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文档简介
四川省乐山市犍为县玉屏中学2022-2023学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.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法B.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法参考答案:BCD2.两个电源的U-I图象如图中直线1、2所示,把这两个电源分别接入两个电路,两个电路的外电阻分别为R1和R2,路端电压分别为U1和U2,电源的总功率分别为P1和P2。则下述说法中正确的是
A.如果R1=R2那么肯定U1>U2
B.如果R1=R2,那么肯定P1>P2C.如果R1>R2,那么肯定P1>P2
D.如果R1<R2,那么肯定P1>P2参考答案:
ABD3.(多选题)2016年是中国航天创建60周年,我们的航天成果让人振奋,新一代运载火箭长征五号、七号首飞成功,海南文昌发射场正式投入使用,天宫二号、神舟十一号载人飞行任务圆满成功…,我国全年宇航发射次数超过了俄罗斯的17次,以22次的成绩与美国并列世界第一.我国发射神州号飞船时,先将飞船发射到一个椭圆轨道上,其近地点M距地面200km,远地点N距地面340km.进入该轨道正常运行时,周期为T1,通过M、N点时的速率分别是v1、v2,当某次飞船通过N点时,地面指挥部发出指令,点燃飞船上的发动机,使飞船在短时间内加速后进入离地面340km的圆形轨道,开始然地球做匀速圆周运动,周期为T2,这时飞船的速率为v3,比较飞船在M、N、P三点正常运行时(不包括点火加速阶段)的速率大小和两个轨道上运行的周期,以及在N点点火前后的加速度a和a′的大小,则()A.v1>v3>v2 B.v1>v2>v3 C.a′>a D.T2>T1参考答案:AD【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】飞船在近地点的速度大于远地点的速度,结合变轨的原理和做圆周运动线速度与轨道半径的关系比较v2三者的速度大小.根据开普勒第三定律比较周期T1、T2的大小.根据牛顿第二定律比较加速度.【解答】解:A、飞船在近地点的速度大于远地点的速度,则v1>v2,飞船从N点变轨到圆形轨道,需点火加速,则v3>v2,根据知,做圆周运动的轨道半径越小,线速度越大,则v1>v3,可知v1>v3>v2,故A正确,B错误.C、在N点点火前后,飞船所受的万有引力大小相等,根据牛顿第二定律得,a=,则加速度相等,故C错误.D、根据开普勒第三定律知,,由于圆轨道的半径大于椭圆轨道的半长轴,则T2>T1,故D正确.故选:AD.4.如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e,对此气体,下列说法正确的是_____A.过程①中气体的压强逐渐减小B.过程②中气体对外界做正功C.过程④中气体从外界吸收了热量D.状态c、d的内能相等E.状态d的压强比状态b的压强小参考答案:BDE本题考查对一定质量的理想气体的V—T图线的理解、理想气体状态方程、热力学第一定律、理想气体内能及其相关的知识点。由理想气体状态方程paVa/Ta=pbVb/Tb可知,pb>pa,即过程中气体的压强逐渐增大,选项A错误;由于过程中气体体积增大,所以过程中气体对外做功,选项B正确;过程中气体体积不变,对外做功为零,温度降低,内能减小,根据热力学第一定律,过程中气体放出热量,选项C错误;由于状态c、d的温度相等,根据理想气体的内能只与温度有关,可知状态c、d的内能相等,选项D正确;由理想气体状态方程pdVd/Td=pbVb/Tb可知,状态d的压强比状态b的压强小,选项E正确。5.(单选)如图为电子以水平向右的初速度进入M、N板产生的匀强电场中的运动轨迹,则A.M板可能带正电B.M板电势比N板的低C.电子的电势能越来越大D.电子受到的电场力越来越大参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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7.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,108.如图所示,一列简谐横波沿+x方向传播.已知在t=0时,波传播到x轴上的B质点,在它左边的A质点位于负最大位移处;在t=0.6s时,质点A第二次出现在正的最大位移处.
