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文檔簡介
浙江省臺州市仙居中學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.物體做平拋運動時,從拋出點開始,物體在時間t內,位移的方向和水平方向的夾角α的正切tanα的值隨時間t變化的圖象正確的是參考答案:B解析:由位移的分解有tan=,可知B正確。2.人站在h高處的平臺上,水平拋出一個質量為m的物體,物體落地時的速度為v,以地面為重力勢能的零點,不計空氣阻力,則有(
)A.人對小球做的功是
B.人對小球做的功是C.小球落地時的機械能是
D.小球落地時的機械能是參考答案:C3.某科學家提出年輕熱星體中核聚變的一種理論,其中的兩個核反應方程為
++
++X+方程式中1、表示釋放的能量,相關的原子核質量見下表:原子核質量/u1.00783.01604.002612.000013.005715.0001A.X是,
B.X是,C.X是,
D.X是,
參考答案:B解析:+中質量虧損為Δm1=1.0078+12.0000-13.0057=0.0021,根據根據電荷數守恒和質量數守恒可知++X中X的電荷數為2、質量數為4,質量虧損為Δm2=1.0078+15.0001-12.0000-4.0026=0.0053,根據愛因斯坦的質能方程可知=Δm1C2、=Δm2C2,則<。4.如圖1所示,理想變壓器輸入端接在電動勢隨時間變化,內阻為r的交流電源上,輸出端接在理想電流表及阻值為R的負載,變壓器原副線圈匝數比值為;如果要求負載上消耗的電功率最大,則下列說法正確的是()A.交流電源的效率為50%B.電流表的讀數為C.負載上消耗的熱功率為D.該交流電源電動勢的瞬時表達式為e=Emsin參考答案:A【考點】變壓器的構造和原理;正弦式電流的最大值和有效值、周期和頻率.【分析】由圖可讀出最大值,周期,求得?,得出表達式,求得電壓有效值可得輸出功率,由輸出功率與電功率求得效率,【解答】解:A、把變壓器和R看做一個整體,等效電阻為R′,則當R′=r時,總功率為P總==負載功率為P負載=,則其效率為50%.則A正確,C錯誤;B、電流表的讀數為有副線圈電流的有效值:原線圈電流有效值為I1=,則:=,故B錯誤;D、由圖知周期為0.04S,則其ω=,則瞬時值表達式為e=Emsin(50π),故D錯誤;故選:A.5.(單選)矩形導線框abcd放在磁場中靜止不動,磁場方向與線圈平面垂直,磁感應強度B隨時間t變化的圖象如甲圖。設t=0時刻,磁感應強度的方向垂直紙面向里,則在0~4s時間內,乙圖中能正確反映線框ab邊所受的安培力隨時間t變化的圖象(規(guī)定ab邊所受的安培力向左為正)的是參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,在邊長為a的等邊三角形區(qū)域內有勻強磁場B,其方向垂直紙面向外,一個阻值為R、邊長為a的等邊三角形導線框架EFG正好與上述磁場區(qū)域的邊界重合,現使導線框以周期T繞其中心O點在紙面內勻速轉動,經過導線框轉到圖中虛線位置,則在這時間內平均感應電動勢=Ba2,通過導線框任一截面的電量q=Ba2.參考答案:考點:導體切割磁感線時的感應電動勢.專題:電磁感應與電路結合.分析:本題的關鍵是根據幾何知識求出時間內磁通量的變化△?,再根據法拉第電磁感應定律和歐姆定律求出平均感應電動勢和平均感應電流,由q=It求電荷量.解答:解:兩等邊三角形所夾的小三角形為等邊三角形,小三角形高為:h=根據對稱性可知,小三角形的底邊長為:,則小三角形的面積為S=a2根據法拉第電磁感應定律可知:Ba2有:q==Ba2故答案為:Ba2;Ba2點評:求平均感應電動勢時應用E=,q=來求.7.如圖為頻率f=1Hz的波源產生的橫波,圖中虛線左側為A介質,右側為B介質。其中x=14m處的質點振動方向向上。則該波在A、B兩種介質中傳播的速度之比vA:vB=
。若圖示時刻為0時刻,則經0.75s處于x=6m的質點位移為
cm。
參考答案:
2∶3(2分)
5(8.(1)已知能使某金屬產生光電效應的極限頻率為υ0,當用頻率為2υ0的單色光照射該金屬時,所產生的光電子的最大初動能為
。當照射光的頻率繼續(xù)增大時,則逸出功
(填“增大”“減小”或“不變”)(2)如圖所示,一個有界的勻強磁場,磁感應強度B=0.50T,磁場方向垂直于紙面向里,MN是磁場的左邊界。在距磁場左邊界MN的1.0m處有一個放射源A,內裝放射物質(鐳),發(fā)生α衰變生成新核Rn(氡)。放在MN左側的粒子接收器接收到垂直于邊界MN方向射出的α粒子,此時接收器位置距直線OA的距離為1.0m。①試寫出Ra的衰變方程;②求衰變后Rn(氡)的速率.(質子、中子的質量為1.6×10-27kg,電子電量e=1.6×10-19C)參考答案:(1)hv0
(2分)
不變
(2分)(2)①
②對α粒子
動量守恒得
9.一定質量的理想氣體由狀態(tài)A經狀態(tài)B變化到狀態(tài)C的p-V圖象如圖所示.在由狀態(tài)A變化到狀態(tài)B的過程中,理想氣體的溫度
(填“升高”、“降低”或“不變”).在由狀態(tài)A變化到狀態(tài)C的過程中,理想氣體吸收的熱量
它對外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)參考答案:升高,等于10.做勻變速直線運動的小車,牽引一條紙帶通過打點計時器,交流電源的頻率是50Hz,由紙帶上打出的某一點開始,每5點剪下一段紙帶(每段紙帶時間均為0.1s),按如圖所示,每一條紙帶下端與X軸相重合,在左邊與y軸平行,將紙帶粘在坐標系中,則:①所剪的這0.6s內的平均速度是_
