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文档简介
河南省驻马店市上蔡第二高级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.(单选)如图所示,小球的质量为m,用弹簧和细线悬挂在天花板上,保持静止,弹簧和细线的质量忽略不计,且与水平方向的夹角均为60o,当细线被剪断的瞬间,小球的加速度大小和方向正确的是:A.0
B.g,竖直向下C.,竖直向下D.,右下方与水平方向成60o角参考答案:D解析:根据共点力平衡得,弹簧的弹力F,绳子的拉力F=T=mg
剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,则弹簧弹力和重力的合力与绳子的拉力等值反向,根据牛顿第二定律得,a=,故选D2.用比值法定义物理量是物理学中一种重要的思想方法,下列物理量的表达式不属于用比值法定义的是(
)A.加速度
B.功率
C.速度
D.电阻参考答案:A解析:根据牛顿第二定律得出的加速度,是加速度的决定式,不属于用比值法定义的加速度定义式。3.(多选)17世纪,意大利物理学家伽利略根据“伽利略斜面实验”指出:在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故,你认为下列陈述正确的是
A.该实验是一理想实验,是在思维中进行的,无真实的实验基础,故其结果是荒谬的B.该实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地反映自然规律C.该实验证实了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的结论D.该实验为牛顿第一定律的提出提供了有力的实验依据参考答案:BD解析:AB、伽利略的斜面实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,推理得出的结论,所以A错误B正确.C、伽利略由此推翻了亚里士多德的观点,认为力不是维持物体速度的原因,而是改变物体运动状态的原因,故C错误.D、牛顿总结了前人的经验,指出了物体运动的原因,即牛顿第一定律,故D正确.故选BD.4.以恒力推物体使它在粗糙水平面上从静止开始移动一段距离,力所做的功为W1,平均功率为P1,在末位置瞬时功率为P1’;以相同的恒力推该物体使它在光滑水平面上从静止开始移动相同的距离,力所做的功为W2,平均功率为P2,在末位置的瞬时功率为P2’,则下列结论中正确的是A.W1>W2
B.W1=W2
C.P1=P2
D.P1’<P2’参考答案:答案:BD5.如图所示是一定质量的理想气体的过程变化图线,下列说法正确的是A、由状态A变化到状态B,气体分子的平均动能增大B、由状态B变化到状态C,气体密度增大C、由状态A变化到状态C,气体内能不变D、由A经B到C的过程与由A经D到C的过程,气体对外做功相同E、由A经B到C、由A经D到C、由A直接到C的三个过程中,气体均吸热,但是吸热量值不同参考答案:AE
[解析:由状态A变化到状态B,由于B所在等温线温度高,所以气体分子的平均能力增大,内能增大,A正确,C错;由状态B变化到状态C,气体体积和质量都不变,所以密度不变,B错;p—V图线线下面积表示做功,图中两过程线下面积可知做功不同,所以D错;由于E答案中三个过程内能增量相同,体积增大,都对外做功,但做功值不同,由热力学第一定律可知吸热量不同,所以E正确。]二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某容器中的空气被光滑活塞封住,容器和活塞绝热性能良好,空气可视为理想气体。初始时容器中空气的温度与外界相同,压强大于外界。现使活塞缓慢移动,直至容器中的空气压强与外界相同。此时,容器中空气的温度__________(填“高于”“低于”或“等于”)外界温度,容器中空气的密度__________(填“大于”“小于”或“等于”)外界空气的密度。参考答案:
(1).低于
(2).大于【详解】由题意可知,容器与活塞绝热性能良好,容器内气体与外界不发生热交换,故,但活塞移动的过程中,容器内气体压强减小,则容器内气体正在膨胀,体积增大,气体对外界做功,即,根据热力学第一定律可知:,故容器内气体内能减小,温度降低,低于外界温度。最终容器内气体压强和外界气体压强相同,根据理想气体状态方程:又,m为容器内气体质量联立得:取容器外界质量也为m的一部分气体,由于容器内温度T低于外界温度,故容器内气体密度大于外界。故本题答案为:低于;大于。7.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
▲
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
▲
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于8.如图所示,处于水平位置的、质量分布均匀的直杆一端固定在光滑转轴O处,在另一端A下摆时经过的轨迹上安装了光电门,用来测量A端的瞬时速度vA,光电门和转轴O的竖直距离设为h。将直杆由图示位置静止释放,可获得一组(vA2,h)数据,改变光电门在轨迹上的位置,重复实验,得到在vA2~h图中的图线①。设直杆的质量为M,则直杆绕O点转动的动能Ek=_____________(用M和vA来表示)。现将一质量m=1kg的小球固定在杆的中点,进行同样的实验操作,得到vA2~h图中的图线②,则直杆的质量M=____________kg。(g=10m/s2)参考答案:,0.259.如图所示,一个半径为R、透明的球体放置在水平面上,一束蓝光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点。已知,该球体对蓝光的折射率为。则它从球面射出时的出射角
▲
。若换用一束紫光同样从A点射入该球体,则它从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置
▲
