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文档简介
山东省泰安市肥城新城办事处中心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.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列物理量由比值法定义正确的是A.加速度
B.磁感应强度C.电容
D.电流强度参考答案:BC所谓比值定义法,就是用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法.比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,它不随定义所用的物理量的大小取舍而改变.综上可知本题应选BC。2.如图所示,xOy坐标平面在竖直面内,x轴沿水平方向,y轴正方向竖直向上,在图示空间内有垂直于xOy平面的水平匀强磁场。一带电小球从O点由静止释放,运动轨迹如图中曲线。关于带电小球的运动,下列说法中正确的是
(
)
A.OAB轨迹为半圆
B.小球运动至最低点A时速度最大,且沿水平方向
C.小球在整个运动过程中机械能守恒
D.小球在A点时受到的洛伦兹力与重力大小相等参考答案:BC3.某课外活动小组为探究能量转换关系,设计了如图所示的实验。质量为m的物块B静放在水平面上,劲度系数为k的轻质弹簧固定在B上,弹簧上端装有特制锁扣,当物体与其接触即被锁住。每次实验让物块A从弹簧正上方的恰当位置由静止释放,都使物块B刚好离开地面。整个过程无机械能损失。实验表明,物块A质量M不同,释放点距弹簧上端的高度H就不同。当物块A的质量为m时,释放点高度H=h。则下列说法中正确的是A.物块A下落过程中速度最大时,物块B对地面的压力最大B.物块A下落到最低点时,物块B对地面的压力最大C.当A的质量M=2m时,释放点高度D.当A的质量M=2m时,释放点高度参考答案:BD【详解】AB.物块A下落过程中到达最低点时,弹簧的压缩量最大,此时物块B对地面的压力最大,选项A错误,B正确;CD.当物块B刚好离开地面时k?x=mg;由能量关系可知:mgh=mg?x+EP;当A的质量M=2m时,2mgH=2mg?x+EP;解得,故选项C错误,D正确。4.(单选)如图所示:在倾角为θ的光滑斜面上,相距均为d的三条水平虚线l1、l2、l3,它们之间的区域Ⅰ、Ⅱ分别存在垂直斜面向下和垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,一个质量为m、边长为d、总电阻为R的正方形导线框,从l1上方一定高处由静止开始沿斜面下滑,当ab边刚越过l1进入磁场Ⅰ时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边在越过l2运动到l3之前的某个时刻,线框又开始以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g.在线框从释放到穿出磁场的过程中,下列说法正确的是()A.线框中感应电流的方向不变B.线框ab边从l1运动到l2所用时间大于从l2运动到l3所用时间C.线框以速度v2匀速直线运动时,发热功率为sin2θD.线框从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,减少的机械能△E机与线框产生的焦耳热Q电的关系式是△E机=WG+mv﹣mv+Q电参考答案:【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率;焦耳定律.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:根据右手定则判断感应电流的方向;由左手定则判断安培力方向;当ab边刚越过GH进入磁场I时做匀速直线运动,安培力、拉力与重力的分力平衡,由平衡条件和安培力公式结合求解线圈ab边刚进入磁场I时的速度大小;线圈进入磁场I做匀速运动的过程中,分析线框的受力情况,由动能定理研究拉力F所做的功与线圈克服安培力所做的功的关系.:解:A、从线圈的ab边进入磁场I过程,由右手定则判断可知,ab边中产生的感应电流方向沿a→b方向.dc边刚要离开磁场Ⅱ的过程中,由右手定则判断可知,cd边中产生的感应电流方向沿c→d方向,ab边中感应电流方向沿b→a方向,故A错误;B、根据共点力的平衡条件可知,两次电场力与重力的分力大小相等方向相反;第二种情况下,两边均受电场力;故v2应小于v1;则线框ab边从l1运动到l2所用时间小于从l2运动到l3的时间;故B错误;C、线圈以速度v2匀速运动时,mgsinθ=4×,得v=;电功率P=Fv=mgsinθ×=sin2θ;故C正确;D、机械能的减小等于线框产生的电能,则由能量守恒得知:线框从ab边进入磁场到速度变为v2的过程中,减少的机械能△E机与线框产生的焦耳热Q电的关系式是△E机=Q电,故D错误;故选:C.【点评】:本题考查了导体切割磁感线中的能量及受力关系,要注意共点力的平衡条件及功能关系的应用,要知道导轨光滑时线框减小的机械能等于产生的电能.5.(单选)如图所示,ad、bd、cd是竖直面内的三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周上最高点,d点为圆周上最低点。每根杆上都套有一个小圆环,三个圆环分别从a、b、c处由静止释放,用t1、t2、t3依次表示各环到达d点所用的时间,则(
)A.t1<t2<t3
B.t1>t2>t3 C.t3>t1>t2
D.t1=t2=t3 参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)从某金属表面逸出光电子的最大初动能与入射光的频率的图像如下图所示,则这种金属的截止频率是__________HZ;普朗克常量是____________J/HZ。参考答案:4.3(±0.1)×1014Hz
