2020-2021学年湖南省岳阳市市第三中学高三物理联考试题含解析

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1、2020-2021学年湖南省岳阳市市第三中学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. 放射性元素的原子核连续经过三次衰变和两次衰变,若最后变成另一种元素的原子核Y,则新核Y的正确写法是: A B C D参考答案:C书写核反应方程,根据质量数守恒和电荷数守恒配平,得到新核Y的正确写法是,故C正确2. 如图8所示,木箱内有一竖直放置的弹簧,弹簧上方有一物块,木箱静止时弹簧处于压缩状态且物块压在箱顶上,若在某一段时间内,物块对箱顶刚好无压力,则在此段时间内木箱的运动状态可能为 ( )A.加速下降 B.加速上升 C.减速上升 D.减速下降参

2、考答案:BD3. 如图所示,甲、乙两图都在光滑的水平面上,小车的质量都是M,人的质量都是m,甲车上人用力F推车,乙车上的人用等大的力F拉绳子,(绳与轮的质量和摩擦均不计),人与车始终保持相对静止,下列说法正确的是A甲车的加速度大小为B甲车的加速度大小为0C乙车的加速度大小为D乙车的加速度大小为0参考答案:【知识点】牛顿第二定律;加速度A1 C2【答案解析】BC 解析:对甲:以整体为研究对象,水平方向不受力,所以甲车的加速度大小为0;对乙:乙整体为研究对象,水平方向受向左的2F的拉力,故乙车的加速度大小为故选:BC【思路点拨】以整体法判断受力,根据牛顿第二定律求加速度对连接体问题,整体法和隔离法

3、是常用的方法,结合牛顿第二定律求解4. (多选)如图所示,两个可视为质点的、相同的木块A和B放在转盘上,两者用长为L的细绳连接,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的K倍, A放在距离转轴L处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴O1O2转动。开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,以下说法正确的是:( )A当时,A、B相对于转盘会滑动B当时,绳子一定有弹力C在范围内增大时,A所受摩擦力一直变大D在范围内增大时,B所受摩擦力变大参考答案:ABC5. (多选题)如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫

4、星(轨道半径等于地球半径),c为地球的同步卫星,以下关于a、b、c的说法中正确的是()Aa、b、c做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为abacaaBa、b、c做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为aaabacCa、b、c做匀速圆周运动的线速度大小关系为va=vbvcDa、b、c做匀速圆周运动的周期关系为Ta=TcTb参考答案:AD解:A、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以a=c,根据a=r2知,c的向心加速度大于a的向心加速度根据a=得b的向心加速度大于c的向心加速度故A正确,B错误C、地球赤道上的物体与同步卫星具有相同的角速度,所以a=c,根据v=r,c的线速度大于a的线速度根据

5、v=得b的线速度大于c的线速度,故C错误D、卫星C为同步卫星,所以Ta=Tc,根据T=2得c的周期大于b的周期,故D正确故选AD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质量为m的小钢球自高处落下,以速率v1碰地后竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地时的速率为v2,在碰撞过程中,小钢球动量的变化量的大小为_,方向为_。参考答案:m(v1v2),竖直向上7. 08年福州八中质检)(6分)在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m.放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷的电量关系图

6、象如图中直线a、b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电.则B点的电场强度的大小为_ V/m,点电荷Q的位置坐标为_m。参考答案: 2.5 2.68. 一个做匀加速直线运动的物体,它在开始时连续两个4 s的时间内分别通过的位移为24 m和64 m,则这个物体的加速度为 m/s2,中间时刻的瞬时速度为 m/s。参考答案:2.5 119. 如图,由a、b、c三个粗细不同的部分连接而成的圆筒固定在水平面上,截面积分别为2S、S和S已知大气压强为p0,温度为T0两活塞A和B用一根长为4L的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置静止在图中位置则此时轻线的拉力为

7、0现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上升到T时两活塞之间气体的压强可能为p0或(忽略活塞与圆筒壁之间的摩擦)参考答案:考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强专题:理想气体状态方程专题分析:加热前,AB活塞处于平衡状态,由平衡方程可得内部气体压强和轻绳的张力加热后由于没有摩擦,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,此时B被挡住,活塞不能继续移动;根据盖?吕萨克定律可得此时被封闭气体的温度,以此温度为分界,做讨论可得结果解答:解:设加热前,被密封气体的压强为p1,轻线的张力为f,根据平衡条件可得:对活塞A:2p0S2p1

