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文档简介
福建省龙岩市泮境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.在光的双缝干涉实验中,如果只改变一个条件,以下说法中正确的是()A.使双缝间距变小,则条纹间距变宽B.使屏与双缝距离变小,则条纹间距变宽C.将入射光由绿光改为红光,则条纹间距变宽D.将入射光由绿光改为紫光,则条纹间距变宽参考答案:AC解:A、使双缝间距变小,d变小,则由△x=λ,可知,条纹间距变宽.故A正确.B、使屏与双缝距离变小,L变小,则由△x=λ,可知,条纹间距变窄.故B错误.C、将入射光由绿光改为红光,波长λ变大,则由△x=λ,可知,条纹间距变宽.故C正确.D、将入射光由绿光改为紫光,波长λ变小,则由△x=λ,可知,条纹间距变窄.故D错误.故选AC2.如图甲所示,MN、PQ为两根固定在水平面上的金属杆,其间距l=0.6m,两杆的左端用导线连接电阻R1、R2及理想电压表,右端用导线连接电阻R3。已知R1=2Ω,R2=2Ω,R3=1Ω,导轨及导线电阻均不计.ABQN为一矩形,AN=1.0m,在矩形区域,CDFE内有竖直向上的磁场,CE=0.2m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示,下列说法正确的是A.R1中的电流方向为M→R1→P,R2中的电流方向为B→R2→A
B.电压表的示数为0.3V
C.R1的电功率为0.045W
D.0~0.2s内R3中通过的电荷量为0.3C参考答案:BC3.如图3所示,在一辆由动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连。设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在这段时间内小车可能是
(
)A.向右做加速运动B.向右做减速运动C.向左做加速运动D.向左做减速运动参考答案:AD小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,知小球所受的合力向右,根据牛顿第二定律,小球的加速度方向向右,小球和小车具有相同的加速度,知小车具有向右的加速度,所以小车向右做加速运动或向左做减速运动.故A、D正确,B、C错误.故选AD.4.(00年吉、苏、浙)一绝热隔板将一绝热长方塑容器隔成两部分,两边分别充满气体,隔板可无摩擦移动,开始时,左边的温度为0℃,右边的温度为20℃,隔板处于静止状态,当左边的气体加热到20℃,右边的气体加热到40℃时,则达到平衡状态时隔板的最终位置A、保持不动
B、在初始位置右侧
C、在初始位置左侧
D、决定于加热过程参考答案:答案:B5.下列说法中正确的是(
)
A.玻尔认为,氢原子的能级是量子化的B.一个动量为p的电子对应的物质波波长为hp(h为普朗克常量)C.天然放射现象的发现揭示了原子核具有复杂的结构D.随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较长方向移动参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小.在此运动过程中,卫星所受万有引力大小将增大(填“减小”或“增大”);其速度将增大(填“减小”或“增大”).参考答案:考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力公式F=,判断万有引力大小的变化,再根据万有引力做功情况判断动能的变化.解答:解:万有引力公式F=,r减小,万有引力增大.根据动能定理,万有引力做正功,阻力做功很小很小,所以动能增大,故速度增大.故答案为:增大,增大.点评:解决本题的关键掌握万有引力公式F=,以及会通过动能定理判断动能的变化.7.一端封闭的玻璃管自重为G,横截面积为S,内装一段高为h的水银柱,封闭了一定质量的气体。现将玻璃管封闭端用弹簧测力计悬起,另一端没入水银槽中,如图所示。当玻璃管没入一定深度后,弹簧测力计的示数为G。若当时的大气压为p0,则此时管内上方气体的压强为_______,玻璃管内、外水银面的高度差△x为_______。(设玻璃管壁的厚度不计)
参考答案:p0
h
