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文档简介
江苏省徐州市三十七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.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线的某点做周期相同的匀速圆周运动。根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法正确的是A.双星间的万有引力减小
B.双星做圆周运动的角速度增大C.双星做圆周运动的周期增大
D.双星做圆周运动的半径增大参考答案:ACD2.物理学中有多种研究方法,有关研究方法的叙述错误的是A.在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法B.如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功,这里用的逻辑方法是归纳法C.探究作用力与反作用力关系时可以用传感器连在计算机上直接显示力的大小随时间变化的图线,这是物理学中常用的图像法D.探究加速度与力、质量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系,最后归纳出加速度与力、质量之间的关系。这是物理学中常用的控制变量法参考答案:
答案:B3.下列情况中有可能使带负电的小球在光滑水平面内做顺时针匀速圆周运动的是(x轴和y轴都在水平面上)A.圆心O处有一正点电荷B.匀强磁场垂直xy平面向外C.沿y轴匀强电场和垂直xy平面的匀强磁场D.中心处有一带负电的点电荷和垂直xy平面向里的匀强磁场参考答案:答案:AD4.一质点竖直向上运动,运动过程中质点的机械能与高度关系的图像如图所示,其中0—h1过程的图线为水平线,h1—h2过程的图线为倾斜直线,据图,下列判断正确的是
(
)
A.质点在0—h1过程中除重力外不受其它力的作用
B.质点在0—h1过程中动能始终不变
C.质点在h1—h2过程中合外力与v的方向一定相反
D.质点在h1—h2过程中不可能做匀速直线运动参考答案:答案:CD5.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的(
)A.向心加速度大小之比为4:1
B.角速度大小之比为2:1C.周期之比为1:8
D.轨道半径之比为1:2参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一股水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0cm和l2=12.0cm,左边气体的压强为12.0cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求U形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。参考答案:7.5cm试题分析
本题考查玻意耳定律、液柱模型、关联气体及其相关的知识点。解析设U形管两端竖直朝上时,左、右两边气体的压强分别为p1和p2。U形管水平放置时,两边气体压强相等,设为p,此时原左、右两边气体长度分别变为l1′和l2′。由力的平衡条件有①式中为水银密度,g为重力加速度大小。由玻意耳定律有p1l1=pl1′②p2l2=pl2′③l1′–l1=l2–l2′④由①②③④式和题给条件得l1′=22.5cm⑤l2′=7.5cm⑥7.如图所示,在高为h的平台边缘以初速度υ0水平抛出小球A,同时在水平地面上距台面边缘水平距离为s处竖直上抛小球B,两球运动轨迹在同一竖直平面内,不计空气阻力,重力加速度为g.为使两球能在空中相遇,水平距离s应<v0;若水平距离为s0,则υB=.参考答案:考点:平抛运动;竖直上抛运动.分析:A做平抛运动,B球竖直上抛运动,要使两球在空中相遇,运动的时间必然小于A球运动时间,且A球的水平距离要等于s,两球同时运动,运动的时间相同,根据平抛运动和竖直上抛运动的公式,抓住时间,位移的关系联立方程即可求解.解答:解:由于A做平抛运动有:x=v0t,h=,可得:x=v0所以为使两球能在空中相遇,水平距离应有:s<x,即:s<v0.由:s0=v0t,h=+(vBt﹣)得:vB=故答案为:,.点评:本题主要考查了平抛运动和竖直上抛运动的基本规律,关键要正确分析两个物体运动之间的关系.8.某同学在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如下图(a)所示,相邻计数点间的时间间隔是T。
(1)测出纸带各相邻计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使实验结果更精确一些,该同学计算加速度的公式应为a=
。(2)另有位同学通过测量,作出a-F图象,如图(b)所示,试分析:图象不通过原点的原因是:
,图象上部弯曲的原因是:。
参考答案:(1)
(2)平衡摩擦力不足或没平衡摩擦力、砂和桶的质量不是远小于车的质量9.某汽车的部分参数如下表,请根据表中数据完成表的其他部分。整车行使质量1500Kg最大功率92KW
加速性能0-108Km/h(即30m/s)所需时间平均加速度11s_________m/s2
制动性能车辆以36Km/h(即10m/s)行使时的制动距离制动过程中所受合外力6.5m_________N