①这列简谐波的波速是
m/s.②t=0.6s时,质点D已运动的路程是
m.参考答案:(1)①
5;
②
0.19.某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为
(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为,正方体木块的边长为,并用刻度尺量出图中AB的距离为,,重力加速度为,则小车向下滑动时受到的摩擦力为
(结果用字母表示,很小时)(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量,测出对应的加速度,则下列图象中能正确反映小车加速度与所挂重物质量的关系的是
参考答案:(1)3.150
(2)
(3)C10.一斜面AB长为5m,倾角为30°,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示.斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端B时的速度
m/s及所用时间
s.(g取10m/s2)参考答案:11.(2).(6分)某课外活动小组利用力传感器和位移传感器进一步探究变力作用下的“动能定理”.如图所示,他们用力传感器通过定滑轮直接拉固定在小车上的细绳,测出拉力F;用位移传感器测出小车的位移s和瞬时速度v.已知小车质量为200g.A.某次实验得出拉力F随位移s变化规律如图甲所示,速度v随位移s变化规律如图乙所示,数据如表格.利用所得的F-s图象,求出s=0.30m到0.52m过程中变力F做功W=________J,此过程动能的变化ΔEk=________J(保留2位有效数字).
B.指出下列情况可减小实验误差的操作是________.(填选项前的字母,可能不止一个选项)A.使拉力F要远小于小车的重力B.实验时要先平衡摩擦力C.要使细绳与滑板表面平行参考答案:W=__0.18__J,ΔEk=____0.17__J(保留2位有效数字).___BC__12.一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多),圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点).A球的质量为m1,B球的质量为m2.它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0.设A球运动到最低点时,B球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1、m2、R与v0应满足的关系式是.参考答案:答案:
解析:首先画出小球运动达到最高点和最低点的受力图,如图所示.A球在圆管最低点必受向上的弹力N1,此时两球对圆管的合力为零,m2必受圆管向下的弹力N2,且N1=N2据牛顿第二定律A球在圆管的最低点有N1-m1g=m1
①同理B球在最高点有m2g+N2=m2
②B球由最高点到最低点机械能守恒2m2gR+
③又N1=N2由①②③式解得v0=13.火星的球半径是地球半径的1/2,火星质量是地球质量的1/10,忽略火星的自转,如果地球上质量为60㎏的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是_______㎏,所受的重力是______N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是________m/s;在地球表面上可举起60㎏杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量_______㎏的物体。g取9.8m/s2参考答案:60(1分),235.2(1分),3.92(1分),150(1分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?
参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)
②根据动量守恒
mv=2mv1(1分)
v1=2m/s
……
设A板长为L,根据能量守恒定律
(1分)
L=1m15.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中
①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),
J.
②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,长为L的两平行金属板A、B相距d水平放置,板间充满图示的匀强磁场。质量为m、电量为q的粒子(不考虑重力)以速度V0滑两平行板中央O点入射,刚好从B板有边飞出。求: (1)磁感应强度的大小; (2)要使粒子沿虚线通过平行板电容器,则A、B板间要加多大的电压; (3)撤去磁场,保持(2)问中两板间电压和粒子入射速度不变,粒子在两板间运动的时间及侧移的距离为多少?参考答案:17.如图所示,在光滑的水平面上静止放置AB两个物块,中间夹有自然长度的轻弹簧(轻弹簧只与B栓接着),物块A的质量为MA=0.996kg,物块B的质量为MB=3.00kg,有一颗质量为m=0.004kg的子弹以v0=l00m/s水平速度击中并停留在物块A中,子弹与物块A作用时间极短。求: I.子弹停留在A中的瞬间,木块A的速度; II.物块A运动起来后,弹簧的最大弹性势能和A的最小速度。参考答案:Ⅰ.0.4m/s;Ⅱ.0.06J,A的最小速度为0.解析:Ⅰ.子弹与A发生相互作用,动量守恒,设木块A获得速度v1,mv0=(m+MA)v1
得v1=0.4m/s
Ⅱ.当AB有共同速度v2时,弹簧有最大弹性势能。(m+MA)v1=(m+MA+MB)v2
得v2=0.1m/s(m+MA)v12=(m+MA+MB)v22+EP
得EP=0.
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