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文档简介

河北省沧州市迎春中学高三物理测试题含解析一、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.(多选题)下列共点力作用在物体上,可以使物体保持平衡的是A.2N、3N、5N

B.3N、4N、10NC.10N、10N、10N

D.2N、3N、7N参考答案:AC2.(单选)一列简谐横波沿x轴正向传播,P、Q、R是传播方向上的三个质点,P、Q两质点平衡位置间的距离是sPQ,Q、R两质点平衡位置间的距离是sQR,且sPQ=2sQR。t=0时刻P、Q两个质点在波形上的位置如图所示,若经过0.2s质点Q第一次与t=0时刻质点P的振动情况相同,则A.该简谐横波传播的波速为10m/sB.t=0时刻,质点R的位移是1.5cmC.在某时刻,P、R两质点的振动情况完全相同D.在某一时刻,P质点处在波峰时,Q质点恰处在波谷参考答案:AD3.如图所示,用一根轻弹簧悬挂一个物体,从弹簧处于原长位置将物体由静止释放,在物体向下运动过程中,以下说法正确的是

A.物体的速度不断增大

B.物体的加速度不断增大

C.物体的动能与弹簧的弹性势能之和不断增大

D.物体的动能与重力势能之和保持不变参考答案:C4.宇航员在火箭发射、飞船运行和回收过程中,要承受超重或失重的考验,下列说法正确是(

A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B.飞船在绕地球匀速运行时,宇航员处于超重状态C.飞船在落地前减速,宇航员处于失重状态D.飞船在落地前减速,宇航员处于超重状态参考答案:D5.如图所示,一物块位于光滑水平桌面上,用一大小为F、方向如图所示的力去推它,使它以加速度a向右运动。若保持力的方向不变而增加力的大小,则:

A.a变大

B.a不变

C.a变小

D.因为物块的质量未知,故不能确定a的变化参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则=

。参考答案:7.(4分)如图所示,是一只电流电压两用表的电路。图中表头的内阻为100欧,满偏电流为500微安,R1、R2的阻值分别是0.1欧和100欧。则它当作电流表使用时,量程是

mA,当作电压表使用时,量程是

V。(两空均保留整数)参考答案:

答案:500mA

50V8.如图为某一简谐横波在某时刻的波形图,已知该机械波传播的速度为2m/s,此时质点a振动方向沿y轴正方向。则质点a的振动周期是

s,从此时刻开始质点b第一次到达波谷需要的时间是

s。参考答案:2

1..9.(1)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为υ0,当用频率为2υ0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为

。当照射光的频率继续增大时,则逸出功

(填“增大”“减小”或“不变”)(2)如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界。在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质(镭),发生α衰变生成新核Rn(氡)。放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的α粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m。①试写出Ra的衰变方程;②求衰变后Rn(氡)的速率.(质子、中子的质量为1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)参考答案:(1)hv0

(2分)

不变

(2分)(2)①

②对α粒子

动量守恒得

10.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:(1)T=2s答案:(1)10.0411.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s.请回答下列问题:①从图示时刻起再经过

s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程为

cm.参考答案:①0.5(2分)②(cm)(2分)试题分析:①根据波的传播原理,是质点的振动形式在介质里匀速传播,x=0m,处的质点处于波峰位置,所以当它的振动形式传播到B点时,B点第一次出现在波峰,用时;②由图知质点A在t=o时刻处于平衡位置且向下振动,,,所以质点A的振动方程为(cm)。考点:本题考查机械波的传播12.P、Q是一列简谐横波中的两质点,已知P离振源较近,P、Q两点的平衡位置相距15m(小于一个波长),各自的振动图象如图所示。此列波的波速为

m/s。参考答案:2.5m/s13.设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转角速度为,则沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为________;某地球同步通讯卫星离地面的高度H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.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)15.(选修3—4)(7分)如图甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙是这列波中P点的振动图线,求该波的传播速度的大小,并判断该波的传播方向。