参考答案:答案:2.73,1.15×104解析:由可得a=2.73m/s2;根据和F=ma可得F=1.15×104N。10.在研究有固定转动轴物体平衡条件的实验中(1)实验开始前需要检查力矩盘重心是否在转轴处,描述检查的操作过程.在任意位置(转过任意角度)能静止/平衡(2)某同学采用50g的钩码,力矩盘平衡后如图所示,弹簧秤读数1.1N,盘面中3个同心圆半径分别是2cm、4cm、6cm.填写下表(g取9.8m/s2,答案精确到0.001N?m):顺时针力矩逆时针力矩0.059N?m0.064N?m参考答案:考点:力矩的平衡条件.专题:实验题.分析:(1)动后,停下时事先的标记能够处于任意位置,即转盘能随遇平衡,说明转盘的重心在转轴上;(2)簧秤读数1.1N,一个钩码重50g,根据力矩等于力与力臂的乘积.解答:解:(1)心在转轴上,力矩盘本身的重力才可以忽略不计,转动后,停下时事先的标记能够处于任意位置,即转盘能随遇平衡,说明转盘的重心在转轴上;(2)逆时针力矩为M=1.1×4×10﹣2+50×10﹣3×10×4×10﹣2=0.064N?m故答案为:(1)在任意位置(转过任意角度)能静止/平衡(2)0.064N?m点评:题是验证力矩平衡的实验,关键求出顺时针力矩之和和逆时针力矩之后,然后判断是否相等,实验前要将支点调节到重心处.11..已知地球自转周期为T,地球半径为R,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为____________;地球的质量为___________。参考答案:,12.有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4πbt+π/4)和x2=9asin(8πbt+π/2),其中a、b为正的常数,则它们的:①振幅之比为__________;②摆长之比为_________。参考答案:①1:3
②4:113.人造地球卫星做半径为r,线速度大小为v的匀速圆周运动。当其角速度变为原来的倍后,运动半径变为
,线速度大小变为
。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)小翔利用如图甲所示的装置,探究弹簧力F与伸长量△l的关系,由实验绘出F与△l的关系图如图乙所示,则该弹簧的劲度系数为125N/m.(2)某学生用如图丙所示的装置验证“力的平行四边形定则”.用一木板竖直放在铁架台和弹簧所在平面后.其部分实验操作如下,请完成下列相关内容:如图丙,在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O;卸下钩码然后将两绳套系在弹簧下端,用两弹簧称将弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AO、BO的方向及两弹簧称相应的读数.图丁中B弹簧称的读数为4.38N;该生在坐标纸上画出两弹簧拉力F1、F2的大小的大小和方向,以及由钩码的重量画出钩码对弹簧的拉力F的大小和方向,如图戊所示,请在图戊中作出F1、F2的合力F′,观察比较F和F′,得出结论.参考答案:考点:探究弹力和弹簧伸长的关系.专题:实验题;弹力的存在及方向的判定专题.分析:(1)根据图线的斜率求出弹簧的劲度系数.(2)根据弹簧秤的最小刻度,读出弹簧秤B的读数.根据平行四边形定则作出合力的大小,得出实验的结论.解答:解:(1)图线的斜率表示劲度系数,则k=.(2)弹簧秤的最小分度为0.1N,图中B的弹簧秤示数为4.38N.根据平行四边形定则,作出合力的大小和方向如图所示,可知在误差允许的范围内,合力和分力遵循平行四边形定则.故答案为:(1)125,(2)4.38,如图所示.点评:本题属于对实验原理的直接考查,应准确掌握实验的目的及实验原理分析需要记录的内容,在学习绝不能死记硬背.15.在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验.此方案验证机械能守恒定律方便快捷.(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=mm;(2)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象A.图象
B.图象
C.图象
D.图象(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会(填“增大”、“缩小”或“不变”).参考答案:(1)17.804~17.806mm(2)D(3)增大考点:验证机械能守恒定律【名师点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平放置的光滑绝缘杆上B点的正上方O点固定一个带电量为Q=+6.0×10-8C的点电荷,BO相距h=0.24m,B点左侧的A点处套有一个带电量为q=-5.0×10-9C、质量为m=2.0×10-4kg带电小圆环,已知∠OAB=37°。C为杆上B点右侧的另一点,∠OCB=53°。已知由点电荷+Q产生的电场中,距离该点电荷为r处的电势为,其中k为静电力恒量,k=9.0×109N?m2/C2。(sin37°=0.6,sin53°=0.8)。试问:(1)点电荷Q在A、B、C三点产生的电势φA、φB、φC分别多大?(2)将带电小圆环从A点由静止释放,它到达C点时速度多大?(3)若将圆环带电量改为qˊ=+1.0×10-8C,并给其一个指向C点的初速度,则初速度v0至少多大才能使其到达C点?参考答案:(1)根据题给公式,有
(1分)
(1分)
(1分)(2)设圆环到达C点时速度为vC,根据动能定理,有
(2分)即
得
(3分)(3)圆环改为带正电后,沿杆向右运动时先要克服电场力做功到达B点,然后电场力做正功使其到达C点,所以对圆环初速度v0的要求是至少要能到达B点,即到达B点时速度应等于零。
(2分)根据动能定理,有
(2分)即
(2分)17.PQ是由若干正方形导线方格PQ,,,…,构成的网络,如图复15-3-1所示。
方格每边长度l=10.0cm边Q,,
…与边P,,,…的电阻都等于r,边PQ,,,…的电阻都等2r。已知PQ两点间的总电阻为Cr,C是一已知数。在x>0的半空间分布有随时间t均匀增加的匀强磁场,磁场方向垂直于Oxy平面并指向纸里,如图复15–3-2所示,
今令导线网络PQ以恒定的速度v=5.0cm/s,沿x方向运动并进入磁场区域。在运动过程中方格的边PQ始终与y轴平行。若取PQ与y轴重合的时刻为t=0,在以后任一时刻t磁场的磁感应强度为B=,式中t的单位为s,为已知恒量,b=0.10。求t=2.5s时刻,通过导线PQ的电流(忽略导线网络的自
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