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浙江省绍兴市诸暨山下湖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.下列关于力的说法正确的是A.力是物体对物体的作用,所以发生力的作用必须相互接触B.物体受到的几个共点力的合力一定大于每一个分力C.一个2N的力可以分解为7N和6N的两个力D.一个物体静止在斜面上,物体所受重力沿垂直斜面方向上的分量就是物体对斜面的压力参考答案:

【知识点】合力的大小与分力间夹角的关系.B3【答案解析】C解析:A、只有弹力才必须相互接触,故A错误;B、由平行四边形定则可知,合力可大于分力,也可小于,也可以等于,故B错误;C、2N的力在7N和6N的两个力的最大值与最小值之间,故可以被分解,故C正确;D、物体所受重力沿垂直斜面方向上的分量是分力,不存在,而物体对斜面的压力,属于弹力,故D错误;故选:C.【思路点拨】力的作用是相互的,只有弹力必须相互接触;根据平等四边形定则,合力可大于分力,也可小于,也可以等于;因2N在7N和6N的最大值与最小值之间,则可以分解;垂直斜面方向上的分量与物体对斜面的压力无关.考查力与弹力的区别,掌握力的平行四边形定则的应用,掌握分力与合力的关系.2.如图所示,两条电阻不计的平行导轨与水平面成θ角,导轨的一端连接定值电阻R1,匀强磁场垂直穿过导轨平面.一根质量为m、电阻为R2的导体棒ab,垂直导轨放置,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,且R2=2R1.如果导轨以速度v匀速下滑,导轨此时受到的安培力大小为F,则以下判断正确的是A.电阻消耗的热功率为B.整个装置消耗的机械功率为C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为D.若使导体棒以v的速度匀速上滑,则必须施加沿导轨向上外力参考答案:AC设ab长度为L,磁感应强度为B,电阻为2R,电路中感应电动势E=BLv,

ab中感应电流为I=

得到,ab所受安培力F=BIL=

①;电阻R1消耗的热功率P1=I2R=

②;由①②得,P1=

,选项A正确。

根据功率公式,得整个装置因摩擦而消耗的热功率P2=μmgcosθv=μmgvcosθ,

整个装置消耗的机械功率为P3=Fv+P2=(F+μmgcosθ)v,选项B错误C正确。以速度v向下运动时,以速度v向上运动时,故,D错误。3.如图所示,在水平面和竖直墙壁之间放置质量为m、高为h的木块A和质量为M、半径为R的球B,各接触面均光滑,木块A受到水平向右的外力F作用,系统处于静止状态。O为B的球心,C为A、B接触点,CO与竖直方向夹角为=600。现撤去水平外力F,则(

)A.撤去F时,球B的加速度aB=0

B.撤去F时,墙壁对球B的弹力FB=0C.撤去F时,木块A的加速度aA=D.若球B着地前瞬间速度为v,则此时木块速度为参考答案:D4.(单选)如图所示,质量为m2的小球B静止在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速度v0靠近B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能损失。当m1、v0一定时,若m2越大,则()A.碰撞后A的速度越小

B.碰撞后A的速度越大C.碰撞过程中B受到的冲量越小

D.碰撞过程中A受到的冲量越大参考答案:D碰撞过程中,动量守恒,则,5.(单选)如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),一对正、负电子(质量、电量相等,但电性相反)分别以相同速度沿与x轴成30°角的方向从原点垂直磁场射入,则负电子与正电子在磁场中运动时间之比为(不计正、负电子间的相互作用力)()A.1:B.2:1C.:1D.1:2参考答案:考点:洛仑兹力;带电粒子在匀强磁场中的运动.分析:带电粒子以一定的速度垂直进入匀强磁场,在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动.粒子受到的洛伦兹力提供向心力;粒子在磁场中运动的周期仅与粒子的比荷及磁场有关,粒子速度的偏向角等于轨迹的圆心角θ,根据t=T求运动时间.解答:解:正电子进入磁场后,在洛伦兹力作用下向上偏转,而负电子在洛伦兹力作用下向下偏转.由T=,知两个电子的周期相等.正电子从y轴上射出磁场时,根据几何知识得知,速度与y轴的夹角为60°,则正电子速度的偏向角为θ1=120°,其轨迹对应的圆心角也为120°,则正电子在磁场中运动时间为t1=T=T=T,同理,知负电子以30°入射,从x轴离开磁场时,速度方向与x轴的夹角为30°,则轨迹对应的圆心角为60°,负电子在磁场中运动时间为t2=T=T=T.所以负电子与正电子在磁场中运动时间之比为t2:t1=1:2.故选:D.点评:带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径.则可画出正、负离子运动轨迹,由几何关系可知答案.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM).已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点.则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_______球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为____________。参考答案:c球;tD=。

7.某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度、滑块释放点与挡板处的高度差和沿斜面运动的位移。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)

①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。③以下能引起实验误差的是________。.滑块的质量

.当地重力加速度的大小.长度测量时的读数误差

.小球落地和滑块撞击挡板不同时参考答案:①;

②;

③8.

