圖中長木板水平固定.
(1)實驗過程中,電火花計時器應接在____(選填“直流”或“交流”)電源上,調整定滑輪高度,使____。
(2)己知重力加速度為g,測得木塊的質量為M,砝碼盤和砝碼的總質量為m,木塊的加速度為a,則木塊與長木板間動摩擦因數=
.
(3)如圖為木塊在水平木板上帶動紙帶運動打出的一條紙帶的一部分,0、1、2、3、4、5、6為計數點,相鄰兩計數點間還有4個打點未畫出.從紙帶上測出,
則木塊加速度大小a=
m/s2(保留兩位有效數字).參考答案:13.如圖所示,已知電源電動勢E=3V,內電阻r=1Ω,電阻R=5Ω,電路中的電表均為理想電表.則當開關S閉合時,電流表的讀數為
A,電壓表的讀數為
V.參考答案:0.5,2.5.【考點】閉合電路的歐姆定律.【分析】根據閉合電路歐姆定律求解電流,根據U=IR求解路段電壓.【解答】解:根據閉合電路歐姆定律,有:I=;路端電壓為:U=IR=0.5A×5Ω=2.5V;故答案為:0.5,2.5.三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.圖所示摩托車做騰躍特技表演,沿曲面沖上高0.8m頂部水平高臺,接著以4m/s水平速度離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.A、B為圓弧兩端點,其連線水平.已知圓弧半徑為2m,人和車的總質量為200kg,特技表演的全過程中,空氣阻力不計.(計算中取g=10m/s2.求:(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離s.(2)從平臺飛出到達A點時速度大小及圓弧對應圓心角θ.(3)若已知人和車運動到圓弧軌道最低點O速度為6m/s,求此時人和車對軌道的壓力.參考答案:(1)1.6m
(2)m/s,90°
(3)5600N【詳解】(1)車做的是平拋運動,很據平拋運動的規律可得:豎直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托車落至A點時其豎直方向的分速度:到達A點時速度:設摩托車落地時速度方向與水平方向的夾角為,則:即,所以:(3)對摩托車受力分析可以知道,摩托車受到的指向圓心方向的合力作為圓周運動的向心力,所以有:
當時,計算得出.由牛頓第三定律可以知道人和車在最低點O時對軌道的壓力為5600
N.答:(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離.(2)從平臺飛出到達A點時速度,圓弧對應圓心角.(3)當最低點O速度為6m/s,人和車對軌道的壓力5600
N.15.如圖所示,質量為m帶電量為+q的小球靜止于光滑絕緣水平面上,在恒力F作用下,由靜止開始從A點出發到B點,然后撤去F,小球沖上放置在豎直平面內半徑為R的光滑絕緣圓形軌道,圓形軌道的最低點B與水平面相切,小球恰能沿圓形軌道運動到軌道末端D,并從D點拋出落回到原出發點A處.整個裝置處于電場強度為E=的水平向左的勻強電場中,小球落地后不反彈,運動過程中沒有空氣阻力.求:AB之間的距離和力F的大小.參考答案:AB之間的距離為R,力F的大小為mg.考點: 帶電粒子在勻強電場中的運動;牛頓第二定律;平拋運動;動能定理的應用.專題: 帶電粒子在電場中的運動專題.分析: 小球在D點,重力與電場力的合力提供向心力,由牛頓第二定律即可求出D點的速度,小球離開D時,速度的方向與重力、電場力的合力的方向垂直,小球做類平拋運動,將運動分解即可;對小球從A運動到等效最高點D過程,由動能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:電場力F電=Eq=mg
電場力與重力的合力F合=mg,方向與水平方向成45°向左下方,小球恰能到D點,有:F合=解得:VD=從D點拋出后,只受重力與電場力,所以合為恒力,小球初速度與合力垂直,小球做類平拋運動,以D為原點沿DO方向和與DO垂直的方向建立坐標系(如圖所示).小球沿X軸方向做勻速運動,x=VDt
沿Y軸方向做勻加速運動,y=at2a==所形成的軌跡方程為y=直線BA的方程為:y=﹣x+(+1)R解得軌跡與BA交點坐標為(R,R)AB之間的距離LAB=R從A點D點電場力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之間的距離為R,力F的大小為mg.點評: 本題是動能定理和向心力知識的綜合應用,分析向心力的來源是解題的關鍵.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示的經過我市的廣昆高速公路某一個出口路段示意圖,已知汽車在A點以速度v0=72km/h進入匝道,勻減速直線通過下坡路段至B點(通過B點前后速率不變),再勻速率通過水平圓弧路段至C點,最后從C點沿平直路段勻減速到D點停下.BC為四分之一水平圓弧段,限速(允許通過的最大速度)v=36km/h,輪胎與BC段路面間的動摩擦因數μ=0.5,最大靜摩擦力可認為等于滑動摩擦力,CD段為平直路段長L2=50m,重力加速度g=10m/s2,若汽車到達B點時速度剛好不超速.(1)已知汽車在AB下坡端的加速度大小為a=1m/s2,則AB路段的長度L1為多少?(2)為保證行車安全,車流不打滑,求水平圓弧段BC半徑R的最小值;(3)橋車從A點運動到D點的最短時間是多少?(結果保留兩位小數)參考答案:解:(1)v0=72km/h=20m/s,AB長L1=l50m,v=36km/h=10m/s,對AB段勻減速直線運動有v2=﹣2aL1代入數據解得
a=1m/s2(2)汽車在BC段做圓周運動,靜摩擦力提供向心力,為了確保安全,則須滿足
Ff≤μmg聯立解得:R≥20m,即:Rmin=20m(3)設AB段時間為t1,BC段時間為t2,CD段時間為t3,全程所用最短時間為t.L1=R=vt2L2=t=t1+t2+t3解得:t=23.14s
答:(1)若轎車到達B點速度剛好為v=36km/h,轎車在AB下坡段加速度的大小為1m/s2;(2)為保證行車安全,車輪不打滑,水平圓弧段BC半徑R的最小值為20m;(3)轎車A點到D點全程的最短時間為23.14s.【考點】向心力;勻變速直線運動規律的綜合運用.【分析】(1)轎車在AB段做勻減速直線運動,已知初速度、位移和末速度,根據速度位移關系公式求解加速度.(2)轎車在BC段做勻速圓周運動,由靜摩擦力充當向心力,為保證行車安全,車輪不打滑,所需要的向心力不大于最大靜摩擦力,據此列式求解半徑R的最小值.(3)分三段,分別由運動學公式求解時間,即可得到總時間.17.(計算).用相同鋼珠從斜面上的某點每隔0.1s放下一顆,在連續放下幾顆后,對于在斜面上運動的小鋼珠攝得如圖所示的相片,現測得AB=15cm,BC=20cm,試求:(1)鋼珠運動的加速度;(2)拍攝時B鋼珠的速度;(3)A鋼珠上面正在運動的鋼珠還有幾顆?參考答案:(1)5m/s2
(2)1.75m/s
(3)兩顆A、B、C、D四個小鋼珠可看作一個質點在三
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