广东省茂名市届高三理科综合物理精校解析Word版Word文档格式.docx

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2.驾车从太原沿青银高速公路去银川,清晨8时出发下午8时到达,第二天清晨8时动身沿原路返回,下午6时回到太原。

若两天分别以各自出发时刻开始计时,经过相同时间到达同一地点的机会,下列说法正确的是A.可能没有B.一定没有C.一定有一次D.可能有两次【答案】C【解析】在同一个坐标系中,作出从太原到银川的位置时间图象,同时作出银川返回太原的位置时间图象,显然有且只有一个交点,C正确3.2018年1月31日晚,天空中出现了150年来的首次“超级蓝色月全食”。

所谓“超级月亮”,就是月球沿椭圆轨道绕地球运动到近地点的时刻,此时的月球看起来比在远地点时的月球大12%14%,亮度提高了30%。

则下列说法中正确的是A.月球运动到近地点时的速度最小B.月球运动到近地点时的加速度最大C.月球由远地点向近地点运动的过程,月球的机械能增大D.月球由远地点向近地点运动的过程,地球对月球的万有引力做负功【答案】B【解析】试题分析:

地月系统符合开普勒第二定律(面积定律),即对于月球而言,月球和地球的连线在相等的时间内扫过相等的面积,据此分析线速度大小,结合功能关系分析机械能变化情况由开普勒第二定律,月球运动到近地点时的速度最大,A错误;

依牛顿第二定律和万有引力定律可得,月球运动到近地点时所受引力最大,加速度最大,B正确;

月球绕地球运动过程仅受地球的万有引力,机械能守恒,C错误;

月球由远地点向近地点运动的过程中二者间距缩短,地球对月球万有引力做正功,D错误4.如图所示,aefd和ebcf是两个等边长的正方形,在a点固定一个电荷量为q的正点电荷,在c点固定一个电荷量为q的负点电荷,则下列说法正确的是。

A.e、f两点的电场强度相同B.b、d两点的电势相同C.将一个负电荷由e点沿直线移动到f点,电场力先做正功后做负功D.将一个负电荷由b点沿直线移动到d点,电场力先做负功后做正功【答案】A【解析】两个等量异种点电荷形成的电场中,其电场关于ac连线对称,关于ac的中垂线也对称,可知结合等量异种点电荷电场线的分布情况可知e、f两点的电场强度大小相等,方向也相同,所以电场强度相同,A正确;

由b点沿直线到d点,电场力先做负功后做正功再做负功,由e点沿直线到f点,电势一直降低,电场力对负电荷会一直做负功,BCD错误,5.光滑的水平轨道AB,与半径为R的光滑的半圆形轨道BCD相切于B点,圆轨道在竖直平面内,B为最低点,D为最高点。

质量为m的小球(可视为质点)以初速度v0沿AB运动恰能通过最高点,则A.R越大,v0越大B.m越大,v0越大C.R越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大D.m越大,小球经过B点后瞬间对轨道的压力越大【答案】AD【解析】试题分析:

小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出小球经最高点时的速度,根据动能定理求出初速度与半径R的关系小球经过B点后的瞬间由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,由牛顿运动定律研究小球对轨道的压力与半径的关系6.如图所示,在xOy平面的第象限内存在垂直xOy平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。

两个相同的带电粒子,先后从y轴上的a(0,L)点和b点(坐标未知)以相同的速度v0垂直于y轴射入磁场,在x轴上的c(L,0)点相遇,不计粒子重力及其相互作用,根据题设条件可以确定A.带电粒子在磁场中运动的半径B.带电粒子的电荷量C.带电粒子在磁场中运动的时间D.带电粒子的质量【答案】AC7.如图甲所示,一粗细均匀的单匝正方形铜线框,质量m=1kg,放置在光滑绝缘水平面上,两平行虚线间存在与水平面垂直的匀强磁场,磁场边界线与线框ab边平行。

现用垂直于ab边的水平恒力F拉动线框,线框到达位置I开始计时,此时线框开始进人匀强磁场,速度v0=3m/s,线框中感应电动势为2V。

在t=3s时线框到达位置,线框开始离开匀强磁场,此过程中线框v-t图象如图乙所示,那么A.t=0时,ab间的电压为0.75VB.恒力F的大小为0.5NC.线框进入磁场与离开磁场的过程中线框内感应电流的方向相同D.线框完全离开磁场瞬间的速度大小为2m/s【答案】BD【解析】t=0时,ab相当于电源,外阻为内阻的3倍,ab间电压应为电动势的,即,A错误;

线圈进入磁场过程中,穿过线圈的磁通量增加,而线圈离开磁场过程中,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律可知两个过程中产生的感应电流方向相反,当线圈完全进入磁场到刚要穿出磁场过程,即13s过程中,由于穿过线圈的磁通量不变,所以没有感应电流,不受安培力作用,外力F即为线圈受到的合力,根据牛顿第二定律可得,B正确C错误;

因为线圈刚要离开磁场时的速度和线框开始进入场时速度正好相等,所以受力情况、运动情况也是一样,线框刚离开磁场瞬间速度和刚进入磁场瞬间速度相等,即为2m/s,D正确8.如图所示,两个倾角都为30、足够长的光滑斜面对接在一起并固定在地面上,顶端安装一光滑的定滑轮,质量分别为2m和m的a、b两物体分别放在左、右斜面上,不可伸长的轻绳跨过定滑轮将a、b两物体连接,b与右边斜面的底端挡板c之间连有轻质弹簧。