参考答案:解析:依题由甲图知该波的波长为……………(1分)

由乙图知该波的振动周期为……………(1分)

设该波的传播速度为V,有……………(1分)

又由乙图知,P点在此时的振动方向向上,……………(1分)

所以该波的传播方向水平向左。……………(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m1=lkg的小物块由静止轻轻放在水平匀速运动的传送带上,从A点随传送带运动到水平部分的最右端B点,经半圆轨道C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道,恰能做圆周运动。C点在B点的正上方,D点为轨道的最低点。小物块m1到达D点后与静止在D点的质量为m2=0.5kg小物块发生碰撞,碰撞后,两者均做平抛运动,m2恰好垂直于倾斜挡板打在挡板跟水平面相交的E点,m1落在F点,已知半圆轨道的半径R=0.5m,D点距水平面的高度h=0.45m,倾斜挡板与水平面之间的夹角θ=53°,不考虑空气阻力,试求:(1)摩擦力对小物块m1做的功;(2)水平面上EG间的距离;(3)小物块m1碰撞m2后经过D点时对轨道压力的大小。(题目中可能要用到的数据:g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:解:(1)设小物体m1经过C点时的速度大小为v1,因为经过C点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:

(1分)

解得:v1==m/s

(1分)小物体m1由A到B过程中,设摩擦力对小物体做的功为Wf,由动能定理得:

(1分)

解得:Wf=2.5J

(1分)(2)小物体m2离开D点后做平抛运动,设经过时间t打在E点,由(1分)

得:t=0.3s

(1分)设小物体m2打在E点时速度的水平、竖直分量分别为、,由几何关系可得,速度跟竖直方向的夹角为θ,则:、、

(2分)解得:

(2分)(3)设小物体m1经过D时的速度大小为v2,对C点运动到D点的过程,由机械能守恒定律得:

(2分)小物体m1经过D点时,与m2发生碰撞,由动量守恒定律可得,

(2分)设轨道对m1的支持力大小为FN,由牛顿第二定律得:

(2分)代入数据,联立解得:FN=28N,(1分)由牛顿第三定律可知,小物体m1对轨道的压力大小为:

(1分)17.随着越来越高的摩天大楼在各地落成,而今普遍使用的钢索悬挂式电梯已经不适应现代生活的需求。这是因为钢索的长度随着楼层的增高而相应增加,这些钢索会由于承受不了自身的重力,还没有挂电梯就会被拉断。为此,科学技术人员开发一种利用磁力的电梯,用磁动力来解决这个问题。如图所示是磁动力电梯示意图,即在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场B1和B2,B1=B2=1.0T,B1和B2的方向相反、两磁场始终竖直向上作匀速运动。电梯轿厢固定在如图所示的金属框abcd内(电梯轿厢在图中未画出),并且与之绝缘。已知电梯载人时的总质量为4.75×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长Lcd=2.0m,两磁场的宽度均与金属框的边长Lad相同,金属框整个回路的电阻R=9.0×10-4Ω,g取10m/s2。假如设计要求电梯以v1=10m/s的速度匀速上升,求:(1)金属框受到的安培力;(2)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向;(3)磁场向上运动速度v0的大小.参考答案:(1)(5分)因金属框匀速运动,所以金属框受到的安培力等于重力与阻力之和,设当电梯向上匀速运动时,金属框中感应电流大小为I

=4.8①

(3分)方向竖直向上

(2分)(2)(6分)

(3分)由①②式得金属框中感应电流I=1.2×104A

(1分)图示时刻回路中感应电流沿逆时针方向

(2分)(2)(5分)金属框中感应电动势

(2分)金属框中感应电流大小

(2分)由③④式得

v0=12.7m/s

18.如图所示,在倾角θ=30o的斜面上放置一段凹槽B,B与斜面间的动摩擦因数μ=,槽内靠近右侧壁处有一小物块A(

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