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山东省烟台市第九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)若以固定点为起点画出若干矢量,分别代表质点在不同时刻的速度,这些矢量的末端所形成的轨迹被定义为“速矢端迹”,则以下说法中错误的是()A.匀速直线运动的速矢端迹是线段B.匀加速直线运动的速矢端迹是射线C.匀速圆周运动的速矢端迹是圆D.平抛运动的速矢端迹是竖直方向的射线参考答案::解:A、匀速直线运动的速度不变,即速度大小和方向都不变,根据“速矢端迹”的定义,作出其速矢端迹应为点(以固定点为起点画出若干矢量),不是线段.故A错误.B、匀加速直线运动的加速度保持不变,速度随时间均匀增大,画出其“速矢端迹”为射线.故B正确.C、匀速圆周运动的速度大小保持不变,速度方向绕圆心匀速旋转,其“速矢端迹”为圆.故C正确.D、平抛运动的水平分速度不变,竖直分速度为gt,均匀增加其“速矢端迹”为向竖直下的射线,故D正确.本题选错误的,故选A.2.一物质静止在水平地面上,某时刻爱到大小为1N,方向水平向东的恒力作用,非常缓慢地向东运动,当物体向东运动了1m时,又给物体施加一大小为,方向水平向北的力。当物体的总位移为时,物体在上进过程中克摩擦力所做的功为(

)

A

B.2J

C.

D.3J参考答案:B3.下列说法中正确的是

。 A.物体是由大量分子组成的,分子间同时存在引力的斥力B.悬浮在水中的花粉颗粒运动不是因为外界因素的影响,而是由于花粉自发的运动 C.物体的内能是物体的所有分子动能与分子势能的总和,物体内能不可以为零 D.第二类永动机违反能量守恒定律E.一定质量的理想气体压强不变温度升高时,吸收的热量一定大小内能的增加量参考答案:4.(多选)(2014秋?广饶县月考)如图所示,a、b带等量异种电荷,MN为a、b连线的中垂线,现有一带电粒子从M点以一定的初速度v射出,开始时的一段轨迹如图中细线所示,若不计重力的作用,则在飞越该电场的过程中,下列说法中正确的是()A. 该粒子带负电B. 该粒子的动能先增大后减小C. 该粒子的电势能先增大后减小D. 该粒子运动到无穷远处后,其速度大小一定仍为v参考答案:ACD解:A、粒子轨迹向右弯曲,受到的电场力大致向右,则该粒子带负电.故A正确.B、由题可知,电场力先做正功,后做负功,则根据动能定理得知:粒子的动能先增大后减小.故B正确.C、电场力先做正功,后做负功,粒子的电势能先减小后增大.故C错误.D、M点的电势与无穷远处相等,粒子从M点运动到无穷远处过程,电场力做功为零,则该粒子运动到无穷远处后,其速度大小一定仍为v.故D正确.故选:ACD5.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的A、B两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系图线如图所示,其中P点电势最低,且AP>BP,则以下说法正确的是(

)A.P点的电场强度最大B.q1的电荷量可能等于q2的电荷量C.q1和q2可能是同种电荷,也可能是异种电荷D.负电荷从P点左侧移到P点右侧,电势能先增大后减小参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.发生衰变有多种可能性。其中的一种可能是先衰变成,再一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成最后都衰变成,衰变路径如图所示。则由图可知:①②③④四个过程中,

是衰变;

是衰变。参考答案:衰变有放出,衰变有放出,由质量数和电荷数守恒即可判断,得出正确答案。7.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)8.如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平,PB⊥AC,AB=BC=15cm,B是AC的中点.电荷量为+q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处以速度v=1m/s开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a=4m/s2.则小球运动到C处速度大小为2m/s,加速度大小为6m/s2.参考答案:考点:电势差与电场强度的关系;牛顿第二定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)从A到C的过程中,因AC两点处于同一等势面上,故电场力做功为零,只有重力做功,根据动能定理即可求的速度;(2)根据受力分析,利用牛顿第二定律即可求的加速度解答:解:(1)根据动能定理可得mg代入数据解得vC=2m/s(2)在A处时小球的加速度为a,对A点受力分析,电场力、重力与支持力,由力的合成法则可知,合外力由重力与电场力沿着细管方向的分力之和提供的;当在C处时,小球仍受到重力、电场力与支持力,合外力是由重力与电场力沿着细管方向的分力之差提供的,即为a′=g﹣a=10﹣4m/s2=6m/s2.故答案为:2;6点评:考查点电荷的电场强度公式,掌握矢量的合成法则,利用动能定理求解,理解牛顿第二定律与力的平行四边形定则的综合应用9.(1)某同学探究恒力做功和物体动能变化间的关系,方案如图所示.长木板放于水平桌面,用钩码的重力作为小车受到的合外力,为减小这种做法带来的误差,实验中要采取的两项措施是:a:

b:

(2)如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T。距离如图。则打B点时的速度为

;要验证合外力的功与动能变化间的关系,测得位移和速度后,还要测出的物理量有

。参考答案:、(1)a:

平衡摩擦力

(2分)

b:

钩码的重力远小于小车的总重力

(2分)

(2)

