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湖南省益阳市第六中学2019年高三物理联考试题含解析一、 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. 自由下落的物体,其动能与位移的关系如图所示。则图中直线的斜率表示该物体的( )(A)质量 (B)机械能(C)重力大小 (D)重力加速度大小参考答案:C2. (单选)如图所示电路,电源内阻不可忽略。在滑动变阻器触头由a滑向b的过程中,下列说法中正确的是 A电流表示数减小 B小灯泡L亮度增加 C电源内电阻消耗功率减小 D电源输出功率一定增加参考答案:C3. (多选)矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图(1)所示。t=0时刻,磁感应强度的方向垂直于纸面向里。在04s时间内,线框的ab边受力随时间变化的图象(ab边所受安培力的方向规定以向左为正方向),可能如图(2)中的( )参考答案:D4. 若用假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其它星球在该引力场中任意一点所受引力的方向沿该点引力场线的切线上,指向箭头方向。则描述该引力场的引力场线分布图是( )参考答案:B5. 如图7(a)所示,真空中相距d5 cm的两块平行金属板A、B与电源相连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图7(b)所示将一个质量m2.01023 kg,电荷量q1.61015 C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力求:图7(1)在t0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;(2)若A板电势变化周期T1.0105 s在t0时将带电粒子从紧临B板处无初速度释放,粒子到达A板时速度的大小参考答案:解析(1)电场强度E,带电粒子所受电场力,FEq,Fma,a4.0109 m/s2.(2)粒子在0时间内走过的距离为:a25.0102 m故带电粒子在t时恰好到达A板,vat2104 m/s.答案(1)4.0109 m/s2(2)2104 m/s二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如下图所示则该金属丝的直径d=_mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=_mm参考答案:I3.205(3.2043.206)(1分)50.15(1分)I螺旋测微器的固定刻度读数为3mm,可动刻度读数为0.0120.5mm=0.205mm,所以最终读数为3.205mm游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.053=0.15mm,所以最终读数为50.15mm7. (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. 一质点作自由落体运动,落地速度大小为8 m/s 则它是从 m高处开始下落的,下落时间为- s参考答案:3.2、0.89. 如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有 的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为 。参考答案:各向异性 引力10. 如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为 W,此时电压表读数为 V。参考答案:11. 要测定匀变速直线运动的实验中,打点计时器打出一纸条,每隔四个点选出一个计数点共选出A、B、C、D四个计数点,所用交流电频率为50赫兹,纸带上各点对应尺上的刻度如图所示,则VB= m/s .a= m/s2.参考答案: 0.15 、 0.2 、12. 某学习小组做了如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。(1)(4分)在气球膨胀过程中,下列说法正确的是 A该密闭气体分子间的作用力增大 B该密闭气体组成的系统熵增加 C该密闭气体的压强是由于气体重力而产生的D该密闭气体的体积是所有气体分子的体积之和 (2)(4分)若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为 ;(3)(4分)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了 0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了 J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度 (填“升高”或“降低”)。参考答案:B 0.3 (2分); 降低13. 卢瑟福通过如图所示的实验装置发现了质子。(1)卢瑟福用a粒子轰击_核,第一次实现了原子核的_。