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文档简介

山东省烟台市华侨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.如图所示,间距l=0.4m的光滑平行金属导轨与水平面夹角=30°,正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直于斜面.甲乙两金属杆电阻R相同、质量均为m=0.02kg,垂直于导轨放置.起初,甲金属杆处在磁场的上边界ab上,乙在甲上方距甲也为l处.现将两金属杆同时由静止释放,并同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力F,使甲金属杆始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动,已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,取g=10m/s2,则

A.每根金属杆的电阻R=0.016

B.甲金属杆在磁场中运动的时间是0.4s

C.甲金属杆在磁场中运动过程中F的功率逐渐增大

D.乙金属杆在磁场中运动过程中安培力的功率是0.1W参考答案:BC由已知可得乙金属杆进入磁场前,沿斜面向下的加速度跟甲的加速度相同,甲乙均做相同的加速运动,当乙进入磁场时,甲刚出磁场。乙进入磁场时:v==2m/s,由于已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,受力平衡有:mgsinθ==所以求得:R=,代入数据的R=0.064,选项A错误。

甲在磁场中做匀加速运动,由可得甲金属杆在磁场中运动的时间是0.4s,选项B正确。甲在磁场中做匀加速运动时,外力F始终等于安培力,由于速度一直增加,安培力一直增大,F一直增大,其功率也增大,选项C正确。乙金属杆在磁场中运动过程中安培力的功率等于电路中电阻的热功率,即P=I22R=()22R,v=,解得P=0.2W,选项D错误。2.(单选)下列说法正确的是() A. 牛顿在研究第一定律时利用了理想实验法 B. 开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上 C. 卡文迪许测出了静电力常量 D. 法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究参考答案:考点: 物理学史.分析: 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答: 解:A、在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的一种方法,通常称之为理想实验法或科学推理法,如伽利略采用了这种方法,故A错误;B、牛顿认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上,故B错误;C、卡文迪许测出了万有引力常量,故C错误;D、法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究,故D正确;故选:D.点评: 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.3.如图所示,A、B两物体相距x=7m,物体A以vA=4m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时的速度vB=10m/s,只在摩擦力作用下向右做匀减速运动,加速度a=-2m/s2.那么物体A追上物体B所用的时间为(

)A.7s

B.8s

C.9s

D.10s参考答案:B物体B做匀减速运动,到速度为0时,所需时间t1=s=5s,运动的位移xB==m=25m.在这段时间内物体A的位移xA=vAt1=4×5m=20m;显然还没有追上,此后物体B静止.设追上所用时间为t,则有4t=x+25m,所以t=8s.4.某静电场的电场线分布如图所示,P、Q为该电场中的两点,下列说法正确的是A.P点场强大于Q点场强

B.P点电势低于Q点电势C.将电子从P点移动到Q点,电场力做正功D.将电子从P点移动到Q点,其电势能增大参考答案:AD5.若物体在运动过程中所受到的合外力不为零,则在运动过程中A.物体的动能可能不变

B.物体的动量可能不变C.物体的加速度可能不变

D.物体运动的方向可能不变参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,直角形轻支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度均为L,可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,空气阻力不计。设A球带正电,电荷量为q,B球不带电,处在竖直向下的匀强电场中。若杆OA自水平位置由静止释放,当杆OA转过37°时,小球A的速度最大,则匀强电场的场强E的大小为___________;若A球、B球都不带电,重复上述操作,当A球速度最大时,杆OA转过的角度将________(选填“增大”、“减小”或“不变”)。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:;减小7.如图,水平地面上有一坑,其竖直截面为半圆,abab为沿水平方向的直径.若在a点以初速度v0沿ab方向抛出一小球,小球会击中坑壁上的c点.已知c点与水平地面的距离为圆半径的一半,则圆的半径为

.参考答案:【考点】平抛运动.【分析】平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动,竖直方向上的位移已经知道了,但是水平方向的位移要用三角形的知识来求,然后才能求圆的半径.【解答】解:如图所示h=R则Od==R小球做平抛运动的水平位移为:x=R+R竖直位移为:y=h=R根据平抛运动的规律得:y=gt2x=v0t联立解得:R=故答案为:.8.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为,则这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。参考答案:;

9.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡块做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度υ0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速度大小为

cm/s。R在上升过程中的运动轨迹,在如图所示的坐标系中(单位:cm)对应的轨迹方程为

。(R视为质点)参考答案:5cm/s

y2=9χ10.有一个电流安,其中K=1,2,3……,而且。则该电流是__________(答:“直流电”或“交流电”)。让该电流通过阻值为的电阻,在5秒的时间内产生的热量是________焦耳。参考答案:交流电、100011.在匀强电场中建立空间坐标系O﹣xyz,电场线与xOy平面平行,与xOz平面夹角37°,在xOz平面内有A、B、C三点,三点连线构成等边三角形,其中一边与Ox轴重合.已知点电荷q=﹣1.0×10﹣8C在A点所受电场力大小为1.25×10﹣5N;将其从A点移到B点过程中克服电场力做功2.0×10﹣6J,从B点移到C点其电势能减少4.0×10﹣6J,则A、B、C三点中电势最高的点是

