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文档简介
江西省宜春市潭埠中学高三物理知识点试题含解析一、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.实验室所用示波器,是由电子枪、偏转电极和荧光屏三部分组成,当垂直偏转电极YY',水平偏转电极XX'的电压都为零时,电子枪发射的电子通过偏转电极后,打在荧光屏的正中间.若要在荧光屏上始终出现如右图所示的斑点a,那么,YY'与XX'间应分别加上如下图所示哪一组电压参考答案:A始终出现斑点a,说明两个偏转电场均是匀强电场,且经过YY′区间时电场力向上,即Y接正极;经过XX′区间时电场力左,即X接负极;所以,,只有A对。
2.(单选题)如图所示,倾斜放置的圆盘绕着中轴匀速转动,圆盘的倾角为37°,在距转动中心r=0.1m处放一小木块,小木块跟随圆盘一起转动,小木块与圆盘的动摩擦因数为μ=0.8,木块与圆盘的最大静摩擦力与相同条件下的滑动摩擦力相同.若要保持小木块不相对圆盘滑动,圆盘转动的角速度最大值为(已知)A.8rad/s
B.2rad/sC.rad/s
D.rad/s参考答案:B3.如图所示,MN和PQ为两个光滑的电阻不计的水平金属导轨,变压器为理想变压器,今在水平导轨部分加一竖直向上的匀强磁场,则以下说法正确的是
(
)A.若ab棒匀速运动,则IR≠0,IL≠0,IC=0B.若ab棒匀速运动,则IR=0,IL=0,IC=0C.若ab棒固定,磁场按B=Bmsinωt.的规律变化,则IR≠0,IL≠0,IC≠0D.若ab棒做匀加速运动,IR≠0,IL≠0,IC≠0参考答案:BCD4.如图所示为一内侧面与外侧面平行、中间部分为空气的三棱镜。将此三棱镜放在空气中,让一束单色光沿平行于底边的方向入射到面上,光从面射出,在图示出射光线中(光线②平行于边)正确的是
只能是①
只能是②只能是③①②③都有可能参考答案:B5.关于一定量的理想气体,下列叙述正确的是________
A.气体吸收的热量不可以完全转化为功
B.气体体积增大时,其内能一定减少
C.气体从外界吸收热量,其内能可能减少
D.外界对气体做功,气体内能可能减少
E.外界对气体做功,气体内能可能不变参考答案:CDE二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,圆环质量为M,经过环心的竖直钢丝AB上套有一质量为m的球,今将小球沿钢丝AB以初速vo竖直向上抛出。致使大圆环对地无作用力,则小球上升的加速度为
。小球能上升的最大高度为
。(设AB钢丝足够长,小球不能达到A点)参考答案:7.在研究平抛物体运动实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0=______________(用L、g表示),其值是____________.(取g=9.8米/秒2)参考答案:20.70m/s8.如图所示,把电量为-5×10-9C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UA=15V,B点的电势UB=10V,则此过程中电场力做的功为
J。参考答案:答案:增大,-2.5×10-8
解析:将电荷从从电场中的A点移到B点,电场力做负功,其电势能增加;由电势差公式UAB=,W=qUAB=-5×10―9×(15-10)J=-2.5×10-8J。9.据报道:1978年澳大利亚科学家利用5m长的电磁轨道炮,将质量为3.3g的弹丸以5.9km/s的高速发射获得成功。假设弹丸在轨道炮内做匀加速直线运动,弹丸所受的合力为_________N。如果每分钟能发射6颗弹丸,该电磁轨道炮的输出功率约为_____W。参考答案:1.15×104
N;
5.74×103
W。10.一质量为m=3kg的小球静止在水平地面上,给小球加一竖直向上的恒力F使小球从地面向上做匀加速直线运动,经过时间1s后撤掉力F,再经过时间1s后小球刚好落回地面,取g=10m/s2,则所加的恒力F=
N,小球落回地面时的速度为
m/s.参考答案:
40
,
(或6.67)
11.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A是带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B是待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。
(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示①______________________________;
②______________________________。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____参考答案:(1)
①不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1②将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次全振动时间的最多给2分)(2)
(2分)12.为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码的质量m与弹簧长度l的相应数据,七对应点已在图上标出.(g=9.8m/s2)(1)作出m-l的关系图线;(2)弹簧的原长为______cm;(2)弹簧的劲度系数为_____N/m.参考答案:(1)如图所示(2分)(2)8.6~8.8(3分)(3)0.248~0.262(3分)13.已知氢原子的基态能量为(),激发态能量,其中.已知普朗克常量为,真空中光速为,吸收波长为
▲
的光子能使氢原子从基态跃迁到的激发态;此激发态原子中的电子再吸收一个频率为的光子被电离后,电子的动能为
▲
.参考答案:
(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(16分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2kg、mB=1kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10m/s2。(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。参考答案:(1);(2);(3)。试题分析:(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:解得:(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,总动量守恒:绳子绷直瞬间,A、B系统获得的速度:之后A做匀减速运动,所以细绳绷直瞬间的速度v即为最大速度,A的最大速度为2m/s。15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。
参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量分布均匀、形状对称的金属块内有一个半径为R的原型槽,金属块放在光滑的水平面上且左边挨着竖直墙壁.一质量为m的小球从离金属块做上端R处静止下落,小球到达最低点后向右运动从金属块的右端冲出,到达最高点后离圆形槽最低点的高度为R,重力加速度为g,不计空气阻力.求:(1)小球第一次到达最低点时,小球对金属块的压力为多大?(2)金属块的质量为多少.参考答案:解:(1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据动能定理有:mg?2R=小球刚到最低点时,根据圆周运动和牛顿第二定律的知识有:根据牛顿第三定律可知小球对金属块的压力为:FN′=FN联立解得:FN′=5mg(2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属块水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:mv0=(m+M)v根据能量转化和守恒定律有:联立解得:M=7m答:(1)小球第一次到达最低点时,小球对金属块的压力为5mg;(2)金属块的质量为7m.【分析】(1)由机械能守恒求出小球在最低点的速度,由牛顿运动定律求出小球在最低点对金属块的压力;(2)由动量守恒定律和机械能守恒即可求出.【点评】本题主要考查了机械能守恒定律、动量守恒定律以及动量定理的直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的定理求解,难度适中.17.将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,如图所示,其中1与2底边相同,2和3高度相同。现将一个可以视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放,并沿木板下滑到底端,物块与木板之间的动摩擦因数μ均相同。在这三个过程中,下列说法正确的是A.沿着1下滑到底端时,物块的速度最大B.物块沿着3下滑到底端的过程中,产生的热量是最多的C.物块沿着1和2下滑到底端的过程中,产生的热量是一样多的D.沿着1和2下滑到底端时,物块的速度不同;沿着2和3下滑到底端时,物块的速度相同参考答案:ABC设斜面和水平方向夹角为θ,斜面长度为L,则物体下滑过程中克服摩擦力做功为:W=mgμLcosθ.Lcosθ即为底边长度,由图可知1和2底边相等且小于3的,故摩擦生热关系为:Q1=Q2<Q3,故B、C正确;
设物体滑到底端时的速度为v,根据动能定理得:mgh-mgμLcosθ=m
v2
-0,根据图中斜面高度和底边长度可知滑到底边时速度大小关系为:v1>v2>v3,故A正确D错误.18.如图,区域I内有与水平方向成45°角的匀强电场E1,区域宽度为d1,区域II内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场E2,区域宽度为d2,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下。一质量为m、带电量为q的微粒在区域I左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域II后做匀速圆周运动,从区域II右边界上的
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