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文檔簡介
2021-2022學年江西省萍鄉(xiāng)市楊岐中學高三物理聯(lián)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.(多選題)(2009學年一模虹口19)如圖所示,一個質量為m的物體以某一速度從A點沖上傾角為30°的斜面,其運動的加速度大小為,這物體在斜面上上升的最大高度為h,則在這一過程中:A.重力勢能增加了
B.機械能損失了C.動能損失了mgh
D.合外力對物體做功為參考答案:BD2.質點所受的力F隨時間t變化的規(guī)律如圖所示,力的方向始終在一直線上。已知t=0時,質點的速度為零,則下列判斷中正確的是(
)(A)0、t2、t4時刻質點的加速度最大(B)t2時刻質點的動能最大(C)t4時刻質點回到出發(fā)點(D)力F始終對物體作正功參考答案:答案:B3.兩束單色光分別用同一雙縫干涉裝置進行實驗,在距雙縫恒定距離的屏上得到如圖所示的干涉圖樣,圖甲是光照射時形成的圖樣,圖乙是光照射時形成的圖樣,下列關于兩束單色光的說法中,正確的是(
)A.光子的能量較大B.在水中傳播的速度較小C.若光從水中射向空氣,則光全反射的臨界角較大D.透明介質對光的折射率大于對光的折射率參考答案:C4.假定地球、月球都靜止不動,用火箭從地球沿地月連線向月球發(fā)射一探測器。假定探測器從地球表面附近脫離火箭。用W表示探測器從脫離火箭處飛行員到月球的過程中克服地球引力做的功,用Ek表示探測器脫離火箭時的動能,若不計空氣阻力,則(
)
A.Ek必須大于或等于W,探測器才能到達月球
B.Ek小于W,探測器也可能到達月球
C.Ek=W,探測器一定能到達月球
D.Ek=W,探測器一定不能到達月球參考答案:答案:AD
5.(多選)如圖所示,在xOy平面內存在著磁感應強度大小為B的勻強磁場,第一、二、四象限內的磁場方向垂直紙面向里,第三象限內的磁場方向垂直紙面向外.P(-L,0)、Q(0,-L)為坐標軸上的兩個點.現(xiàn)有一電子從P點沿PQ方向射出,不計電子的重力,則A.若電子從P點出發(fā)恰好經原點O第一次射出磁場分界線,則電子運動的路程一定為B.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的路程一定為πLC.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則電子運動的路程可能為2πLD.若電子從P點出發(fā)經原點O到達Q點,則nπL(n為任意正整數(shù))都有可能是電子運動的路程參考答案:AC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.汽艇靜水中的速度為5m/s,河水的流速為3m/s,若該汽艇渡過寬為80m的河道至少需要
s的時間;若汽艇要以最短的位移渡河,所用時間為
s。參考答案:16
207.(3分)如圖為光纖電流傳感器示意圖,它用來測量高壓線路中的電流。激光器發(fā)出的光經過左側偏振元件后變成線偏振光,該偏振光受到輸電線中磁場作用,其偏振方向發(fā)生旋轉,通過右側偏振元件可測得最終偏振方向,由此得出高壓線路中電流大小。圖中左側偏振元件是起偏器,出射光的偏振方向與其透振方向
,右側偏振元件稱為
。
參考答案:相同(1分)(填“一致”或“平行”同樣給分),檢偏器(2分)8.傳感器是自動控制設備中不可缺少的元件。右圖是一種測定位移的電容式傳感器電路。在該電路中,閉合開關S一小段時間后,使工件(電介質)緩慢向左移動,則在工件移動的過程中,通過電流表G的電流
(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始終為零”)參考答案:方向由a至b9.一物體從高H處自由下落,當它運動到P點時所用的時間恰好為整個過程時間的一半,不計空氣阻力,則P點離地面的高度為
A.3H/4
B.H/2
C.H/4
D.H/8參考答案:10.如圖,O、A、B為同一豎直平面內的三個點,OB沿豎直方向,∠BOA=60°,OA長為l,且OA:OB=2:3.將一質量為m的小球以一定的初動能自O點水平向右拋出,小球在運動過程中恰好通過A點,則小球的初動能為;現(xiàn)從O點以同樣的初動能沿某一方向拋出小球,并對小球施加一方向與△OAB所在平面平行的恒力F,小球通過了A點,到達A點時的動能是初動能的3倍;若小球從O點以同樣的初動能沿另一方向拋出,在相同的恒力作用下,恰好通過B點,且到達B點時的動能為初動能的6倍.則此恒力F的大小為.參考答案:考點:動能定理的應用;平拋運動.分析:根據(jù)平拋運動的水平位移和豎直位移,結合平拋運動的規(guī)律求出初速度的大小,從而得出拋出時的初動能.對O到A和O到B分別運用動能定理,求出恒力做功之比,結合功的公式求出恒力與OB的方向的夾角,從而求出恒力的大?。獯穑航猓盒∏蛞运匠跛俣葤伋觯銎綊佭\動,在水平方向上的位移x=lsin60°=,豎直方向上的位移y=,根據(jù)y=,x=v0t得,解得,則小球的初動能.根據(jù)動能定理得,0到A有:,解得,O到B有:WOB﹣mgl=5Ek0,解得,設恒力的方向與OB方向的夾角為α,則有:,解得α=30°,所以,解得F=.