现用手握住a,使弹簧刚好无形变,系统处于静止状态。

松手后,从a、b开始运动到它们速度再次都为零的过程中(绳和弹簧都与斜面平行且弹簧伸长在弹性限度内)A.a、b组成的系统机械能守恒B.a、b和弹簧组成的系统机械能守恒C.a的重力势能减少量大于弹簧弹力所做的功D.重力对a做功的平均功率大于弹簧弹力对b做功的平均功率【答案】BCD【解析】弹簧对a、b组成的系统做功,所以a、b系统机械能不守恒,A错误;

对物体a,重力2mg做正功,绳子拉力FT做负功,总功为零;

对物体b,绳子拉力做正功,重力mg和弹簧弹力做负功,总功等于零;

绳子拉力总功等于零,a、b和弹簧组成的系统机械能守恒,B正确;

a、b组成的系统机械能转化为弹簧弹性势能;

a的重力势能减少量等于弹簧弹性势能增加量与b的重力势能增加量之和,C正确;

各力所做功的时间相等,重力对a做功的平均功率等于克服弹簧弹力及重力对b做功之和的平均功率,故重力对a做功的平均功率大于弹簧弹力对b做功的平均功率,D正确。

三、非选择题9.为了较准确的测量细线能承受的最大拉力,某同学进行了如下实验:

将细线对折,将重为G的钩码挂在细线的下端,如图甲所示,用刻度尺测量出对折后的长度L;

如图乙所示,将刻度尺水平放置,两手捏着细线紧贴刻度尺水平缓慢向两边移动,直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d。

(1)该同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,细线中拉力的合力大小将_(选填“增大”“减小”或“不变”)。

(2)在不计细线质量和伸长影响的情况下,利用G、L、d可计算出细线能承受的最大拉力大小为_。

(用题中字母表示)

【答案】

(1).不变

(2).【解析】

(1)该同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,钩码始终处于平衡状态,细线中拉力逐渐增大,但他们的合力始终等于钩码重力G,故合力大小不变;

(2)细线断裂时,细线中拉力为最大值,设此时细绳与竖直方向夹角为,则,根据几何关系可知,联立解得。

10.新型圆柱形的导电材料,电阻阻值在810之间,为了测量该导电材料电阻率,实验室提供了以下实验器材:

A.20分度的游标卡尺B.螺旋测微器C.电流表A1(0100mA,内阻约为10)D.电流表A2(00.6A,内阻约为0.1)E.电压表V1(03V,内阻约为3k)F.电压表V2(015V,内阻约为15k)G.直流电源E(4V,内阻不计)H.滑动变阻器R(010,2A)I.开关及导线若干

(1)用游标卡尺测得该样品的长度L.其示数如图1所,其读数为_mm;

用螺旋测微器测得该样品的外径D,其示数如图2所示,其读数为_mm。

(2)本次实验的电流表选用的是_,电压表选用的是_(填写所提供器材前的字母)。

(3)测量新型圆柱形的导电材料电阻R.是采用图3的_(选填“甲”“乙”“丙”或“丁”)电路图。

(1).41.75(41.7041.80均可)

(2).3.627(3.6263.629均可)(3).D(4).E(5).甲【解析】

(1)长度为;

外径为。

(2)电表使用中尽量使其读数接近量程,起码在三分之一以上,电源电动势为4V,电压表应选量程3V的,通过电流大约为0.3A左右,应选量程为0.6的,故选DE;

(3)因为电流表内阻和电阻相接近,故采用电流表外接法,由于滑动变阻器最大阻值有点小,为了使得滑动变阻器通过滑动使电路的电阻起到明显效果,应采用分压接法,故选甲图11.如图所示,空间存在电场强度为E、方向水平向右足够大的匀强电场。

挡板MN与水平方向所夹角为,质量为m、电量为q、带正电的粒子从与M点在同一水平线上的O点以速度v0竖直向上抛出,粒子运动过程中恰好不和挡板碰撞,粒子运动轨迹所在平面与挡板垂直,不计粒子的重力,求:

(1)粒子贴近挡板时水平方向速度的大小;

(2)O、M间的距离。

(1)

(2)

【解析】

(1)由于粒子恰好不和挡板碰撞,粒子贴近挡板时其速度方向与挡板恰好平行,设此时粒子水平方向速度大小为,则解得:

(2)粒子做类平抛运动,设粒子运动加速度为a,由牛顿第二定律:

在如图所示的坐标系中:

,设O、M间的距离为d,由几何关系:

解得:

12.如图所示,质量M=4kg的小车静止放置在光滑水平面上,小车右端B点固定一轻质弹簧,弹簧自由端在C点,C到小车左端A的距离L=lm,质量m=lkg的铁块(可视为质点)静止放在小车的最左端A点,小车和铁块之间动摩擦因数=0.2,小车在F=l8N的水平拉力作用下水平向左运动。

作用一段时间后撤去水平拉力,此时铁块恰好到达弹簧自由端C点。

此后运动过程中弹簧最大压缩量x=5cm,g取10m/s2,求:

(1)水平拉力F的作用时间及所做的功;

(2)撤去F后弹簧的最大弹性势能。

(1)36J

(2)1.5J【解析】

(1)设水平拉力F的作用时间为t,在t时间内铁块加速度为、位移为,小车加速度为、小车位移为,对m:

,对M:

,解得:

水平拉力F所做功:

(2)设撤去拉力时铁块速度为,小车速度为,当弹簧压缩到最短时,弹簧弹性势能最大,铁块与车共速,设速度为v,此时由动量守恒定律得:

设弹簧最大弹性势能为:

13.一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p-T图象如图所示,下列判断正确的是_。

A.气体在a

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