点,等边三角形的边长为

m.(cos37°=0.8,sin37°=0.6)参考答案:C;0.4.【考点】电势差与电场强度的关系;匀强电场中电势差和电场强度的关系.【分析】根据电场力做功正负分析电势能的变化,结合推论:负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,分析电势的高低.由电场力做功公式求等边三角形的边长.【解答】解:将负点电荷从A点移到B点过程中克服电场力做功2.0×10﹣6J,电势能增大2.0×10﹣6J,从B点移到C点其电势能减少4.0×10﹣6J,所以C点的电势能最小,由推论:负电荷在电势高处电势能小,在电势低处电势能大,则C点的电势最高.由于点电荷从B移动到C电势能变化量最大,由等边三角形的对称性可知,BC边应与x轴重合,设等边三角形的边长为L.从B点移到C点电场力做功W=4.0×10﹣6J已知点电荷q=﹣1.0×10﹣8C在A点所受电场力大小为F=1.25×10﹣5N,由W=FLcos37°得L===0.4m故答案为:C;0.4.12.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得x1=7.68cm,x3=12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:9.72m/s2

9.84cm

13.将劲度系数为200N/m的橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度是0.1N的弹簧测力计。在弹性限度内保持橡皮筋伸长2.00cm不变的条件下,沿着两个不同方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到O点,两根细绳互相垂直,如图所示。(1)由图可读出弹簧测力计甲的拉力大小为___N,乙的拉力大小应该为____N。(只需读到0.1N)(2)在本题的虚线方格纸上按力的图示要求作出这两个力及它们的合力。参考答案:(1)2.4,3.2(2)见下图。4.0N.试题分析:(1)根据弹簧秤的指示可知,两个力的大小分别为:2.4N和3.2N.KS5U(2)根据力的平行四边形定则得出合力图示如下:F1、F2相互垂直,因此有:。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.15.(8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115℃解析:

P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由图像可得锅内最高温度大约为115℃.若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115℃,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,传送带AB水平部分长度L1=10m,长L2=5m的水平面BC紧密相切传送带AB于B点,水平面的右端C点平滑连接一竖直面内固定的光滑半圆轨道,半圆轨道的半径R=0.5m.传送带始终以υ0=6m/s的速度沿顺时针方向运转.一质量m=0.1kg的小滑块无初速的放到传送带的A端,滑块经过C点滑上光滑半圆轨道,已知滑块与传送带间的动摩擦因数为μ1=0.2,滑块与水平面BC间的动摩擦因数μ2=0.1.取g=10m/s2.求:(1)滑块在传送带AB上运动产生的热量.(2)滑块经过C点时对半圆轨道的压力大小.(3)滑块离开半圆轨道最高点抛出落到水平面BC上的位置与C点间的距离S.参考答案:解:(1)设物体向右运动距离x1时,速度达到v0,经过时间t1,所以有:μ1mg=ma1得加速度v0=a1t1代入数据可解得:t1=3s,x1=9m,t1时间内传送逞运动距离为ll=v0t1=18m所以滑块相对于传送带滑动距离△x=l﹣x1=18﹣9m=9m所以在传送逞上产生的热量Q=μ1mg△x=0.2×0.1×10×9J=1.8J(2)滑块在传送带上运动9m后,与传送带以相同的速度运动到B点,所以vB=v0=6m/s滑块在BC段运动,由动能定理有:解得:=在半圆轨道C点,N为半圆轨道对m的支持力,根据牛顿第二定律有:所以N=mg+=由牛顿第三定律得小球对轨道的压力为6.2N;(3)滑块从C至D点过程中,滑块只有重力做功,其机械能守恒所以

①滑块从D点水平抛出,根据平抛知识有:s=vDt==≈1.1m答:(1)滑块在传送带AB上运动产生的热量为1.8J;(2)滑块经过C点时对半圆轨道的压力大小6.2N;(3)滑块离开半圆轨道最高点抛出落到水平面BC上的位置与C点间的距离S等于1.1m.17.如图所示,质量为m=0.3kg可看作质点的小球从静止开始沿斜面由A点滑到B点后,进入与斜面圆滑连接的竖直圆弧管道,管道出口为C,圆弧半径R=15cm,AB的竖直高度差h=35cm.在紧靠出口C处,有一水平放置且绕其水平轴线匀速旋转的圆筒(不计筒皮厚度),筒上开有小孔D,筒旋转时,小孔D恰好能经过出口C处.若小球射出C时,恰好能接着穿过D孔,并且还能再从D孔向上穿出圆筒,小球返回后又先后两次向下穿过D孔而未发生碰撞.不计摩擦和空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,问:

(1)小球到达C点时对管壁的压力大小?

(2)圆筒转动的最大周期T为多少?(3)在圆筒以最大周期T转动的情况下,要完成上述运动圆筒的半径r必须为多少?

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