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文档简介
1、广东省揭阳市爱群中学高三物理测试题含解析一、 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. 一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用、分别表示拉力F1、F2所做的功,、分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )A. , B. ,C. , D. ,参考答案:C2. 将某种材料的长方体锯成A、B两块放在水平桌面上,并紧靠在一起,如图所示,物体A的角度如图中所示。现用水平方向的力F推物体,使A、B保持矩形整体沿力F方向匀速运动
2、,则: A物A在水平方向受四个力作用,合力为零B作用于A的摩擦力不止一个C物B对A的压力大小等于桌面对A的摩擦力的大小D物B在水平方向受三个力的作用,合力为零参考答案:B3. 如图所示,质量为m的球与弹簧和水平细线相连、的另一端分别固定于P、Q.球静止时,中拉力大小为F1,中拉力大小为F2,当仅剪断、中的一根的瞬间时,球的加速度a应是 ( ) A若断,则ag,方向竖直向下B若断,则a,方向水平向左C若断,则a,方向沿的延长线D若断,则ag,方向竖直向上参考答案:AB4. 意大利科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”,他测量了铜球在较小倾角斜面上的运动情况,发现铜球做的是匀
3、变速直线运动,且铜球加速度随斜面倾角的增大而增大,于是他对大倾角情况进行了合理的外推,由此得出的结论是( )A自由落体运动是一种匀变速直线运动B力是使物体产生加速度的原因C力不是维持物体运动的原因D物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性参考答案:A5. (单选)如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电阻R0为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为电容器的两个极板。当滑动变阻器R1的滑动端处于某位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动。则下列说法中正确的是 A仅把R1的滑动端向下滑动时,电流表读数增大,油滴向上运动 B仅把R1的滑动端向上滑动时,电流表读数减小,油滴向上运动C仅把两极板A、B间
4、距离增大,油滴向上运动,电流表读数不变D若R0突然断路,油滴仍静止不动,电流表读数变为零.参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 氢原子能级及各能级值如图所示当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出3种不同频率的光子,所释放的光子最小频率为(用普朗克常量h和图中给出的能级值字母表示)参考答案:【考点】: 氢原子的能级公式和跃迁【专题】: 原子的能级结构专题【分析】: 根据h=EmEn,可知在何能级间跃迁发出光的频率最小: 解:当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出3种不同频率的光子;分别是n=4向n=3,n=3向n=2,以及n=4向n=2三种因
5、为放出的光子能量满足h=EmEn,知,从n=4能级跃迁到n=3能级发出光的频率最小;则有:h=E4E3,所以:=故答案为:3;【点评】: 解决本题的关键知道能级间跃迁放出或吸收光子的能量满足h=EmEn7. 一列简谐横波,沿x轴正向传播,t=0时波形如图甲所示,位于x=0.5m处的A点振动图象如图乙所示则该波的传播速度是10m/s;则t=0.3s,A点离开平衡位置的位移是8cm参考答案:由图甲知波长为=2m,由图乙可知波的周期是T=0.2s;则波速为v=10m/s由乙图知:t=0.3s时,A点到达波谷,其位移为8cm8. 在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为_。若用
6、波长为(0)单色光做实验,则其截止电压为_。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e、c和h.参考答案:(1) (2)(1)由和得(2)由爱因斯坦质能方程和得9. (6分)若加在某导体两端的电压变为原来的时,导体中的电流减小了0.4 A.如果所加电压变为原来的2倍,则导体中的电流为_A。参考答案:2.010. 在“探究加速度与物体受力的关系”活动中,某小组设计了如图所示的实验。图中上下两层水平轨道表面光滑,两完全相同的小车前端系上细线,细线跨过滑轮并分别挂上装有不同质量砝码的盘,两小车尾部细线水平连到控制装置上,实验时通过控制细线使两小车同时开始运动,然后同时停止。实验中:(1)应使
7、砝码和盘的总质量远小于小车的质量,这时可认为小车受到的合力的大小等于 。(2)若测得小车1、2的位移分别为x1和x2,则小车1、2的加速度之比 。(3)要达到实验目的,还需测量的物理量是 。参考答案:(1)砝码和盘的总重 (2分)(2)x1/x2 (2分)(3) 两组砝码和盘的总重量(质量)(或盘的质量、两砝码和盘的总重量的比值)11. 如图(a)所示为某种灯泡的UI图像,现将两个这种小灯泡L1、L2与一个阻值为5的定值电阻R连成如图(b)所示的电路,电源的电动势为E6V,电键S闭合后,小灯泡L1与定值电阻R的电功率均为P,则P_W,电源的内阻r_。参考答案:0.2,2.512. 发生衰变有多
