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广东省梅州市城南中学高三物理联考试卷含解析一、 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. 根据能的转化的方向性,下列判断中正确的是(A)在纯电阻电路中,电能不可能全部变为内能; (B)在火力发电机中,燃气的内能不可能全部变为电能;(C)在蒸汽机中,燃气内能不可能全部变为机械能;(D)在热传导中,热量不可能自发地从低温物体传递给高温物体。参考答案:BCD2. (多选题)如图所示,劲度系数为k的弹簧下悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态,手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为V,不计空气阻力,则下列说法正确的是()A手对重物做的功B重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧所做的功为C弹性势能最大时小球加速度大小为gD最大的弹性势能为参考答案:BCD【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律【专题】动能定理的应用专题【分析】了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手,根据动能定理求得手对重物做的功当重物受到向上的弹簧弹力大小等于重力时,速度达到最大,然后重物会继续向下运动,当物体下落到速度为零时,弹簧伸长最大,弹性势能最大,根据动能定理求解【解答】解:A、劲度系数为k的弹簧下悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态,弹簧的伸出量x=,手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手,根据动能定理得W1+WG+W弹=0手对重物做的功W1=+W弹,故A错误B、重物下落过程中,当重物受到向上的弹簧弹力大小等于重力时,速度达到最大,重物从静止下落到速度最大过程中根据动能定理得W2+WG=0重物克服弹簧所做的功为,故B正确C、当重物受到向上的弹簧弹力大小等于重力时,速度达到最大,然后重物会继续向下运动,当物体下落到速度为零时,弹簧伸长最大,弹性势能最大,此时弹簧伸出量为2,根据牛顿第二定律得:a=g所以弹性势能最大时小球加速度大小为g,故C正确D、当物体下落到速度为零时,弹簧伸长最大,弹性势能最大,重物从静止开始下落到速度为零时,根据动能定理研究得mg?2+W弹=00=0W弹=弹簧弹力做功量度弹性势能的变化,所以最大的弹性势能为,故D正确故选BCD3. (单选)如图所示,一斜劈放在粗糙水平面上,保持静止,斜劈上有一物块,甲图中,物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑;乙图中,对该物块施加一平行于斜面向下的推力F2使其加速下滑,丙图中,对该物块施加一平行于斜面向上的推力F3使其减速下滑;三种情况地面对斜劈的摩擦力分别为f1、f2、f3,则以下说法正确的是:Af1、f2向右,且f1f2 Bf3 0,且f3 向左Cf1f2f30 Df2和f3方向相反参考答案:C 解析: 由于甲图中物块在斜面是匀速运动,把斜面和物块当作整体,则整体受到的合外力为零,故地面对斜劈没有摩擦力,即f1=0先对滑块研究,受重力、支持力、沿着斜面向上的摩擦力,图二和图三中有推力,垂直斜面方向平衡,故支持力N=mgcos,故滑动摩擦力为:f=N=mgcos;即乙丙两幅图中支持力和摩擦力均相同;根据牛顿第三定律,滑块对斜面的力也相同;最后对斜面体受力分析,受重力、压力、滑动摩擦力、支持力、地面对其可能有静摩擦力,三种情况下力一样,静摩擦力都为零;故选:C4. 7一质点从静止开始做匀加速直线运动,第2秒内位移为x,其加速度为( )A B C D 参考答案:D5. 10关于地球能否看作质点,下列说法正确的是( )A地球的质量太大,不能把地球看作质点B地球的体积太大,不能把地球看作质点C研究地球的自转时可以把地球看作质点D研究地球绕太阳公转时可以把地球看作质点参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,质量分别为m、2m的球A、B,由轻质弹簧相连后再用细线悬挂在正在竖直向上做匀减速运动的电梯内,细线承受的拉力为F,此时突然剪断细线,在绳断的瞬间,弹簧的弹力大小为_;小球A的加速度大小为_。参考答案:答案:,g+7. 一小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图所示,选小球的五个连续位置A,B,C,D,E进行测量,测得距离s1,s2,s3,s4的数据如表格所示(计算结果保留三位有效数字)s1(cm)s2(cm)s3(cm)s4(cm)8.209.3010.4011.50(1)根据以上数据可知小球沿斜面下滑的加速度的大小为 m/s2;(2)根据以上数据可知小球在位置A的速度大小为 m/s参考答案:(1)1.10(2)0.765【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系【分析】根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小球沿斜面下滑的加速度大小根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,结合速度时间公式求出A位置的速度【解答】解:(1)根据x=aT2得,小球下滑的加速度大小a=(2)B点的瞬时速度m/s=0.875m/s,则A位置的瞬时速度vA=vBaT=0.8751.10.1m/s=0.765m/s故答案为:(1)1.10(2)0.7658. 