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四川省南充市高坪區(qū)青居中學高三物理聯(lián)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1.1.物體在粗糙的水平面上運動,其位移-時間圖象如圖所示,已知沿運動方向的作用力為F,所受滑動摩擦力為Ff,則下述判斷正確的是A.Ff

=0.2F

B.Ff

=0.8F

C.Ff

=F

D.Ff

=1.2F參考答案:C從圖線上可以看出,物體做勻速直線運動,合力為零,物體在水平方向受到作用力F和滑動摩擦力Ff,兩個力大小相等,方向相反.2.在驗證平四邊形定則的實驗中,用A、B兩個彈簧秤拉橡皮條的結點,使其位于O處,如圖所示,此時,現在保持A讀數不變化,減小角,要使結點仍在O處,可采用的辦法是(

)A.增大B的讀數,同時減小角

B.增大B的讀數,同時增大角C.減小B的讀數,同時減小角

D.減小B的讀數,同時增大角參考答案:C3.一正弦交流電的電壓隨時間變化的規(guī)律如右圖所示。由圖可知(

)A.該交流電的電壓瞬時值的表達式為u=100sin25πt(V)B.該交流電的頻率為25HzC.該交流電的電壓的有效值為100VD.若將該交流電壓加在阻值為R=100Ω的電阻兩端,則電阻消耗的功率為50W參考答案:BD由圖像得,周期T=4×10-2,由T=得f=25Hz,ω=2πf=50π,故電壓瞬時值的表達式為u=100sin50πt(V),B對,A錯。正弦交流電的有效值:u===50V,C錯,電阻消耗的功率為P===50W。4.(多選)下列實驗中,深入地揭示了光的粒子性一面的有(

).參考答案:AB5.如圖所示,A、B兩個異種電荷的等質量小球,分別被兩根絕緣細繩系在木盒內的同一豎直線上。靜止時,木盒對地面的壓力為FN,細繩對A的拉力為F1,細繩對B的拉力為F2,若將系B的細繩和系A的細繩同時斷開,則兩細繩剛斷開時(

)(A)木盒對地面的壓力增大(B)木盒對地面的壓力減?。–)木盒對地面的壓力為FN+F2-F1(D)木盒對地面的壓力為FN+F1-F2參考答案:BC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.參考答案:200遠距離輸電電壓,輸電線上損失的電壓,7.

已知一顆人造衛(wèi)星在某行星表面上空做勻速圓周運動,經時間t,衛(wèi)星的行程為s,它與行星中心的連線掃過的角度為θ(rad),那么,衛(wèi)星的環(huán)繞周期為

,該行星的質量為

。(設萬有引力恒量為G)參考答案:8.用不同頻率的光照射某金屬均產生光電效應,測量金屬遏止電壓Uc與入射光頻率,得到Uc-圖象,根據圖象求出該金屬的截止頻率c=

Hz,普朗克常量h=

J·s.參考答案:5.0×1014

6.4×10-349.某同學在驗證牛頓第二定律的實驗中,實驗裝置如圖所示.打點計時器使用的交流電源的頻率為50Hz.開始實驗時,細線上掛適當的鉤碼,釋放小車后,小車做勻加速運動,與小車相連的紙帶上被打出一系列小點.①實驗中,該同學測出拉力F(鉤碼重力)和小車質量M,根據計算出加速度.發(fā)現絕大多數情況下,根據公式計算出的加速度要比利用紙帶測出的加速度大.若該同學實驗操作過程沒有錯誤,試分析其原因.(至少寫兩點)____________________________________________________________________________________

②另一同學在完成同樣的實驗時,每次實驗在吊掛之處逐次增加一個質量為50g的砝碼,利用紙帶測出每次小車的加速度,如果小車質量為100g,細繩質量可忽略,則下列曲線何者最適合描述小車加速度隨著吊掛砝碼個數的變化(

