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文档简介
2021-2022学年广西壮族自治区南宁市江南区苏圩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.(单选)已知两个质点相距为r时,它们之间的万有引力大小为F。若只将它们之间的距离变为2r,则它们之间的万有引力大小为A.4F
B.2F
C.F
D.F
参考答案:C2.神舟六号载人航天飞船经过115小时32分钟的太空飞行,绕地球飞行77圈,飞船返回舱终于在2005年10月17日凌晨4时33分成功着陆。已知万有引力常量G,地球表面的重力加速度g,地球的半径R。神舟六号飞船太空飞行近似为圆周运动。则下列论述正确的是A.不可以计算神舟六号飞船在绕地球的太空飞行的加速度B.可以计算神舟六号飞船绕地球的太空飞行离地球表面的高度hC.飞船返回舱打开减速伞下降的过程中,飞船中的宇航员处于失重状态D.神舟六号飞船绕地球的太空飞行速度比月球绕地球运行的速度要小参考答案:B3.如图为气流加热装置的示意图,使用电阻丝加热导气管,视变压器为理想变压器,原线圈接入电压有效值恒定的交流电并保持匝数不变,调节触头P,使输出电压有效值由220V降至110V,调节前后A.副线圈的接入匝数比为2∶1B.副线圈输出功率比为2∶1C.副线圈中的电流比为1∶2D.原线圈输入功率比为4∶1参考答案:AD【详解】AC.通过调节触头P,使输出电压有效值由220V降至110V,输出电压减小为原来的一半,在原线圈电压和匝数不变的情况下,根据原副线圈电压之比等于匝数之比得副线圈接入匝数也应变为原来的一半,所以接入匝数之比为2:1,副线圈电压减半,电阻不变,电流也随之减半,所以电流之比为2:1,故A正确,C错误;B.由公式可得,所以输出功率之比为4:1,故B错误;D.副线圈输出功率等于原线圈输入功率,所以原线圈输入功率之比为4:1,故D正确。4.如图所示,传送带与水平面夹角为,以速度V0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则小木块的速度随时间变化关系可能是(
)
参考答案:BCD5.如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕圆心O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有扩张趋势,由此可知,圆环a
(
)A.顺时针加速旋转
B.顺时针减速旋转C.逆时针加速旋转
D.逆时针减速旋转参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氘核和氚核结合成氦核的核反应方程如下:①这个核反应称为_______________.②要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6MeV是核反应中_____________(选填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量____________(选填“增加”或“减少”)了__________kg.参考答案:7.如图,P是水平放置的足够大的圆盘,绕经过圆心O点的竖直轴匀速转动,在圆盘上方固定的水平钢架上,吊有盛水小桶的滑轮带动小桶一起以v=0.1m/s的速度匀速向右运动,小桶底部与圆盘上表面的高度差为h=5m.t=0时,小桶运动到O点正上方且滴出第一滴水,以后每当一滴水刚好落在圆盘上时桶中恰好再滴出一滴水,不计空气阻力,若要使水滴都落在圆盘上的同一条直径上,圆盘角速度的最小值为ω,则ω=πrad/s,第二、三滴水落点的最大距离为d,则d=0.5m.参考答案:考点:线速度、角速度和周期、转速;自由落体运动.专题:匀速圆周运动专题.分析:滴下的水做平抛运动,平抛运动的时间由高度决定,水平位移由时间和初速度共同决定.若要使水滴都落在圆盘上的同一条直径上,且圆盘的角速度最小,则在滴水的时间内圆盘转动πrad.解答:解:水滴平抛运动的时间:t===1s.则圆盘的最小角速度:ω=rad/s=πrad/s.第2滴水距离O点的距离x2=vt2=0.1×2m=0.2m,第3滴水距离O点的距离为x3=vt3=0.1×3m=0.3m,因为2、3两滴水分居在O点的两侧,所以d=x2+x3=0.5m.故答案为:π,0.5.点评:本题是平抛运动与圆周运动相结合的问题,关键掌握两种运动的运动规律,抓住相等量进行分析计算.8.已知U有一种同位素,比U核多3个中子。某时刻,有一个这样的同位素核由静止状态发生衰变,放出的粒子的速度大小为v0。①试写出衰变的核反应方程___________________(产生的新核的元素符号可用Y表示);②衰变后的残核初速度大小为____________
___参考答案:①
U→Y+He;
②
9.质量为0.2kg的物体以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经2s到达最高点,设空气阻力大小恒定,则物体上升的最大高度是______m,它由最高点落回抛出点需_____s。参考答案:24
;10.某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻弹簧竖直悬挂于某一深度为h=25.0cm,且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下部分位于筒内,但测力计可以同弹簧的下端接触),如图(甲)所示,如果本实验的长度测量工具只能测量出筒的下端弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变l而测出对应的弹力F,作出F-变化的图线如图(乙)所示.,则弹簧的劲度系数为
N/m.弹簧的原长l0=
参考答案:11.在河面上方20m的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为.人以恒定的速率v=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么s后小船前进了_________m,此时小船的速率为_____m/s.参考答案:19.6;5
12.