一小球在桌面上做匀加速直线运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球运动过程中在每次曝光时的位置,并将小球的位置编号,得到的照片如图所示由于底片保管不当,其中位置4处被污损若已知摄影机连续两次曝光的时间间隔均为1 s,则利用该照片可求出:小球运动的加速度约为_m/s2.位置4对应的速度为_ m/s,能求出4的具体位置吗?_.求解方法是:_(不要求计算,但要说明过程)参考答案:3.0102(2.81023.1102均可)9102能利用(xx4)(x4x)aT2可以求出位置4的具体位置(其他方法合理均可) 对于匀变速规律的考察是很灵活的,学生要善于在新情境中抽象出物理模型本题易错点在于位移的计算,难点在于匀变速直线运动的瞬时速度的求解方法的选择,利用一段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度的推论是最简单的9. 如右图所示,在高处以初速度水平抛出一个带刺飞镖,在离开抛出点水平距离l、2l处有A、B两个小气球以速度匀速上升,先后被飞标刺破(认为飞标质量很大,刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹),已知。则飞标刺破A气球时,飞标的速度大小为 ;A、B两个小气球未被刺破前的匀速上升过程中,高度差 。参考答案:5;4 10. 一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8的负载电阻后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E为 ? V;内电阻r为 ? 。参考答案:答案:3,211. 一定质量的理想气体状态变化如图。其中ab是等温过程,气体对外界做功100J;bc是绝热过程,外界时气体做功150J;ca是等容过程。则bc的过程中气体温度_(选填“升高”、“降低”或“不变”),a-bca的过程中气体放出的热量为_J。参考答案: (1). 升高 (2). 50【分析】因为是一定质量的理想气体,所以温度怎么变化内能就怎么变化,利用热力学第一定律结合气体定律逐项分析,即可判断做功和吸放热情况;【详解】过程,因为体积减小,故外界对气体做功,根据热力学第一定律有:,又因为绝热过程故,故,内能增加,温度升高;ab是等温过程,则,气体对外界做功100J,则,则根据热力学第一定律有:;bc是绝热过程,则,外界对气体做功150J,则,则根据热力学第一定律有:;由于ca是等容过程,外界对气体不做功,压强减小,则温度降低,放出热量,由于ab是等温过程,所以放出的热量等于bc增加的内能,即,则根据热力学第一定律有:;综上所述,abca的过程中气体放出的热量为。【点睛】本题考查气体定律与热力学第一定律的综合运用,解题关键是要根据图象分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,知道发生何种状态变化过程,选择合适的实验定律,注意理想气体的内能与热力学温度成正比以及每个过程中做功的正负。12. 如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1t2=_;两次小球落到斜面上时动能之比EK1EK2=_。参考答案:; 13. 如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小。已知9s末的速度为9.5m/s,取重力加速度g=10m/s2。则4s末物块的加速度的大小为 ,4s9s内合外力对物块做功为 。参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (9分)我国登月的“嫦娥计划”已经启动,2007年10月24日,我国自行研制的探月卫星“嫦娥一号”探测器成功发射。相比较美国宇航员已经多次登陆月球。而言,中国航天还有很多艰难的路要走。若一位物理学家通过电视机观看宇航员登月球的情况,他发现在发射到月球上的一个仪器舱旁边悬挂着一个重物在那里摆动, 悬挂重物的绳长跟宇航员的身高相仿, 这位物理学家看了看自己的手表,测了一下时间,于是他估测出月球表面上的自由落体加速度。请探究一下, 他是怎样估测的?参考答案:据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式,求得月球的重力加速度。解析:据单摆周期公式, 只要测出单摆摆长和摆动周期, 即可测出月球表面上的自由落体加速度据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式求得月球的重力加速度。(9分) 15. 如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L)一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为 ;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力专题:带电粒子在磁场中的运动专题分析:(1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间解答:解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60,由几何关系可得:rL=rcos60,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m ,
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