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文档简介

2022年江西省新余市分宜第五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.以下运动中,物体的机械能一定守恒的是

A.在水平面上做匀速圆周运动的物体

B.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体

C.运动过程中受合外力为零的物体

D.运动过程中不受摩擦力作用的物体参考答案:A2.据新华社报道,2011年6月21日零时13分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将“中星10号”卫星送入地球同步转移轨道。下列关于地球同步卫星的说法中正确的是A.同步卫星定点在地球上空某处,各个同步卫星的角速度相同,但线速度大小可以不同B.不同国家发射同步卫星的地点不同,这些卫星的轨道不一定在同一平面内C.同步卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上D.同步卫星运行的线速度一定介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间参考答案:C湖北省武汉二中、龙泉中学10-11学年高一下学期期末联考(物理)3.(单选)一轻杆BO,其O端用光滑铰链固定在竖直轻杆AO上,B端挂重物,且系一细绳,细绳跨过杆顶A处的光滑小滑轮,用力F拉住,如图所示。现将细绳缓慢向左拉,使杆BO与AO的夹角逐渐减小,则在此过程中,拉力F及杆BO所受压力FN的大小变化情况是A.FN先减小,后增大

B.FN始终不变

C.F先减小,后增大

D.F始终不变参考答案:B4.一定质量理想气体的状态沿如图所示的圆周变化,则该气体体积变化的情况是(

)A.沿a→b,逐步减小

B.沿b→c,先逐步增大后逐步减小

C.沿c→d,逐步减小

D.沿d→a,逐步减小参考答案:BC5.在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道固定在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是(

A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动

B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大 C.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力

D.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.激光在真空中传播速度为c,进入某种均匀介质时,传播速度变为真空中的,则激光在此均匀介质中的波长变为在真空中波长的__________倍;某激光光源的发光功率为P,该激光进入上述介质时由于反射,入射能量减少了10%,该激光在这种介质中形成的光束横截面积为S,若已知单个光子能量为E0,则在垂直于光束传播方向的截面内,单位时间内通过单位面积的光子个数为__________。

参考答案:,

7.如图所示为使用筷子的一种姿势。筷子2夹住不动,筷子1(不计重力)以拇指压住O处为轴,依靠食指和中指施加力而转动。为了使筷子1给A处食物施加恒定压力F1,食指和中指对筷子B点要施加F2的压力。则根据图中尺寸,可估算F1∶F2=----____________,若保持如图姿势不变,筷子足够长,则手握筷子位置越靠右,F2_____________(选填“越大”、“越小”或“不变”)参考答案:1:4;越大8.如图两个等量异号点电荷+Q和-Q被固定于水平面内两点M和N,MN间距为L,两电荷的竖直中垂线上有一固定光滑绝缘杆。此空间存在着水平的匀强磁场B。现将一个质量为m,电量为+q的带电小环套在杆上,从距中心O点的H处由静止释放,则当小环运动到O点时,小环的速度大小为_____________m/s。参考答案:

答案:

9.如图所示,把电量为-6×10C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能_______(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势为=16V,B点的电势为=10V,则此过程中电场力做的功为___________J。参考答案:答案:增大:-3.6

10.

放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随

辐射。已知A、B两种放射性元素的半衰期分别为T1和T2,经过t=T1·T2时间后测得这两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比mA:mB=