(3分),钩码的质量m,小车的质量M

10.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,若波的传播速度v=8m/s,则x=4m处的质点P的振动方程y=______cm,x=1m处的质点O在5s内通过的路程为______cm.参考答案:11.(3分)某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00s第一次听到回声,又经过0.50s再次听到回声,已知声速为340m/s,则两峭壁间距离为_________。参考答案:

答案:425m12.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象.已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴

(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为

m/s.参考答案:负,1013.放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代.宇宙射线中高能量中子碰撞空气中的氮原子后,就会形成很不稳定的C,它很容易发生β衰变,变成一个新核,其半衰期为5730年.该衰变的核反应方程式为.C的生成和衰变通常是平衡的,即生物机体中C的含量是不变的.当生物体死亡后,机体内C的含量将会不断减少.若测得一具古生物遗骸中C含量只有活体中的25%,则这具遗骸距今约有11460年.参考答案::解:根据电荷数守恒、质量数守恒得,.经过一个半衰期,有半数发生衰变,测得一古生物遗骸中的C含量只有活体中的25%,根据=得,n=2,即经过2个半衰期,所以t=2×5730=11460年.故答案为:;

11460三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.①“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示,在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器所用交流电源的频率为50Hz,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,该小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)。②甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到如图中甲、乙两条直线.则甲、乙用的小车与木板间的动摩擦因数的关系为μ甲________μ乙.(选填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:①.0.15(4分)②.大于(3分)。解析:①处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连续相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3..52)m,代入可得加速度=0.16m/s2。也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s2.②.当没有平衡摩擦力时有:T-f=ma,故即图线斜率为,纵轴截距的大小为μg.观察图线可知。所以第二空填大于。15.一个未知电阻Rx,阻值大约为10kΩ﹣20kΩ,为了较为准确地测定其电阻值,实验室中有如下器材:电压表V1(量程3V、内阻约为3kΩ)电压表V2(量程15V、内阻约为15kΩ)电流表A1(量程200μA、内阻约为100Ω)电流表A2(量程0.6A、内阻约为1Ω)电源E(电动势为3V)滑动变阻器R(最大阻值为200Ω)开关S(1)在实验中电压表选

,电流表选

.(填V1、V2,A1、A2)(2)为了尽可能减小误差,请你在虚线框中画出本实验的电路图.参考答案:【知识点】伏安法测电阻.J4【答案解析】(1)V1,A1.(2)如图解析::(1)根据待测电阻的大小和电源的电动势大小,估测电路中的最大电流不会超过30mA,故电流表选择A1,电压表选择V1.故答案为:V1,A1.

(2)由于所给滑动变阻器太小,待测电阻很大,因此该实验采用滑动变阻器的分压接法和电流表的内接法,具体电路图如下所示:

【思路点拨】(1)根据待测电阻的大小和电源的电动势大小,估测电路中的最大电流,在不烧坏电表的前提下,电压表、电流表的指针偏转角度越大越好,由此可正确选择电表;

(2)由于所给滑动变阻器太小,待测电阻很大,因此该实验采用滑动变阻器的分压接法和电流表的内接法.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.摩托车先由静止开始以25/16m/s2的加速度做匀加速运动,后以最大行驶速度25m/s匀速运动,追赶前方以15m/s的速度同向匀速行驶的卡车。已知摩托车开始运动时与卡车的距离为1000m,则:(1)追上卡车前二者相隔的最大距离是多少?(2)摩托车经过多少时间才能追上卡车?参考答案:(1)由题意得摩托车匀加速运动最长时间,位移,所以摩托车在达最大速度之前没有追上卡车。则追上卡车前二者速度相等是间距最大,设从开始经过t2时间速度相等,最大间距为Sm,于是有,∴最大间距(2)设从开始经过t时间摩托车追上卡车,则有解得

t=120s17.如图所示为水平传送装置,轴间距离AB长l=8.3m,质量为M=1kg的木块随传送带一起以v1=2m/s的速度向左匀速运动(传送带的传送速度恒定),木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5.当木块运动至最左端A点时,一颗质量为m=20g的子弹以=300m/s水平向右的速度正对射入木块并穿出,穿出速度u=50m/s,以后每隔1s就有一颗子弹射向木块,设子弹射穿木块的时间极短,且每次射入点各不相同,g取10m/s2.求:(1)在被第二颗子弹击中前,木块向右运动离A点的最大距离?(2)木块在传达带上最多能被多少颗子弹击中?(3)从第一颗子弹射中木块到木块最终离开传送带的过程中,子弹、木块和传送带这一系统产生的总内能是多少?参考答案:解:(1)子弹射入木块过程系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正反方向,由动量守恒定律得:mv0﹣Mv1=mv+Mv1′,解得:v1′=3m/s,木块向右作减速运动加速度:a==μg=0.5×10=5m/s2,木块速度减小为零所用时间:t1=解得:t1=0.6s<1s所以木块在被第二颗子弹击中前向右运动离A点最远时,速度为零,移动距离为:s1=,解得:s1=0.9m.(2)在第二颗子弹射中木块前,木块再向左作加速运动,时间为:t2=1s﹣0.6s=0.4s速度增大为:v2=at2=2m/s(恰与传送带同速);向左移动的位移为:s2=at22=×5×0.42=0.4m,所以两颗子弹射中木块的时间间隔内,木块总位移S0=S1﹣S2=0.5m方向

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