(选修3—3含2—2)(6分)布朗运动是大量液体分子对悬浮微粒撞击的

引起的,是大量液体分子不停地做无规则运动所产生的结果.布朗运动的激烈程度与

有关。参考答案:答案:不平衡;微粒的质量;液体的温度.(每空2分)9.人造地球卫星做半径为r,线速度大小为v的匀速圆周运动。当其角速度变为原来的倍后,运动半径变为

,线速度大小变为

。参考答案:10.一束光由空气射入某种介质中,当入射光线与界面间的夹角为30°时,折射光线与反射光线恰好垂直,这种介质的折射率为

,已知光在真空中传播的速度为c=3×108m/s,这束光在此介质中传播的速度为

m/s。参考答案:

11.某质点做匀变速直线运动,位移方程为s=10t-2t2(m),则该物体运动的初速度为______,加速度为______,4s内位移为______。参考答案:10m/s

-4m/s2

8m12.如图所示,为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力大小作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如右图所示)。分析此图线OA段可得出的实验结论是_________________________________。(3)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(

)(单选题)A.小车与轨道之间存在摩擦

B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大

D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车的总质量,(2分)小车所受外力,(2分)(2)在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,(2分)

(3)C13.甲、乙两同学通过下面的实验测量人的反应时间。实验步骤如下:(1)甲用两个手指轻轻捏住量程为L的木尺上端,让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端(位置恰好处于L刻度处,但未碰到尺),准备用手指夹住下落的尺。@网(2)甲在不通知乙的情况下,突然松手,尺子下落;乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为L1,重力加速度大小为g,则乙的反应时间为________(用L、L1和g表示)。(3)已知当地的重力加速度大小为g=9.80m/s2,L=30.0cm,L1=10.4cm,乙的反应时间为__________s。(结果保留2位有效数字)(4)写出一条提高测量结果准确程度的建议:___________。参考答案:

(1).

(2).0.20

(3).多次测量取平均值;初始时乙的手指尽可能接近尺子试题分析

本题主要考查自由落体运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用教材知识解决实际问题的能力。解析

根据题述,在乙的反应时间t内,尺子下落高度h=L-L1,由自由落体运动规律,h=gt2,解得t=。代入数据得:t=0.20s。点睛

测量反应时间是教材上的小实验,此题以教材小实验切入,难度不大。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)

求:两球的质量关系

参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有

m1v1=m2v2

v2=3v1

解得:m1=3m215.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(本题7分)两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置,其间距为0.60m,磁感应强度为0.50T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻,在导轨上有一电阻为的金属棒ab,金属棒与导轨垂直,如图所示.在ab棒上施加水平拉力F使其以10m/s的水平速度向右匀速运动.设金属导轨足够长.求:(1)金属棒ab两端的电压;(2)拉力F的大小;(3)电阻R上消耗的电功率.参考答案:解析:(1)根据电磁感应定律,金属棒ab上产生的感应电动势为:

V

(1分)

A

(1分)

V

(1分)

(2)由于金属棒ab做匀速运动,拉力和磁场对电流的安培力大小相等,即:

N

(2分)

(3)根据焦耳定律,电阻R上消耗的电功率:P=I2R=1.25W (2分)17.如图甲所示,一竖直的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,弧DC所对的圆心角θ=37o,半径R=1m。将质量m=0.5kg的物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止释放,物体与斜面AD间的动摩擦因数μ=0.6,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相应的N大小,请通过计算给出小物块到C点时对轨道的压力N随H的关系式,并作出N随H的变化关系图。(重力加速度g取10m/s2)。参考答案:解:(1)=(10H+5)N

(2)

第一问4分,第二问4分,图4分18.(多选)如图所示,在竖直平面内,半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面CD平滑连接在一起,圆弧轨道的半径OB和BC垂直,水平轨道BC的长度大于,斜面足够长。在圆弧轨道上静止着N个质量为m,半径为r(r<<R)的光滑刚性小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点A到最低点B依

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