)參考答案:①沒有平衡摩擦力

鉤碼質量要遠小于M

D10.19.如上右圖所示,物體A重30N,用F等于50N的力垂直壓在墻上靜止不動,則物體A所受的摩擦力是

N;物體B重30N,受到F等于20N的水平推力靜止不動,則物體B所受的摩擦力是

N。參考答案:30

2011.如圖,在勻強磁場中,單位長度質量為m0的“U型”金屬導線可繞水平軸OO′轉動,ab邊長為L1,bc邊長為L2.若導線中通以沿abcd方向的電流I,導線保持靜止并與豎直方向夾角為θ,則磁場的磁感應強度至少為,此時方向為沿ba方向.參考答案:考點:安培力;力的合成與分解的運用;共點力平衡的條件及其應用.分析:先對導體棒受力分析,根據平衡條件并結合合成法得到安培力的最小值;然后結合安培力公式FA=BIL和左手定則分析.解答:解:對導體棒受力分析,受重力、安培力和拉力,如圖所示:根據平衡條件,當安培力與ab邊垂直向上時,安培力最小,為:FA=mgsinθ故磁感應強度為:B=sinθ根據左手定則,磁感線方向沿懸線向上故答案為:,沿ba方向點評:本題關鍵是先根據平衡條件確定安培力的最小值,然后結合左手定則分析磁感線的方向,基礎題.12.質量為m,電量為q的帶正電小物塊在磁感強度為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場中,沿動摩擦因數為μ的絕緣水平面以初速度v0開始向左運動,如圖所示.物塊移動距離S1后停了下來,設此過程中,q不變.去掉磁場后,其他條件不變,物塊移動距離S2后停了下來.則S1小于S2(填大于、小于、等于)參考答案:【考點】:帶電粒子在混合場中的運動.【分析】:物塊向左運動的過程中,受到重力、洛倫茲力、水平面的支持力和滑動摩擦力,向左做減速運動.采用假設法。:解:物塊帶正電,由左手定則可知,受洛倫茲力方向向下,則物塊受到的支持力大于物塊的重力,物塊受到的摩擦力.根據動能定理,得:﹣=0﹣…①若去掉磁場,物塊受到的摩擦力:f2=μmg,根據動能定理,得:…②比較①②得:s1<s2故答案為:小于【點評】:本題考查應用動能定理和動量定理研究變力情況的能力.在中學階段,這兩個定理,一般用來研究恒力作用情況,本題采用假設法,將變力與恒力情況進行比較得出答案.13.(00年吉、蘇、浙)(16分)如圖所示,厚度為h,寬度為d的導體板放在垂直于它的磁感應強度為B的均勻磁場中,當電流通過導體板時,在導體板的上側面A和下側面A/之間會產生電熱差,這種現象稱為霍爾效應,實驗表明,當磁場不太強時,電熱差U、電流I和B的關系為:,式中的比例系數K稱為霍爾系數?;魻栃山忉屓缦拢和獠看艌龅穆鍋銎澚\動的電子聚集在導體板的一側,在導體板的另一側會出現多余的正電荷,從而形成橫向電場,橫向電場對電子施加與洛倉茲力方向相反的靜電力,當靜電力與洛侖茲力達到平衡時,導體板上下兩側之間就會形成穩(wěn)定的電勢差。設電流I是由電子和定向流動形成的,電子的平均定向速度為v,電量為e回答下列問題:(1)達到穩(wěn)定狀態(tài)時,導體板上側面A的電勢_____下側面A的電勢(填高于、低于或等于)(2)電子所受的洛侖茲力的大小為______。(3)當導體板上下兩側之間的電差為U時,電子所受靜電力的大小為_____。(4)由靜電力和洛侖茲力平衡的條件,證明霍爾系數為其中h代表導體板單位體積中電子的個數。參考答案:答案:(1)低于;(2);(3)(4)電子受到橫向靜電力與洛侖茲力的作用,兩力平衡,有得:U=hvB