。参考答案:答案:γ,2T2:2T1解析:放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往以γ光子的形式释放能量,即伴随γ辐射;根据半衰期的定义,经过t=T1·T2时间后剩下的放射性元素的质量相同,则=,故mA:mB=2T2:2T1。11.如图,倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,长为l、质量为m、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平.用细线将质量为m的物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面).则在此过程中,软绳重力势能共变化了mgl(1﹣sinθ);软绳离开斜面时,小物块的速度大小为.参考答案:考点:功能关系;动能和势能的相互转化.分析:分别研究物块静止时和软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度,确定软绳的重心下降的高度,研究软绳重力势能的减少量.以软绳和物块组成的系统为研究对象,根据能量转化和守恒定律求小物块的速度大小.解答:解:物块未释放时,软绳的重心离斜面顶端的高度为h1=lsinθ,软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度h2=l,则软绳重力势能共减少mgl(1﹣sinθ);根据能量转化和守恒定律:mgl+mgl(1﹣sinθ)=?2mv2得:v=故答案为:mgl(1﹣sinθ),.点评:本题中软绳不能看作质点,必须研究其重心下降的高度来研究其重力势能的变化.应用能量转化和守恒定律时,能量的形式分析不能遗漏.12.如图所示,质量m=1kg、长L=0.8m的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平。板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4。现用F=5N的水平力向右推薄板,木板翻下桌子前移动的距离为______________m;使它翻下桌子力F做的功至少为______________J。

参考答案:0.4m

1.6J

13.1999年11月20日,我国发射了“神舟号”载人飞船,次日载人舱着陆,实验获得成功。载人舱在将要着陆之前,由于空气阻力作用有一段匀速下落过程。若空气阻力与速度的平方成正比,比例系数为k,载人舱的质量为m,则此过程中载人舱的速度应为__________________。参考答案:。解:由于空气阻力作用载人舱匀速下落,则

又空气阻力为:联立两式解得:答:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(7分)如图所示,一束光从空气射入玻璃中,MN为空气与玻璃的分界面.试判断玻璃在图中哪个区域内(Ⅰ或Ⅱ)?简要说明理由.并在入射光线和反射光线上标出箭头。参考答案:当光由空气射入玻璃中时,根据折射定律

=n,因n>1,所以i>γ,即当光由空气射入玻璃中时,入射角应该大于折射角.如图,在图中作出法线,比较角度i和γ的大小,即可得出玻璃介质应在区域?内.箭头如图所示.(7分)15.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某研究性学习小组用如图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子。密度相同的粒子在电离室中被电离后带正电,电量与其表面积成正比。电离后粒子缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域I,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场和匀强磁场区域II,其中磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上。实验发现:半径为r0的粒子,其质量为m0、电量为q0,刚好能沿O1O3直线射入收集室。不计纳米粒子重力和粒子之间的相互作用力。(球形体积和球形面积公式分别为)。求:(1)图中区域II的电场强度E;(2)半径为r的粒子通过O2时的速率v;(3)试讨论半径r≠r0的粒子进入区域II后将向哪个极板偏转。参考答案:见解析(1)设半径为r0的粒子加速后的速度为v0,则设区域II内电场强度为E,则v0q0B=q0E

电场强度方向竖直向上。

(6分)(2)设半径为r的粒子的质量为m、带电量为q、被加速后的速度为v,则

由得

(6分)(3)半径为r的粒子,在刚进入区域II时受到合力为F合=qE-qvB=qB(v0-v)由可知,当r>r0时,v<v0,F合>0,粒子会向上极板偏转;r<r0时,v>v0,F合<0,粒子会向下极板偏转。

(6分)17.倾角θ=37o,质量M=5kg的粗糙斜面位于水平地面上,质量m=2kg的木块置于斜面顶端,从静止开始匀加速下滑,经t=2s到达底端,运动路程L=4m,在此过程中斜面保持静止(取重力加速度g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8),求:(1)地面对斜面的摩擦力;(2)斜面对地面的压力大小。参考答案:(1)木块做匀加速运动(2分)可求(1分)

对木块受力如图①(1分)由牛顿第二定律N1=mgcos370=(1分)N1=16N②mgsin370-f1=ma③(1分),f1=8N

对斜面受力如图④(1分),地面对斜面摩擦力f+f1cos37o=N1’sin370⑤(1分)f=3.2N(1分),方向水平向左(1分)

(2)地面对斜面的支持力N=Mg+N1、cos37o+f1‘sin37o⑥(2分)N=67.6N(1分)由牛顿第三定律,斜面对地面的压力大小为67.6N(1分)

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