2020年河南省周口市刘城中学高三物理联考试卷含解析

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1、2020年河南省周口市刘城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. 如下图,虚线a、b和c是某电场中的三个等势面,它们的电动势分别为Ua、Ub和UC,UaUbUC.一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知 A粒子从K到L的过程中,电场力做负功 B粒子从L到M的过程中,电场力做负功 C粒子从K到L的过程中,静电势能增加 D粒子从L到M的过程中,动能减少参考答案:答案:AC2. 如图所示,A、B两物体叠放在的水平地面上, A物体质量 m=20kg, B物体质量M=30kg。处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,

2、另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态,其劲度系数为250N/m,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数均为=0.5。现有一水平推力F作用于物体B上缓慢地向墙壁移动,当移动0.2m时,水平推力F的大小为 (g取10m/s2)A350NB300NC250ND200N参考答案:B3. 11下面是地球、火星的有关情况比较.星球地球火星公转半径1.5108 km2.25108 km自转周期23时56分24时37分表面温度15 100 0 大气主要成分78%的N2,21%的O2约95%的CO2根据以上信息,关于地球及火星(行星的运动可看做圆周运动),下列推测正确的是()A地球公转的线速度大于火星公转的线速度

3、B地球公转的向心加速度大于火星公转的向心加速度C地球的自转角速度小于火星的自转角速度 D地球表面的重力加速度大于火星表面的重力加速度参考答案:AB4. 一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1 s 时间内均匀地增大到原来的两倍,接着保持增大后的磁感应强度不变,在1 s 时间内,再将线框的面积均匀地减小到原来的一半,先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为( )A B1 C2 D4参考答案:B5. (多选题)如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒固定在地面上,圆锥筒的轴线竖直一个小球贴着筒的内壁在水平面内做圆周运动,由于微弱的空气阻力作用,小球的运动轨迹由

4、A轨道缓慢下降到B轨道,则在此过程中()A小球的向心加速度逐渐减小B小球运动的角速度逐渐减小C小球运动的线速度逐渐减小D小球运动的周期逐渐减小参考答案:CD【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速【分析】对小球受力分析,受重力和支持力,合力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解即可【解答】解:A、以小球为研究对象,对小球受力分析,小球受力如图所示:由牛顿第二定律得:mgtan=ma=mr2可知A、B的向心力大小相等,a=gtan,向心加速度不变,故A错误B、角速度,由于半径减小,则角速度变大,故B错误C、线速度,由于半径减小,线速度减小,故C正确D、周期T=,角速度增大,则周期减小,故D正确故

5、选:CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示是饮水器的自动控制电路。左边是一个在水温较低时对水加热的容器,内有密封绝缘的电热丝发热器和接触开关S1。只要有水浸没S1,它就会导通;水面低于S1时,不会加热。(1)Rx是一个热敏电阻,低温时呈现高电阻,右边P是一个_(选填“与”、“或”、“非”)逻辑门,接在05V电源之间,图中J是一个继电器,可以控制发热器工作与否。Ry是一个可变电阻,低温时Rx应_(选填“远大于”、“远小于”)Ry。(2)请阐述饮水机的自动加热原理:_。参考答案:(1)与;远大于。 (每空2分) (2)当水温较低时,Rx阻值较大,A为高电势,且有水浸没

6、S1,B也为高电势,则QC之间才有高电压输出,电磁继电器有电流通过,将吸动S2闭合,发热器工作。(表述合理酌情给分)7. (4分)一带电量为q的小圆环A,可沿着长为2的光滑绝缘固定的细杆在竖直方向运动,小圆环直径远小于。杆的下端固定一质量为m、带电量为q的小球B。平衡时,小圆环A恰好悬于细杆的正中间,如图所示。这时杆对B小球的拉力为_;若取B小球位置重力势能为零,当设法使B小球所带的电瞬间消失,则此后经过时间_A小环的动能恰等于其重力势能。(一切阻力均不计,静电力恒量用k表示)。参考答案:; 8. 一个理想的单摆,已知其周期为T。由于某种原因,自由落体加速度变为原来的,振幅变为原来的,摆长变为