已知一颗人造卫星在某行星表面上空做匀速圆周运动,经时间t,卫星的行程为s,它与行星中心的连线扫过的角度为θ(rad),那么,卫星的环绕周期为
,该行星的质量为
。(设万有引力恒量为G)参考答案:13.图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E。处在n=4能级的1200个氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光子。若这些受激氢原子最后都回到基态,则共发出________种_________个光子。(假设处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的)参考答案:(1)6
2200
解析:处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时能发出不同光电子的数目为=6种,由题意知量子数为4的能级上的氢原子分别向量子数为3、2、1的能级上跃迁的氢原子数占总氢原子数的三分之一,产生总共产生1200个光子;
此时处于量子数为3的能级上的原子数目为:400个,处于n=3能级上的氢原子分别向量子数为2、1的能级上跃迁的氢原子数各占二分之一,产生400个光子;
此时处于量子数为2的能级上氢原子总共有:400+200=600个,氢原子向基态跃迁产生600个光子.所以此过程中发出的光子总数应该是1200+400+600=2200三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某兴趣小组为了测量一待测电阻丝的阻值Rx,先用多用电表粗测出它的阻值约为9Ω,再用千分尺测量该段电阻丝的直径,如图所示,然后再用伏安法精确地测量。实验室里除待测电阻丝外,还准备了以下器材:A.多用电表
B.电压表Vl(3V,5kΩ)C.电压表V2(15V,25kΩ)
D.电流表Al(0.6A,0.2Ω)E.电流表A2(3A,0.04Ω)
F.电源(E=4.5V,内阻不计)G.滑动变阻器Rl(5Ω,3A)
H.滑动变阻器R2(200Ω,1.5A)I.电键S、导线若干(1)待测电阻丝的直径是_______mm;(2)在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求尽可能准确,并且待测电阻的电压从零开始可以连续调节,则在上述提供的器材中电压表应选________;电流表应选________;滑动变阻器应选________。(填器材前面的字母代号)(3)在实验中,既要满足实验要求,又要减小误差,应选用的实验电路图是_______。参考答案:.(1)1.010(3分);(2)B,D,G;(每空1分,共3分)(3)C(3分)15.用如图1所示的装置来探究小车的加速度与所受合力的关系.将装有力传感器的小车放置于水平长木板上,缓慢向小桶中加入细砂,当小车匀速运动时,记下传感器的示数F0.按住小车,小桶中增加细砂,然后释放小车,记下传感器的示数F1.(1)(单选)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1﹣F0)的关系图象.则得到图象是图2中的B(2)同一次实验中,小车释放前传感器示数F与小车加速运动时传感器示数F1的关系是F>F1(选填“<”、“=”或“>”).参考答案:考点:探究加速度与物体质量、物体受力的关系.专题:实验题;牛顿运动定律综合专题.分析:改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1﹣F0)的关系图象,由于已经平衡摩擦力,所以图象应该过原点.对小桶受力分析,根据牛顿第二定律求解.解答:解:(1)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1﹣F0)的关系图象.由于已经平衡摩擦力,所以图象应该过原点,故选:B.(2)对小桶受力分析,设小桶重力为mg,木板释放前弹簧秤的示数F,所以F=mg,设小车的重力为Mg,小车在加速运动时弹簧秤的示数F2,根据牛顿第二定律得:mg﹣F2=ma所以F>F2,故答案为:(1)B
(2)>点评:解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一劲度系数k=800N/m的轻质弹簧两端分别连接着质量均为12kg的物体A、B,将它们竖直静止放在水平面上,如图所示.现将一竖直向上的变力F作用在A上,使A开始向上做匀加速运动,经0.40s物体B刚要离开地面.g=10m/s2试求(1)物体B刚要离开地面时,A物体的速度vA;(2)物体A重力势能的改变量.参考答案:考点:重力势能;胡克定律.分析:开始时弹簧压缩,求解出压缩量;物体B刚要离开地面时,求解出弹簧的伸长量;然后根据重力势能的定义公式求解重力势能的增加量;拉力对A、B、弹簧系统做的功等于系统机械能的增加量,根据功能关系列式求解即可.解答:解:(1)开始时mAg=kx1当物体B刚要离地面时kx2=mBg可得:x1=x2=0.15m由x1+x2=at2vA=at得:vA=1.5m/s.(2)物体A重力势能增大,△EpA=mAg(x1+x2)=36J.答:(1)物体B刚要离开地面时,A物体的速度vA为1.5m/s;(2)物体A重力势能增加36J点评:本题关键明确物体做的是匀加速直线运动,同时要能根据平衡条件和胡克定律求解出物体的位移,最后要能根据功能关系列式求解,较难.17.如图所示,匀强电场方向沿x轴的正方向,场强为E.在A(l,0)点有一个质量为m,电荷量为q的粒子,以沿y轴负方向的初速度v0开始运动,经过一段时间到达B(0,-l)点,(不计重力作用).求:(1)粒子的初速度v0的大小;(2)当粒子到达B点时的速度v的大小.参考答案:18.如图所示,在直角坐标系的第一、四象限区域内存在两个有界的匀强磁场:垂直纸面向外的匀强磁场I、垂直纸面向里的匀强磁场II,O、M、P、Q为磁场边界和x轴的交点。在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场。一质量为m、带电荷量为+q的粒子从电场中坐标为(—2L,—L)的点以速度沿+x方向射出,恰好经过原点O处射入区域I又从M点射出区域I(粒子的重力忽略不计)。(1)求第三象限匀强电场场强E的大小;(2)求区域I内匀强磁场磁感应强度B的大小;(3)如带电粒子能再次回到原点O,问区域II内磁场的宽度至少为多少?粒子两次经过原点O的时间间隔为多
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