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山西省阳泉市第十七中学2021年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)如图1所示,一个静止在光滑水平面上的物块,在t=0时给它施加一个水平向右的作用力F,F随时间t变化的关系如图2所示,则物块速度v随时间t变化的图像是
A
B
C
D参考答案:C2.如图所示,质量均为m的钩码A和B,用绳连接后挂在两个高度相同的光滑的滑轮上,处于平衡状态,在两滑轮中点再挂一个质量为m的钩码C,设竖直绳足够长,放手后,则
A.C仍保持静止在原来的位置B.C一直加速下落,直到A碰到滑轮为止C.C下落的加速度方向不变D.C下落的过程是先加速再减速参考答案:D3.(多选)如图所示,外电路接一个滑动变阻器,电源的电动势为E、内阻为r,当滑动变阻器的滑片P由A向B滑动时,电源消耗的总电功用W1表示,滑动变阻器消耗的总电功用W2表示,流过电源的电荷量用q表示。则关于W1—q的图象和W2—q的图象,与下面图象最接近的是(
)参考答案:AC4.(单选)汽车甲和汽车乙质量相等,以相等速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为Ff甲和Ff乙.以下说法正确的是()A.Ff甲小于Ff乙
B.Ff甲等于Ff乙C.Ff甲大于Ff乙
D.Ff甲和Ff乙大小均与汽车速率无关参考答案:A5.根据爱因斯坦光子说,光子能量等于:(为普朗克常量,为真空中的光速和波长)(A).
(B).
(C).
(D).参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(单选)气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的()A.温度与体积
B.体积和压强
C.温度和压强
D.压强和温度参考答案:A7.在同一光滑斜面上放同一导体棒,右图所示是两种情况的剖面图。它们所外空间有磁感强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡。已知斜面的倾角为θ,则I1:I2=
,斜面对导体A的弹力大小之比N1:N2=
。参考答案:cosθ:1
cos2θ:18.实验室给同学们提供了如下实验器材:滑轮、小车、小木块、长木板、停表、砝码、弹簧测力计、直尺,要求同学们用它们来粗略验证牛顿第二定律.(1)实验中因涉及的物理量较多,必须采用
法来完成该实验.(2)某同学的做法是:将长木板的一端垫小木块构成一斜面,用小木块改变斜面的倾角,保持滑轮小车的质量不变,让小车沿不同倾角的斜面由顶端无初速释放,用停表记录小车滑到斜面底端的时间.试回答下列问题:①改变斜面倾角的目的是:__________________________________________
.②用停表记录小车下滑相同距离(从斜面顶端到底端)所经历的时间,而不是记录下滑相同时间所对应的下滑距离,这样做的原因是
.
(3)如果要较准确地验证牛顿第二定律,则需利用打点计时器来记录小车的运动情况.如下图是某同学得到的一条用打点计时器打下的纸带,并在其上取了O、A、B、C、D、E、F共7个计数点(图中每相邻两个计数点间还有4个打点计时器打下的点未画出),打点计时器接的是50Hz的低压交流电源.他将一把毫米刻度尺放在纸上,其零刻线和计数点O对齐.由以上数据可计算打点计时器在打A、B、C、D、E各点时物体的瞬时速度,其中打E点时的速度是________m/s.加速度的大小是
m/s2。(取三位有效数字)参考答案:(1)控制变量(2)①改变小车所受的合外力②记录更准确(或:更容易记录,记录误差会更小,时间更容易记录,方便记录,方便计时,位置很难记录等类似答案均正确)(3)0.233±0.003
0.3449.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数=____________(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小=__________________(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;
(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=≈0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),则vmax=10.在X轴上运动的质点的坐标X随时间t的变化关系为x=3t2+2t-4,则其加速度a=_________,t=0时,速度为
。(X的单位是米,t的单位是秒)参考答案:6m/s2
2m/s11.(4分)在阳光照射下,充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹。彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射,再折射后形成的。光的折射发生在两种不同介质的
上,不同的单色光在同种均匀介质中
不同。参考答案:界面,传播速度12.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则a光光子的频率
▲
b光光子的频率(选填“大于”、“小于”、“等于”);用a光的强度
▲