m/s②物體運動的加速度是____
m/s2(計算結果保留三位有效數字)參考答案:0.413m/s
0.750m/m211.如圖所示的電路中,電源電動勢V,內電阻Ω,當滑動變阻器R1的阻值調為Ω后,電鍵S斷開時,R2的功率為W,電源的輸出功率為W,則通過R2的電流是A.接通電鍵S后,A、B間電路消耗的電功率仍為W.則Ω.參考答案:0.5;12.一個質量為m的氫氣球下方通過細繩懸掛一個質量為2m的小球,以速度v勻速上升,它們的總動量為_______;若某一時刻細繩斷裂,過了一段時間后小球的速度恰好為零,此時氫氣球的動量為_________。(設整個過程中兩物體受空氣作用力、重力不變)參考答案:3mv,3mv13.讀出多組電阻箱的示數R和對應的電壓表示數U,由測得的數據,繪出了如圖所示的—圖線.由此可求得電源電動勢E和電源內阻r,其中E=
V,r=______Ω。(保留兩位小數).參考答案:
2.86V,5.71Ω
三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.質點做勻減速直線運動,在第1內位移為,停止運動前的最后內位移為,求:(1)在整個減速運動過程中質點的位移大小.(2)整個減速過程共用時間.參考答案:(1)(2)試題分析:(1)設質點做勻減速運動的加速度大小為a,初速度為由于質點停止運動前最后1s內位移為2m,則:所以質點在第1秒內有位移為6m,所以在整個減速運動過程中,質點的位移大小為:(2)對整個過程逆向考慮,所以考點:牛頓第二定律,勻變速直線運動的位移與時間的關系.15.(選修3-4模塊)(4分)如圖所示是一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖,已知波的傳播速度v=2m/s.試回答下列問題:①寫出x=1.0m處質點的振動函數表達式;②求出x=2.5m處質點在0~4.5s內通過的路程及t=4.5s時的位移.參考答案:
解析:①波長λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,則y=5sin(2πt)
cm(2分)
②n=t/T=4.5,則4.5s內路程s=4nA=90cm;x=2.5m質點在t=0時位移為y=5cm,則經過4個周期后與初始時刻相同,經4.5個周期后該質點位移y=
—5cm.(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖甲所示,一滑塊隨足夠長的水平傳送帶一起向右勻速運動,滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.2。一質量m=0.05kg的子彈水平向左射入滑塊并留在其中,取水平向左的方向為正方向,子彈在整個運動過程中的v-t圖象如圖乙所示,已知傳送帶的速度始終保持不變,滑塊最后恰好能從傳送帶的右端水平飛出,g取10m/s2。(1)求滑塊的質量;(2)求滑塊向左運動過程中與傳送帶摩擦產生的熱量;(3)若滑塊可視為質點且傳送帶與轉動輪間不打滑,則轉動輪的半徑R為多少?參考答案:(1)3.3kg
(2)53.6J
(3)0.4m【考點】考查力與能量的綜合(1)子彈射入滑塊的過程中,子彈與滑塊組成的系統(tǒng)動量守恒,有:①由v-t圖象知子彈入射前、后的速度和滑塊的初速度分別為:v0=400m/s,v1=4m/s,v2=-2m/s②②代入①式解得:M=3.3kg
③(2)設滑塊(包括子彈)向左運動過程中加速度大小為a,由牛頓第二定律,有
④,解得:a=2m/s2
⑤設滑塊(包括子彈)向左運動的時間為t1,位移大小為s1,則:=2s
⑥,=4m⑦這段時間內傳送帶向右運動的位移大小為:=4m
⑧由能量守恒定律,滑塊(包括子彈)向左運動過程中與傳送帶摩擦產生的熱量為:=53.6J
⑨(3)在傳送帶右端,因滑塊(包括子彈)恰好能水平飛出,故有:
⑩解得:R=0.4m
17.如圖2—13所示,傾角為37o的傳送帶以4m/s的速度沿圖示方向勻速運動。已知傳送帶的上、下兩端間的距離為L=7m?,F將一質量m=0.4kg的小木塊放到傳送帶的頂端,使它從靜止開始沿傳送帶下滑,已知木塊與傳送帶間的動摩擦因數為μ=0.25,取g=10m/s2。求木塊滑到底的過程中,摩擦力對木塊做的功以及生的熱各是多少?參考答案:剛開始時,合力的大小為
F合1=mgsin37o+μmgcos37o,由牛頓第二定律,加速度大小a1==8m/s2,該過程所用時間
t1==0.5s,位移大小
s1==1m。二者速度大小相同后,合力的大小為F合2=mgsin37o-μmgcos37o,加速度大小a2==4m/s2,位移大小
s2=L-s1=6m,所用時間
s2=v0t2+得:t2=1s。(另一個解t2=-3s舍去)摩擦力所做的功
W=μmgcos37o·(s1-s2)=-4.0J,
全過程中生的熱
Q=f·s相對
=μmgcos37o·【(v0t1-s1)+(s2-v0t2)】
=0.8N×3m=2.4J。18.(15分)如圖所示,在與水平方向成60°角的光滑金屬導軌間連一電源,在相距1m的平行導軌上放一重為3N的金屬棒ab,棒上通以3A的電流,磁場方向豎直向上,這時棒恰好靜止,求:
(1)勻強磁場的磁感應強度;
(2)ab棒對導軌的壓力.參考答案:解析:導體ab的截面受力圖如圖所示,
則斜面方向的平衡方程為:mgsin60°=FAcos60°①
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