故答案為:mgl,點評:本題考查了平拋運動以及動能定理的綜合運用,第二格填空難度較大,關鍵得出恒力做功之比,以及恒力與豎直方向的夾角.11.測定木塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)時,采用如圖1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交流(選填“直流”或“交流”)電源上.調整定滑輪高度,使細線與長木板平行.(2)已知重力加速度為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(shù)μ=.(3)如圖2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為計數(shù)點,相鄰兩計數(shù)點間還有4個打點未畫出.從紙帶上測出x1=1.21cm,x2=2.32cm,x5=5.68cm,x6=6.81cm.則木塊加速度大小a=1.12m/s2(保留三位有效數(shù)字).參考答案:解:(1)電火花計時器應接在交流電源上.調整定滑輪高度,使細線與長木板平行.(2)對木塊、砝碼盤和砝碼進行受力分析,運用牛頓第二定律得:對木塊:F﹣μMg=Ma對砝碼盤和砝碼:mg﹣F=ma由上式得:μ=(3)相鄰兩計數(shù)點間還有4個打點未畫出,所以相鄰的計數(shù)點之間的時間間隔為0.1s根據(jù)運動學公式得:△x=at2,a==1.12m/s2.故答案為:(1)交流;細線與長木板平行(2)(3)1.1212.如圖所示為氫原子的能級圖。用光子能量為13.06eV的光照射一群處于基態(tài)的氫原子,可能觀測到氫原子發(fā)射的不同波長的光有
種,其中最短波長為m(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。參考答案:10
9.5×10-813.北京時間2011年3月11日在日本海域發(fā)生強烈地震,強震引發(fā)了福島核電站危機.核電中的U發(fā)生著裂變反應,試完成下列反應方程式U+n→Ba+Kr+______;已知U、Ba、Kr和中子的質量分別是mU、mBa、mKr、mn,該反應中一個235U裂變時放出的能量為__________.(已知光速為c)參考答案:3n(2分)(mu-mBa-mKr-2mn)c2(三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(6分)在光的雙縫干涉實驗中,兩相鄰明紋的間距隨入射光的
增大而變寬;在單縫衍射的實驗中,中央亮條紋的寬度比兩邊亮條紋的寬度
。參考答案:波長,大15.在探究彈簧彈力和彈簧伸長量的關系實驗中,小明同學用甲、乙兩根規(guī)格不同的彈簧進行實驗,由實驗得到彈簧伸長X與彈簧受到拉力F關系如圖a所示,由圖求得彈簧乙的勁度系數(shù)為
N/m。圖線的斜率表示_______________;若要在兩根彈簧中選用一個來制作精確程度較高的彈簧秤,應選彈簧
;用制作好的彈簧秤來測量物體的重力,如圖b所示,物體重
N。參考答案:四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,在高出水平地面的光滑平臺上放置一質量、由兩種不同材料連接成一體的薄板A,其右段長度且表面光滑,左段表面粗糙。在A最右端放有可視為質點的物塊B,其質量。B與A左段間動摩擦因數(shù)。開始時二者均靜止,現(xiàn)對A施加水平向右的恒力,待B脫離A(A尚未露出平臺)后,將A取走。B離開平臺后的落地點與平臺右邊緣的水平距離。(取g=10m/s2)求:(1)B離開平臺時的速度vB。(2)B從開始運動到剛脫離A時,B運動的時間tB和位移xB。(3)A左端的長度L2參考答案:(1)設物塊平拋運動的時間為t,由平拋運動規(guī)律得h=gt2,x=vBt聯(lián)立解得vB=2m/s。(2)設B的加速度為aB,由牛頓第二定律,μmg=maB,由勻變速直線運動規(guī)律,vB=aBtB,xB=aBtB2,聯(lián)立解得tB=0.5s,xB=0.5m。(3)設B剛好開始運動時A的速度為v,由動能定理得Fl2=Mv12設B運動后A的加速度為aA,由牛頓第二定律和運動學的知識得F-μmg=MaA,(l2+xB)=v1tB+aAtB2,聯(lián)立解得l2=1.5m。17.如圖(a)所示,水平放置的平行金屬板AB間的距離d=0.1m,板長L=0.3m,在金屬板的左端豎直放置一帶有小孔的擋板,小孔恰好位于AB板的正中間,距金屬板右端x=0.5m處豎直放置一足夠大的熒光屏,現(xiàn)在AB板間加如圖(b)所示的方波形電壓,已知U0=1.0×102V,在擋板的左側,有大量帶正電的相同粒子以平行于金屬板方向的速度持續(xù)射向擋板,粒子的質量m=1.0×10-7kg,電荷量q=1.0×10-2C,速度大小均為v0=1.0×104m/s,帶電粒子的重力不計,則:(1)求電子在電場中的運動時間;(2)求在t=0
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