8.一个静止的钚核94239Pu自发衰变成一个铀核92235U和另一个原了核X,并释放出一定的能量.其核衰变方程为:94239Pu→92235U+X。(1)方程中的“X”核符号为______;(2)钚核的质量为239.0522u,铀核的质量为235.0439u,X核的质量为4.0026u,已知1u相当于931MeV,则该衰变过程放出的能量是______MeV;(3)假设钚核衰变释放出的能量全部转变为铀核和X核的动能,则X核与铀核的动能之比是______。参考答案:(1)He
(2)5.31(±0.02都可)
(3)58.7(±0.1都可)9.一物体以一定的初速度从一光滑斜面底端A点上滑,最高可滑至C点,B是AC的中点,如图所示,已知物块从A至B所需时间t0,问它从B经C再回到B,需要的时间
。参考答案:
10.如图所示,AB、BC、CA三根等长带电棒绝缘相连成正三角形,每根棒上电荷均匀分布,AB、BC带电均为+q,CA带电为-q,P点为正三角形中心,P、Q两点关于AC边对称。现测得P、Q两点的电场强度大小分别为E1和E2,若撤去CA棒,则P、Q两点的电场强度大小分别为EP=__________,EQ=__________。参考答案:,(写成也给分)11.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的U-I图象,若电流表的内阻为1Ω,则E=________V,r=________Ω参考答案:2.0;
1.4;12.如图所示,一束β粒子自下而上进入一垂直纸面的匀强磁场后发生偏转,则磁场方向向
,进入磁场后,β粒子的动能
(填“增加”、“减少”或“不变”)。参考答案:答案:里不变解析:由图可知,β粒子(带负电)进入磁场时所受洛伦兹力方向水平向右,根据左手定则可以判断磁场方向向里。由于β粒子在磁场中运动,洛伦兹力不做功,所以β粒子的动能不变。13.为了用弹簧测力计测定木块A和长木板B间的动摩擦因数μ,甲、乙两同学分别设计了如图所示的甲、乙两个试验方案。(1)为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力大小,你认为方案
更易于操作。简述理由
。(2)若A和B的重力分别为100N和150N,当甲中A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的动摩擦因数为
。
参考答案:(1)甲;因为甲方案拉木块时不需要匀速拉动(2)0.4三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,将木板B固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块A相连。(1)调节沙桶中沙的多少,使木块A匀速向左运动。测出沙桶和沙的总质量为,以及贴
纸木块A的质量,则两纸间的动摩擦因数=
;(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块A的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板B向左运动时,木块A能够保持静止。若木板B向左匀速拉动时,传感器的读数为F1,则两纸间的动摩擦因数=
;当木板B向左加速运动时,传感器的读数为F2
F1(填“>”、“=”或“<”);
参考答案:m/M
F1/Mg15.(11分)某实验小组想测量木板对木块的摩擦力所做的功.装置如图,一木块放在粗糙的水平长木板上,右侧栓有一细线,跨过固定在木板边缘的滑轮与重物连接,木块左侧与穿过打点计时器的纸带相连,长木板固定在水平实验台上.实验时,木块在重物牵引下向右运动,重物落地后,木块继续向右做匀减速运动,下图给出了重物落地后打点计时器打出的纸带,系列小黑点是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.打点计时器所用交流电频率为50Hz,不计纸带与木块间的拉力.
(1)可以判断纸带的
(左或右端)与木块连接.根据纸带提供的数据计算打点计时器在打下A点和B点时木块的速度vA=___________m/s,vB=
___________m/s.(结果保留两位有效数字)(2)要测量在AB段木板对木块的摩擦力所做的功WAB,还需要的实验器材是
,还应测量的物理量是
.(填入所选实验器材和物理量前的字母)
A.木板的长度l
B.木块的质量m1
C.木板的质量m2
D.重物质量m3
E.木块运动的时间t
F.AB段的距离lAB
G.天平
H.秒表
J.弹簧秤(3)在AB段木板对木块的摩擦力所做的功的关系式WAB=
.(用vA、vB和第(2)问中测得的物理量的字母表示)参考答案:
答案:(1)右端(1分),vA=0.72m/s(2分),vB=0.97m/s(2分).