通過導體的電流密度I=nev·d·h

,有

三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(選修3-4模塊)(6分)如圖所示,紅光和紫光分別從介質1和介質2中以相同的入射角射到介質和真空的界面,發(fā)生折射時的折射角也相同。請你根據紅光在介質1與紫光在介質2的傳播過程中的情況,提出三個不同的光學物理量,并比較每個光學物理量的大小。參考答案:答案:①介質1對紅光的折射率等于介質2對紫光的折射率;②紅光在介質1中的傳播速度和紫光在介質2中的傳播速度相等;③紅光在介質1中發(fā)生全反射的臨界角與紫光在介質2中發(fā)生全反射的臨界角相等。(其它答法正確也可;答對每1條得2分,共6分)15.(選修3-3)(6分)如圖所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞質量為m,在活塞上加一恒定壓力F,使活塞下降的最大高度為?h,已知此過程中氣體放出的熱量為Q,外界大氣壓強為p0,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?

參考答案:解析:由熱力學第一定律△U=W+Q得

△U=(F+mg+P0S)△h-Q

(6分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(10分)如圖15所示,AB和CDO都是處于豎直平面內的光滑圓弧形軌道,OA處于水

平位置。AB是半徑為R=2m的1/4圓周軌道,CDO是半徑為r=1m的半圓軌道,最高點O處固定一個豎直彈性檔板。D為CDO軌道的中央點。BC段是水平粗糙軌道,與圓弧形軌道平滑連接。已知BC段水平軌道長L=2m,與小球之間的動摩擦因數μ=0.4。現讓一個質量為m=1kg的小球P從A點的正上方距水平線OA高H處自由落下。(取g=10m/s2)(1)當H=1.4m時,問此球第一次到達D點對軌道的壓力大小。(2)當H=1.4m時,試通過計算判斷此球是否會脫離CDO軌道。如果會脫離軌道,求脫離前球在水平軌道經過的路程。如果不會脫離軌道,求靜止前球在水平軌道經過的路程。參考答案:解:(1)設小球第一次到達D的速度VDP到D點的過程對小球列動能定理:mg(H+r)-μmgL=mVD2/2

2分在D點對小球列牛頓第二定律:FN=mVD2/r

1分聯(lián)立解得:FN=32N

1分(2)第一次來到O點,速度V1

P到O點的過程對小球列動能定理:mgH-μmgL=mV12/2解得:V12=12

要能通過O點,須mg<mV2/r臨界速度VO2=10

故第一次來到O點之前沒有脫離設第三次來到D點的動能EK對之前的過程列動能定理:mg(H+r)-3μmgL=EK代入解得:EK=0

故小球一直沒有脫離CDO軌道

設此球靜止前在水平軌道經過的路程S對全過程列動能定理:mg(H+R)-μmgS=0解得:S=8.5m

17.如圖所示,一物體M從A點以某一初速度沿傾角=37°的粗糙固定斜面向上運動,自頂端B點飛出后,垂直撞到高H=2.25m的豎直墻面上C點,又沿原軌跡返回.已知B、C兩點的高度差h=0.45m,物體M與斜面間的動摩擦因數=0.25,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.試求:(1)物體M沿斜面向上運動時的加速度大??;(2)物體返回后B點時的速度;(3)物體被墻面彈回后,從B點回到A點所需的時間.參考答案:(1)物體M沿斜面向上運動時的加速度為a,由牛頓第二定律有:

2分代入數據可得

2分(2)物體從C點到B點做平拋運動,設落至B點時在豎直方向的速度為vBy,由平拋運動規(guī)律有

代入數據可得

2分由題意知,物體落在B點后剛好沿斜面下滑,則它落至B點時的速度方向沿斜面向下,與水平方向的夾角為37°

2分大小為

2分(3)設物體從B點返回到A點過程中的加速度大小為a′,時間為t′,由牛頓第二定律得代入數據可得

1分由運動學公式

2分代入數據可得

(-3s舍去)

18.如圖所示,光滑的平行金屬導軌CD與EF間距為L=lm,與水平夾角為=30o,導軌上端用導線CE連接(導軌和連接線電阻不計),導軌處在磁感應

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