(2)关于该实验,下列说法中正确的是( )A通过显微镜来观察荧光屏上a粒子所产生的闪光B银箔可以吸收产生的新粒子C实验必须在真空、密封容器内进行D测出新产生的粒子的质量和电量,明确这就是氢原子核参考答案:(1)氮,人工转变;(2)D 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,加装“保护器”的飞机在空中发生事故失去动力时,上方的降落伞就会自动弹出。已知一根伞绳能承重2000N,伞展开后伞绳与竖直方向的夹角为37,飞机的质量约为8吨。忽略其他因素,仅考虑当飞机处于平衡时,降落伞的伞绳至少所需的根数最接近于(图中只画出了2根伞绳,sin370=0.6,cos370=0.8)( )A25 B50C75 D100参考答案:B15. 在验证机械能守恒定律的实验中,质量 m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2。求:(1)打点计时器打下记数点B时,物体的速度VB= (保留两位有效数字);(2)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量EP= ,动能的增加量EK= (保留两位有效数字);参考答案:答案: (1)0.97m/s (2)0.48J 0.47J四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,竖直平面xOy内有三个宽度均为L首尾相接的电场区域ABFE、BCGF和CDHG.三个区域中分别存在方向为y、y、x的匀强电场,其场强大小比例为212.现有一带正电的物体以某一初速度从坐标为(0,L)的P点射入ABFE场区,初速度方向水平向右物体恰从坐标为(2L,L/2)的Q点射入CDHG场区,已知物体在ABFE区域所受电场力和所受重力大小相等,重力加速度为g,物体可以视为质点,y轴竖直向上,区域内竖直方向电场足够大求:(1)物体进入ABFE区域时的初速度大小;(2)物体在ADHE区域运动的总时间;(3)物体从DH边界射出位置的坐标参考答案:(1) (2) (3)解析:设三个区域的电场强度大小依次为2E、E、2E,物体在三个区域运动的时间分别t1、t2、t3(1)在BCDF,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律得 mg-qE=ma2,而2qE=mg得a2=,在水平方向有:L=v0t;在竖直方向有:解得,v0=,t2=(2)在ABEF区域对物体进行受力分析,在竖直方向有:2qE=mg物体做匀速直线运动,v0=,t1=t2=在BCGF区域,物体做类平抛运动,v0=,t2=在Q点竖直方向速度vy=a2t2=v0,则Q点速度vQ=,与水平方向夹角为45在CDHG区域 由于2qE=mg对物体进行受力分析,F=mg,与水平方向夹角为45,与速度方向相同,物体做匀加速直线运动 水平方向L=v0t3+解得t3=,所以t=t1+t2+t3,(3)物体在ABFE区域做匀速直线运动,在BCGF区域物体做类平抛运动,偏移量为在CDHG区域,沿与水平方向夹角为45,物体做匀加速直线运动,竖直方向位移为L,则物体从DH边界射出位置的坐标为(3L,-)【思路点拨】(1)分析物体的受力情况和运动情况:物体在ABFE区域所受电场力和所受重力大小相等,做匀速直线运动进入BCGF后,受力竖直向下的重力和竖直向上的电场力,做类平抛运动根据物体到达Q的速度大小和方向,分析物体进入CDHG的运动情况在BCDF区域,物体做类平抛运动,水平位移为L,竖直位移为根据牛顿第二定律求出加速度,运用运动的分解方法,求出初速度(2)物体在ABFE区域做匀速直线运动,根据位移和初速度求出时间;在BCGF区域,物体做类平抛运动,求出物体到达Q速度大小和方向,物体进入CDHG区域,做匀加速直线运动,由牛顿第二定律和位移公式结合求出时间,再求出总时间(3)物体从DH边界射出时横坐标为3L根据物体在三个区域内竖直方向的偏移量,求出纵坐标17. (10分)一足够长的斜面,最高点为O点,有一长为l=1.00m、质量为m=0.50kg且质量分布均匀木条AB,A端在斜面上,B端伸出斜面外。斜面与木条间的摩擦力足够大,以致木条不会在斜面上滑动。在木条A端固定一个质量为M=2.00kg的重物(可视为质点),B端悬挂一个质量为m=0.50kg的重物。若要使木条不脱离斜面,OA的长度需满足什么条件?画出均匀木条的受力情况图。参考答案:解析:设G为木条重心,由题意可知当木条A端刚刚离开斜面时,受力情况如图所示。(2分)由中的分析可知,若满足(6分)木条就不会脱离斜面。解得0.25m(2分)18. 如图所示,质量分别为3m、2m、m的三个小球A、B、C,用两根长为L的轻绳相连,置于倾角为30、高为L的固定光滑斜面上,A球恰能从斜面顶端外竖直落下,弧形挡板使小球只能竖直向下运动,小球落地后均不再反弹由静止开始释放它们,不计所有摩擦,求:(1)A球刚要落地时的速度大小;(2)C球刚要落地时的速度大小参考答案:解:(1)设A球刚要落地时速度大小为v1由机械能守恒定律:,则(2)设B球刚要落地时速度为v2,C球刚要落地时速度为v3由机械能守
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