7、原来的,摆球质量变为原来的,则它的周期变为原来的 。参考答案:9. 如图,倾角为37,质量不计的支架ABCD的D端有一大小与质量均可忽略的光滑定滑轮,A点处有一固定转轴,CAAB,DCCA0.3m。质量mlkg的物体置于支架的B端,并与跨过定滑轮的轻绳相连,绳另一端作用一竖直向下的拉力F,物体在拉力作用下沿BD做匀速直线运动,己知物体与BD间的动摩擦因数0.3。为保证支架不绕A点转动,物体向上滑行的最大距离sm。若增大F后,支架仍不绕A点转动,物体能向上滑行的最大距离ss(填:“大于”、“等于”或“小于”。)(取sin370.6,cos370.8)参考答案:0.248 等于拉力F=mgsin3

8、7+ mgcos37=8.4N。BC= CA/ sin370.5m.设m对支架BC的压力mg cos37对A点的力臂为x,由力矩平衡条件,FDC cos37+mgcos37CA cos37= FCA cos37+mg cos37x,解得x=0.072m。由x+s=BC-AC sin37解得s=0.248m。由上述方程可知,FDC cos37= FCA cos37,x值与F无关,所以若增大F后,支架仍不绕A点转动,物体能向上滑行的最大距离s=s。10. 氢原子能级如图17所示,则要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成为氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是_eV;一群处于n=4能级的氢原子跃

9、迁到n=2的状态过程中,可能辐射_种不同频率的光子。图17参考答案:13.6eV,311. 沿半径为R的半球型碗底的光滑内表面,质量为m的小球正以角速度,在一水平面内作匀速圆周运动,此时小球离碗底部为h= 。 参考答案:12. (填空)一列简谐横波沿工轴正方向传播,周期为2s,t=0时刻的波形如图所示该列波的波速是m/s;质点a平衡位置的坐标xa=2.5m再经s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动参考答案:2,0.25s考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.分析:由图读出波长,由波速公式v= 求波速根据波的传播方向判断可知,图中x=2m处质点的运动方向沿y轴向上,当此质点的状态传到a点时,

10、质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动运用波形的平移法研究质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动的时间解答:解:由图读出波长=4m,则波速根据波的传播方向判断可知,图中x=2m处质点的运动方向沿y轴向上,当此质点的状态传到a点时,质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动则质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动的时间t= s=0.25s故答案为:2,0.25s点评:本题采用波形的平移法求质点a第一次经过平衡位置向y轴正方向运动的时间,这是常用的方法13. 在测量重力加速度的实验中,有位同学用一根细线和一质量分布均匀的小球制成单摆。其已测得此单摆20个周期的时间t,悬点到小球顶端的线长为l,

11、还需要测量的物理量有_。将g用测得的物理量表示,可得g=_。参考答案:1)小球的直径d;g=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

12、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. 为了测量木块与长木板间的动摩擦因数,某同学用铁架台将长板倾斜支在水平桌面上,组成如图甲所示的装置,所提供的器材有:长木板、木块(其前端固定有用于挡光的窄片K)、光电计时器、米尺、铁架台等,在长木板上标出A、B两点,B点处放置光电门(图中未画出),用于记录窄片通过光电门时的挡光时间,该同学进行了如下实

13、验:(1)用游标尺测量窄片K的宽度d如图乙所示,则d=_mm,测量长木板上A、B两点间的距离L和竖直高度差h。(2)从A点由静止释放木块使其沿斜面下滑,测得木块经过光电门时的档光时间为t=2.5010-3s,算出木块经B点时的速度v=_m/s,由L和v得出滑块的加速度a。(3)由以上测量和算出的物理量可以得出木块与长木板间的动摩擦因数的表达式为=_(用题中所给字母h、L、a和重力加速度g表示)参考答案: (1). (1)2.50; (2). (2)1.0; (3). (3)试题分析:(1)游标卡尺的读数是主尺读数加上游标读数;(2)挡光片通过光电门的时间很短,因此可以用其通过的平均速度来代替瞬时速度;(3)根据牛顿运动定律写出表达式,求动摩擦因数的大小。解:(1)主尺读数是2mm,游标读数是,则窄片K的宽度;(2) 木块经B点时的速度(3)对木块受力分析,根据牛顿运动定律有:据运动学公式有其中、联立解得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (12分)当物体从高空下落时,空气阻力随速度的增大而增大,因此经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的终极速度。已知球形物体速度不大时所受的空气阻力正比于速度v且正比于球半径r,即阻力f=krv,k是比例系数。对于常

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