8、种可能性。其中的一种可能是,先衰变成,再经一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成和最后都衰变成,衰变路径如图所示,则由图可知:四个过程中 是衰变; 是衰变。参考答案:,放出的粒子质量数减少4,是衰变;放出的粒子质量数不变,是衰变。13. 如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上,车上装有半径为R的半圆形光滑轨道。现将质量为m的小球放于半圆形轨道的边缘上,并由静止开始释放,当小球滑至半圆形轨道的最低点位置时,小车移动的距离为_,小球的速度为_参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,一弹丸从离地高度H=1. 95 m 的A点以=8.0 m/
9、s的初速度水平射出,恰以 平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处 的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15. 如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走
10、小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒: C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒: 动能不变: 解得: 开始时弹簧的压缩量为: 碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为: 则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒: 联立以上各式代入数据得: 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (18分)如图18所示,一条带有圆轨道的长轨道水平固定,圆轨道竖直,底端分别与两侧的直轨道相切,半径R0.5m,物块A以v06m/s的速度滑入圆轨道,滑过最高点Q,再沿圆轨
11、道滑出后,与直轨道上P处静止的物块B碰撞,碰后粘在一起运动,P点左侧轨道光滑,右侧轨道呈粗糙段、光滑段交替排列,每段长度都为L0.1m,物块与各粗糙段间的动摩擦因数都为0.1,A、B的质量均为m1kg(重力加速度g取10m/s2;A、B视为质点,碰撞时间极短)。求A滑过Q点时的速度大小v和受到的弹力大小F;若碰后AB最终停止在第k个粗糙段上,求k的数值;求碰后AB滑至第n个(nk)光滑段上的速度vn与n的关系式。参考答案:v4m/s,F22N;k45;vnm/s(其中n1、2、3、44)物块A从开始运动到运动至Q点的过程中,受重力和轨道的弹力作用,但弹力始终不做功,只【考点定位】动能定理(机械
12、能守恒定律)、牛顿第二定律、匀变速直线运动速度-位移式关系、向心力公式、动量守恒定律的应用,以及运用数学知识分析物理问题的能力。【名师点睛】(1)认真、准确分析物体的受力情况和运动情况,明确各阶段所受力的做功情况,选择相应物理规律逐段分析,是求解综合大题的基本套路,且是拿全基本等分的有效途径。(2)对多过程运动,往往需要分段处理,对每段逐一分析,以各分段点的速度作为各段间的联系桥梁,平时要加强综合分析能力和数学运算能力的培养;本题最后一问也可以运用能量观念求解。(3)牛顿定律、动能定理、功能关系、动量守恒定律等往往是求解综合大题的必备知识,因此遇到此类问题,要能习惯性地从以上几个方面进行思考,
13、并正确结合运用相关数学知识辅助分析、求解。17. 如图,光滑的足够长的平行水平金属导轨MN、PQ相距l,在M、P点和N、Q点间各连接一个额定电压为U、阻值恒为R的灯泡,在两导轨间efhg矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的有界匀强磁场,磁感应强度为B0,且磁场区域可以移动一电阻也为R、长度也刚好为l的导体棒ab垂直固定在磁场左边的导轨上,离灯L1足够远现让匀强磁场在导轨间以某一恒定速度向左移动,当棒ab刚处于磁场时两灯恰好正常工作,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计(1)求磁场移动的速度0;(2)求在磁场区域经过棒ab的过程中整个回路产生的热量Q;(3)若取走导体棒ab,保持磁场
14、不移动(仍在efhg矩形区域),而是均匀改变磁感应强度,为保证两灯都不会烧坏且有电流通过,试求磁感应强度减小到零的最短时间tmin参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律专题:电磁感应与电路结合分析:(1)当ab刚处于磁场时,灯正好正常工作,则电路中外电压 U外=U,内电压 U内=2U,感应电动势为 E=3U,由法拉第电磁感应定律可得磁场移动的速度;(2)个回路产生的热量等于棒产生的热量与灯产生的热量之和;(3)保证灯不烧坏,电流的最大植为,经最短时间t,磁感应强度从B0均匀减小到零感应电动势最大,据此可解解答:解:(1)当ab刚处于磁场时,灯正好正常工作,则电路中外电压 U外=
15、U,内电压 U内=2U,感应电动势为:E=3U=Blv0解得:(2)因为匀速移动,所以在磁场区域经过棒ab的过程中,灯一直正常工作,故每个灯L1(L2)产生的热能为:棒ab中产生的热能回路中产生的热能(3)经时间t,磁感应强度从B0均匀减小到零感应电动势(1)感应电流 (2)联立(1)(2)得 (3)保证灯不烧坏,电流的最大植为(4)由(3)式,电流最大对应时间最小,联立(3)(4)得:答:(1)求磁场移动的速度为;(2)求在磁场区域经过棒ab的过程中整个回路产生的热量为;(3)磁感应强度减小到零的最短时间为点评:本题考查电磁感应与电路的综合,考查了切割产生的感应电动势公式和法拉第电磁感应定律,综合性较强,需加强训练18. 如图所示,一固定在地面上的金属轨道ABC,其中AB长s1=1m, BC与水平面间的夹角为=37,一小物块放在A处,小物块与轨道间的动摩擦因数均为=0.25,现在给小物块一个水平向左的初速度
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