(2)G,B(每空2分)
(3)(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在光滑是水平轨道上有两个半径都是r的小球A和B,质量分别为m和2m,当两球心间的距离大于L时(L比2r大得多),两球之间无相互作用力;当两球心间的距离等于L或小于L时,两球存在相互作用斥力F。设A球从远离B球处以速度v0沿两球连心线向原来静止的B球运动,如图所示,欲使两球不接触,v0必须满足什么条件?参考答案:解:要使A、B不发生接触,必须满足:当vA=vB时sA-sB<L-r由牛顿第二定律有F=maA
F=2maB由运动学公式
vA=v0-aAt
vB=aBtsA=v0t-aAt2
sB=aBt2联立解得:v0<17.18.光滑绝缘水平面AB上有C、D、E三点.CD长L1=10cm,DE长L2=2cm,EB长L3=9cm。另有一半径R=0.1m的光滑半圆形绝缘导轨PM与水平面相连并相切于P点,不计BP连接处能量损失。现将两个带电量为-4Q和+Q的物体(可视作点电荷)固定在C、D两点,如图所示。将另一带电量为+q,质量m=1′104kg的金属小球(也可视作点电荷)从E点静止释放,当小球进入P点时,将C、D两物体接地,则(1)小球在水平面AB运动过程中最大加速度和最大速度对应的位置(2)若小球过圆弧的最高点后恰能击中放在C处的物体,则小球在最高点时的速度为多少?对轨道的压力为多大?(3)若不改变小球的质量而改变小球的电量q,发现小球落地点到B点的水平距离s与小球的电量q,符合下图的关系,则图中与竖直轴的相交的纵截距应为多大?(4)你还能通过图像求出什么物理量,其大小为多少?参考答案:(1)设在AB上距D点xcm处场强为0,有=……
x=10cm,即距E点8cm处………………
带电小球最大加速度应在场强最大处即E点处
带电小球最大速度就是场强为零点即距E点8cm处。…………
(2)小球从最高点水平抛出能击中C点,设速度为v,有:
v=L=1.05m/s………
设最高点压力为N,有:N+mg=m,
N=1.0′10-4N
……
(3)带电小球从E开始运动,设E、B电势差为UEB,经金属轨道到从最高点下落,由动能定理得:qUEB-2mgR=mv2=………
∴当q=0时,S2=-16R2,即坐标为(0,-16R2)…………
(4)通过图线的斜率可求出UEB……………ks5u……………
k==0.36′106
UEB=450V………………18.如图示,滑板A放在水平面上,长度为,滑块质量mA=1kg、mB=0.99kg,A、B间粗糙,现有mC=0.01kg子弹以V0=200m/s速度向右击中B并留在其中,求(1)、子弹C击中B后瞬间,B速度多大(2)、若滑块A与水平面固定,B被子弹击中后恰好滑到A右端静止,求滑块B与A间动摩擦因数μ(3)、若滑块A与水平面光滑,B与A间动摩擦因数不变,试分析B能否离开啊,并求整个过程A、B、
C组成的系统损失的机械能参考答案:【知识点】动量守恒定律、机械能守恒定律的综合应用。E3、F2。【答案解析】(1)子弹击中后瞬间,速度为,
动量守恒:
(2分)
(2分)(2)若滑块与水平面固定,由运动到静止,位移为.动能定理有:(2分)
(1分)代入数据得:
(1分)
另解:若滑块与水平面固定,由运动到静止,位移为.由牛顿第二定律知:
(1分)
(1分)
(1分)代入数据得:
(1分)(3)若与水平面光滑,则做匀加速运动,、做匀减速运动,、与间摩擦力:
(1分)
的加速度大小:
(1分)、的共同加速度大小
(1分
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