8、S+f=0,对活塞B:p1Sp0Sf=0,解得:p1=p0,f=0;即被密封气体的压强与大气压强相等,轻线处在拉直的松弛状态,这时气体的体积为:V1=2Sl+Sl+Sl=4Sl,对气体加热时,被密封气体温度缓慢升高,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,这时气体的体积为:V2=4Sl+Sl=5Sl,由盖?吕萨克定律得:=,解得:T2=T0,由此可知,当TT2=T0,时,气体的压强为:p2=p0当TT2时,活塞已无法移动,被密封气体的体积保持V2不变,由查理定律得:=,解得:p=,即当TT2=T0时,气体的压强为:p=

9、;故答案为:0;p0或点评:本题重点在于对被封闭气体状态变化的讨论,依据给定的情形,气体会做两种变化:1、等压变化2、等容变化能讨论出来这两点是本题的关键10. 地球半径为R,卫星A、B均环绕地球做匀速圆周运动,其中卫星A以第一宇宙速度环绕地球运动,卫星B的环绕半径为4R,则卫星A与卫星B的速度大小之比为_;周期之比为_。参考答案:21;1811. (4分)已知地球半径为6.4106m,又知月球绕地球的运动可近似看作为匀速圆周运动,则可估算出月球到地球的距离为_m。(结果只保留一位有效数字)参考答案: 答案:4.010 8 m12. 某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图象如图所示。在波的传

10、播方向有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔1.0s。由此可知波长 m;当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是 cm。参考答案:20 -6 13. 如图所示为水平放置的两个弹簧振子A和B的振动图像,已知两个振子质量之比为mA :mB=2:3,弹簧的劲度系数之比为kA:kB=3:2,则它们的周期之比TA:TB ;它们的最大加速度之比为aA:aB 。参考答案:2:3;9:2略 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 利用打点计时器测定匀加速直线运动的小车的加速度的实验中,如图所示,给出了该次实验中,从O点开始,

11、每隔一个计时点取一个计数点的纸带。其中0、1、2、3、4、5、6都为计数点,测得.打点计时器的周期T=0.02s在计时器打出点l、2、3、4、5时,小车的速度分别为:_cm/s,=_cms,=90.8cm/s(计算结果保留一位小数)请根据题干中所给的数据,用较为科学的方法尽可能的准确得到小车的加速度a=_ms2(计算结果保留一位小数)参考答案:(1)65.8;78.4;(2)3.1 解析:(1)每隔一个计时点取一个计数点,所以相邻计数点间的时间间隔T=0.04s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度得:v3,v4(2)根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大

12、小,得:x4-x1=3a1T2 x5-x2=3a2T2 x6-x3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a=(a1+a2+a3)= =3.1m/s2 15. (12分)某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验,如图,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W,当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致。每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出。 除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和 木板倾斜的目的是为了 若木板水平放置,小车在两条橡皮筋

13、作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是( ) A橡皮筋处于原长状态 B橡皮筋仍处于伸长状态 C小车在两个铁钉的连线处 D小车已过两个铁钉的连线 在正确操作情况下,打在纸带上的点,并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的 部分进行测量(根据下面所示的纸带回答);下面是本实验的数据记录表,从理论上讲,橡皮筋做的功Wn和物体速度vn变化的关系应是Wn 。请运用表中测定的数据在上图所示的坐标系中作出相应的图象,并验证理论的正确性。参考答案:答案:(1)交流电源(或电源);(2) 平衡摩擦力;(3)B ;(4)GK(学生只要取匀速部分均为正确);

14、(5);作图:要求明确标注坐标轴的物理量,合理设置标度,并用尺规作图;所作图线应通过原点;在误差容许的范围内,图像是经过原点的直线,说明Wn与vn2成正比。 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 两惯性系S与S初始时刻完全重合,前者相对后者沿z轴正向以速度v高速运动。作为光源的自由质点静止于S系中,以恒定功率P向四周辐射(各向同性)光子。在S系中观察,辐射偏向于光源前部(即所谓的前灯效应)。1在S系中观察,S系中向前的那一半辐射将集中于光源前部以x轴为轴线的圆锥内。求该圆锥的半顶角。已知相对论速度变换关系为 式中ux与ux分别为S与S系中测得的速度x分量,c为光速。2求S系中测得的单位时间内光源辐射的全部光子的总动量与总能量。参考答案:1先求两惯性系中光子速度方向的变换关系根据光速不变原理,两系中光速的大小都是以和分别表示光子速度方向在和

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