(填“偏左”、“偏右”或“不变”)。参考答案:由折射率的定义式可得,由几何关系可知=30°,故60°。在同种介质中,紫光的偏折程度大于蓝光,故紫光从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置偏左。10.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,线圈中有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆一端,轻杆另一端通过竖直的弹簧固定于地面,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动。在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为
;弹簧受到的拉力为______。参考答案:
答案:、
11.(8分)质量为1.0kg的物体放在可绕竖直轴转动的水平圆盘上,物体与转轴间用轻弹簧相连.物体与转盘间最大静摩擦力是重力的0.2倍,弹簧的劲度系数为600N/m,原长为4cm,此时圆盘处于静止状态,如图2—13所示.圆盘开始转动后,要使物体与圆盘保持相对静止,圆盘的最大角速度=
(2)当角速度达到2ω0时,弹簧的伸长量X=
.(g取10m/s2)参考答案:12.(3分)如图所示,在足够长的斜面上有一质量为m的长方形木板A,木板上表面光滑,当木板获得初速度v0后正好能沿斜面匀速下滑,当木板匀速下滑时将一质量也为m的滑块B轻轻地放在木板表面上,当B在木板上无摩擦时,木板和B的加速度大小之比为;当B在木板上动量为时,木板的动量为
;当B在木板上动量为,木板的动量为
。参考答案:
答案:1:1,
,013.某同学在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如下图(a)所示,相邻计数点间的时间间隔是T。
(1)测出纸带各相邻计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使实验结果更精确一些,该同学计算加速度的公式应为a=
。(2)另有位同学通过测量,作出a-F图象,如图(b)所示,试分析:图象不通过原点的原因是:
,图象上部弯曲的原因是:。
参考答案:(1)
(2)平衡摩擦力不足或没平衡摩擦力、砂和桶的质量不是远小于车的质量三、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—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)15.(选修模块3-4)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
参考答案:解析:由得(1分)
由得,(1分)
由<,可知C<45°(1分)
而光线在BC面的入射角>C,故光线在BC面上发生全反射后,垂直AC面射出棱镜。(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,水平传送带顺时针方向匀速运动.从传送带左端P先后由静止轻轻放上三个物体A、B、C,物体A经tA=9.5s到达传送带另一端Q,物体B经tB=10s到达传送带另一端Q,若释放物体时刻作为t=0时刻,分别作出三物体的速度图象如图乙、丙、丁所示,求:(1)传送带的速度v0=?(2)传送带的长度l=?(3)物体A、B、C与传送带间的摩擦因数各是多大?(4)物体C从传送带左端P到右端Q所用的时间tC=?参考答案:解:(1)物体A与B先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,说明了物体的速度与传送带的速度相等,所以由图可知传送带的速度是4m/s.(2)v﹣t图中速度图线与x轴围成的面积表示物体的位移,所以A的位移:m传送带的长度L与A的位移相等,也是36m.(3)A的加速度:由牛顿第二定律得:maA=μAmg所以:B的加速度:设物体C从传送带左端P到右端Q所用的时间tC则:sC的加速度:答:(1)传送带的速度是4m/s;(2)传送带的长度是36m;(3)物体A、B、C与传送带间的摩擦因数各是0.4;0.2和0.0125(4)物体C从传送带左端P到右端Q所用的时间是24s.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)物体先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,说明了物体的速度与传送带的速度相等;(2)v﹣t图中速度图线与x轴围成的面积表示物体的位移,即传送带的长度;(3)先根据运动学的公式求出加速度,然后牛顿第二定律求解摩擦因数.(4)物体C在传送带上运动时,一直做匀加速直线运动,公式平均速度的公式即可最快求出C运动的时间.17.如图所示,实线是一列简谐横波在t1=0时刻的波形图,虚线为t2=0.5s时刻的波形图,已知0<t2-t1<T,t1=0时,x=2m处的质点A正向y轴正方向振动。求:(1)波的传播方向;(2)质点A的振动周期;
(3)波速的大小。参考答案:(1)波沿轴正方向传播
…………………2分(2)依题意可知:
…………………2分
…………………2分(3)由图象得:
…………………2分
…………………2分18.(12分)如图所示,足够长的平行金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,且R1=R2=R。R1支路串联开关S,原来S闭合,匀强磁场垂直导轨平面斜向上。有一质量为m的导体棒ab与导轨垂直放置,接触面粗糙且始终接触良好,导体棒的有效电阻也为R。现让导体棒从静止释放沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为υ,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的。重力加速度为g,导轨电阻不计。试求:(1)在上述稳定状态时,导体棒中的电流I,以及磁感应强度B的大小;(2)当断开开关s后,导体棒ab所能达到的最大速率υ`是υ的多少倍?
参考答案:解析:(1)当导体棒以速率υ匀速下滑时
电路中的总电阻
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