b光的强度(选填“大于”、“少于”、“等于”).参考答案:大于;大于试题分析:由题可得光电管反向截止电压大,可得出光电子的最大初动能大,根据,所以a光光子的频率大;由图可知a光电流较大,因此a光的光强大于b光。考点:爱因斯坦光电效应方程13.如图所示是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则x=1.5m处质点的振动函数表达式y=
▲
cm,x=2.0m处质点在0-1.5s内通过的路程为
▲
cm。参考答案:、30三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,在水平放置的气垫导轨上有一带有方盒的滑块,质量为M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有6个钩码,设每个钩码的质量为m,且M=4m.(1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d=
cm;(2)某同学打开气源,将滑块由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为(用题中所给字母表示);(3)开始实验时,细线另一端挂有6个钩码,由静止释放后细线上的拉力为F1,接着每次实验时将1个钩码移放到滑块上的方盒中,当只剩3个钩码时细线上的拉力为F2,则F1
2F2(填“大于”、“等于”或“小于”);(4)若每次移动钩码后都从同一位置释放滑块,设挡光片距光电门的距离为L,钩码的个数为n,测出每次挡光片通过光电门的时间为t,测出多组数据,并绘出n﹣图象,已知图线斜率为k,则当地重力加速度为
(用题中字母表示).参考答案:(1)0.520cm;
(2);
(3)小于;
(4).【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】(1)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块通过光电门的速度.(3)通过整体隔离法,结合牛顿第二定律求出拉力的大小,从而进行比较.(4)根据速度位移公式,结合牛顿第二定律得出n﹣的表达式,结合图线的斜率求出当地的重力加速度.【解答】解:(1)游标卡尺的主尺读数为5mm,游标读数为0.05×4mm=0.20mm,则最终读数为5.20mm=0.520cm.(2)极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小,则滑块通过光电门的速度v=.(3)对整体分析,,隔离对滑块分析,根据牛顿第二定律得,F1=Ma1=4m×0.6g=2.4mg,,隔离对滑块分析,根据牛顿第二定律得,F2=7ma2=2.1mg,知F1<2F2.(4)滑块通过光电门的速度v=,根据v2=2aL得,,因为a=,代入解得,图线的斜率k=,解得g=.故答案为:(1)0.520cm;
(2);
(3)小于;
(4).15.(5分)在研究物体作直线运动的实验中,有一段显示相邻计时点的纸带,关于物体在这段时间内的运动,下面说法正确的是(A)一定是匀加速直线运动.(B)一定是初速为零的匀加速直线运动.(C)可能是变加速直线运动.(D)纸带各相邻计数段的平均速度之比为1∶2∶3∶4.参考答案:答案:AD四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,直角坐标系xoy的第一象限内有场强为E方向沿x轴负向的匀强电场,第二象限内有方向沿y轴负向的匀强电场,在的区域内有方向垂直坐标平面的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的正粒子(不计重力),从P()点由静止开始运动,通过第二象限后经点再进入y≤0区域,并恰好经过坐标原点O.求(1)第二象限内匀强电场的场强.(2)y≤0区域内匀强磁场的磁感应强度B.(3)粒子从P到0经历的时间.参考答案:粒17.如图17所示,质量为M的劈块,其左右劈面的倾角分别为θ1=30°、θ2=45°,质量分别为m1=kg和m2=2.0kg的两物块,同时分别从左右劈面的顶端从静止开始下滑,劈块始终与水平面保持相对静止,各相互接触面之间的动摩擦因数均为μ=0.20,求两物块下滑过程中(m1和m2均未达到底端)劈块受到地面的摩擦力。(g=10m/s2)参考答案:选M、m1和m2构成的整体为研究对象,把在相同时间内,M保持静止,m1和m2分别以不同的加速度下滑三个过程视为一个整体过程来研究。根据各种性质的力产生的条件,在水平方向,整体除受到地面的静摩擦力外,不可能再受到其他力;如果受到静摩擦力,那么此力便是整体在水平方向受到的合外力。根据系统牛顿第二定律,取水平向左的方向为正方向,则有:F合x=Ma′+m1a1x-m2a2x其中a′、a1x和a2x分别为M、m1和m2在水平方向的加速度的大小,而a′=0,a1x=g(sin30°-μcos30°)cos30°,a2x=g(sin45°-μcos45°)cos45°。所以:F合=m1g(sin30°-μcos30°)cos30°-m2g(sin45°-μcos45°)cos45°=×10×(-0.2×)×-2.0×10×(-0.3×)×=-2.3N负号表示整体在水平方向受到的合外力的方向与选定的正方向相反。所以劈块受到地面的摩擦力的大小为2。3N,方向水平向右。本题考查整体隔离法的应用,静止时现已整体为研究对象,所以整体没有运动趋势,不受摩擦力作用,两物块下滑过程中,分析两物块的受力情况,把加速度分解为水平和竖直方向,由牛顿第二定律列公式可求得
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