(6.2~6.8)×10-34Js7.示波器是著名的实验仪器,如图是示波器的示意图,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。设加速电压U1,偏转极板长L,偏转板间距d,当电子加速后从两偏转板的中央沿与板平行方向进入偏转电场。偏转电压U2为 时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大。参考答案:U2=2d2U1/L2,8.如图甲所示,质量为m、边长为l的正方形金属线框位于绝缘光滑水平面上,线框右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场的边界OO/.线框在水平向右的外力F作用下从静止开始做匀加速直线运动,外力F随时间t呈线性变化,如图乙所示,图中的F0、t0均为已知量.在t=t0时刻,线框左边恰到达OO/.此时线框受到的合力为_______或__________(写出两种表达);在t=t0时刻,线框的发热功率与外力F的功率之比P热:PF=_______.参考答案:F0
或
;
3:59.如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是________。参考答案:C10.)如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:11.如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线1和2,通有大小相等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间与两导线的距离均为r,b点在导线2右侧,与导线2的距离也为r。现测得a点磁感应强度的大小为B,则去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为
,方向
。参考答案:答案:,垂直两导线所在平面向外解析:根据安培定则可知,1、2两导线在a点的磁感应强度大小相等,方向相同,都为。而2导线在a、b两处的磁感应强度等大反向,故去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为,方向垂直两导线所在平面向外。12.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为,则该处距地球表面的高度为(﹣1)R,在该高度绕地球做匀速圆周运动的卫星的线速度大小为.参考答案:解:根设地球的质量为M,物体质量为m,物体距地面的高度为h.据万有引力近似等于重力得:在地球表面:mg=G…①在h高处:m?=G…②由①②联立得:2R2=(R+h)2解得:h=(﹣1)R在该高度卫星绕地球做匀速圆周运动时,由重力提供向心力,则得:m?=m可得:v=故答案为:(﹣1)R;.13.12.如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作
运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中
①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),
J.
②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)湖面上一点O上下振动,振辐为0.2m,以O点为圆心形成圆形水波,如图所示,A、B、O三点在一条直线上,OA间距离为4.0m,OB间距离为2.4m。某时刻O点处在波峰位置,观察发现2s后此波峰传到A点,此时O点正通过平衡位置向下运动,OA间还有一个波峰。将水波近似为简谐波。(1)求此水波的传播速度、周期和波长。(2)以O点处在波峰位置为0时刻,某同学打算根据OB间距离与波长的关系,确定B点在0时刻的振动情况,画出B点的振动图像。你认为该同学的思路是否可行?若可行,画出B点振动图像,若不可行,请给出正确思路并画出B点的振动图象。参考答案:解析:(1)
(2)可行振动图象如图。17.如图所示,有一与地面平行的、沿水平方向的有界匀强磁场,磁场区域高度为h,有一宽度为b(b<h)、电阻为R、质量为m的矩形金属线框(导线粗细均匀),紧贴磁场区域的上边界从静止起竖直下落,结果线框下边刚出磁场下边界时,线框就做匀速运动。已知线框穿出磁场过程产生的热量是穿入磁场过程产生热量的2倍。重力加速度为g,求:(1)线框匀速穿出磁场时的速度大小;(2)线框穿出磁场过程中,线框中感应电流大小;(3)线框下落速度时,线框的加速度大小;(4)换用相同材料的导线较粗的线框,其它条件均不变,试描述线框穿出磁场过程的运动情况,并比较粗、细两个线框穿越整个磁场过程产生热量的大小关系。参考答案:(1)由题意,线框匀速穿出磁场区域,设穿出时产生的热量为Q2,由动能定理得:
(1分)设线框穿入时产生的热量为Q1,由题意有:
设线框穿出磁场时的速度大小为vm,对线框由静止到刚要离开磁场区域过程,由动能定理可得:
(2分)解得:
(2分)(2)设磁场的磁感应强度为B,线框切割磁感线的长度为l。线框匀速穿出时,由平衡条件可得:
(1分)又由:
(1分)即:
将代入上式得:
(1分)代入上式得:
(2分)(3)设线框恰好完全进入磁场时的速度为v1,对线框由恰好完全进入磁场到刚要穿出磁场过程研究,线框只受重力作用,由动能定理可得:可得:,说明当时,线框还未完全进入磁场。
(2分)对线框由牛顿第二定律得:
(1分)代入得:
(2分)(4)换用相同材料的导线较粗的线框时,唯一不同的是两线框导线横截面积s的不同,若能说明线框的速度与s无关,便可知道线框的运动情况跟原来的完全相同。当线框进入磁场后速度为v时,对线框研究,由牛顿第二定律得:加速度:
(1分)设导线的电阻率为,密度为,线框总长度为L,则有:
(1分)可见,此时加速度a与导线横截面积s无关,由此类推,便可知速度v与导线横截面积s无关。故粗线框穿出磁场过程也是匀速运动,速度大小也为。
(2分)设全过程线框产生的热量为Q,取线框从静止开始到完全离开磁场过程研究,由动能定理得:可得:
(2分)由上式可得:线框穿越整个磁场过程产生的热量与导线横截面积s有关且成正比,而上式的其他物理量均与线框粗细无关,因此粗线框产生的热量大于细线框产生的热量。
(1分)18.如图12所示,一个带电的小球从P点自由下落,P点距场区边界MN高为h,边界MN下方有方向竖直向下、电场强度为E的匀强电场,同时还有垂直于纸面的匀强磁场,小球从边界上的a点进入电场与磁场的复合场后,恰能
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