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浙江省嘉兴市澉浦中学2022年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.欧洲天文学家在2010年1月利用欧洲南方天文台甚大望远镜在NGC300螺旋星系新中发现了一个黑洞。这个新发现的黑洞与地球的距离大约为600万光年,比此前已知的任何黑洞都要远得多。若该黑洞的半径约45km,质量和半径的关系满足

(其中为光速为引力常量),则该黑洞表面重力加速度的数量级

A.

B.

C.

D.参考答案:C2.如图所示,汽车车厢顶部悬挂一个轻质弹簧,弹簧下端拴一个质量为m的小球,当汽车以某一速率在水平地面上匀速行驶时弹簧长度为L1;当汽车以同一速度匀速率通过一个桥面为圆弧形凸形桥的最高点时,弹簧长度为L2,下列答案中正确的是:A.L1=L2

B.L1>L2

C.L1<L2

D.前三种情况均有可能参考答案:B3.如图所示,50匝矩形线圈ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平强磁场中,线圈面积S=0.5m2,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,线圈中产生的感应电流通过金属滑环E、F与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,下列说法正确的是

A.图示位置穿过线圈平面的磁通量为零

B.变压器原线圈两端交变电压的有效值为500V

C.变压器原.副线圈匝数之比为25:11

D.维持线圈匀速转动输入的最小机械功率为60W参考答案:C4.2012年我国宣布北斗导航系统正式商业运行。北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。“北斗”系统中两颗工作星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是(

)A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为

B.卫星l由位置A运动至位置B所需的时间为C.卫星l向后喷气就一定能追上卫星2D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功参考答案:A5.“约索夫森结”由超导体和绝缘体制成.若在“结”两端加上恒定电压U,则它会辐射频率为n的电磁波,且n与U成正比,即n=kU.已知比例系数k仅与元电荷e的2倍和普朗克常量h有关.你可能不了解此现象的机理,但仍可运用物理学中常用的方法,在下列选项中推断出比例系数k的可能值,则这个可能值为:(A)h/2e. (B)2e/h. (C)2he. (D)1/2he.参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×l05J.试问:此压缩过程中,气体

(填“吸收”或“放出”)的热量等于

J.参考答案:放出;

5×104;7.位移是描述物体

变化的物理量,加速度是描述物体

快慢的物理量.参考答案:位置;速度变化【考点】加速度;位移与路程.【分析】位移的物理意义是描述物体位置变化的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,都是矢量.【解答】解:位移是描述物体位置变化的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量.故答案为:位置;速度变化8.到2007年底为止,人类到达过的地球以外的星球有

;牛顿有一句名言:“我之所以比别人看得高,是因为我站在巨人的肩上”,请您说说,这些巨人是谁:

。参考答案:答案:月球、哥白尼,开普勒,伽利略9.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:(1)qR/N,(2)qR/2NS解析:(1)由I=q/△t,E=IR,E=N△φ/△t,联立解得△φ=qR/N。(2)由φ=BS,△φ=2BS,△φ=qR/N,联立解得B=qR/2NS。10.如图所示,质量M的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m(m<M)的小滑块A(可视为质点).初始时刻,A、B分别以v0向左、向右运动,最后A没有滑离B板.则最后A的速度大小为,速度方向为向右.参考答案:考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出速度的大小与方向.解答:解:最后A、B获得相同的速度,设此速度为v,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv0﹣mv0=(M﹣m)v,解得:v=,方向向右;故答案为:,向右.点评:本题考查了求速度与运动时间问题,分析清楚物体的运动过程、应用动量守恒定律与动量定理即可正确解题.11.如图所示,竖直墙上挂着一面时钟地面上静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S

S′。(填“大于”、“等于”或“小于”)

参考答案:大于12.(5分)如图所示,是用20分度的游标卡尺测量甲物体高度的示意图,则甲物体的高度为______mm,若用该游标卡尺测量乙物体的长度时,游标尺的最后一根刻度线刚好与主尺的57mm刻度线对齐,则乙物体的长度为_________mm。

参考答案:

答案:102.00;380.0013.如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,横梁E处悬挂灯的质量为2kg,则直角杆对横梁的力矩为_______N·m,直角杆对横梁的作用力大小为_______N。(重力加速度g=l0m/s2)参考答案:150

150

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.

(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.

(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:

答案:

ABY001010100111

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根光滑的足够长直金属导轨曲ab、cd平行置于竖直面内,导轨间距为L,在导轨上端接有阻值为R的电阻。整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直。现将一质量为m的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好。金属棒下落高度为h时速度恰好达到最大速度”。重力加速度为g,不计导轨与金属棒的电阻。求:

(1)磁感应强度的大小;

(2)金属棒从开始释放到下落高度为h的过程中,通过金属棒MN的电荷量q。参考答案:17.如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连,初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动,绳断后A速度变为v0,A与C相碰后粘合在一起.求:①A与C刚粘合在一起时的速度v大小;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E.参考答案:解:①A与C相碰后粘合在一起,取向右为正方向,在碰撞过程中,A、C组成的系统动量守恒,则得:m?v0=(m+m)v…①解得:v=v0…②②设绳断后B速度为vB,轻细线绷断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,则得:mv0=m?v0+2m?vB…③在运动全过程,A、B、C组成的系统机械能损失为:△E=mv02﹣?2m?vB2﹣…④联解③④得:△E=mv02…⑤答:①A与C刚粘合在一起时的速度v大小是v0;②若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中系统损失的机械能△E是mv02.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】①A与C相碰后粘合在一起的过程,AC系统的动量守恒,由动量守恒定律求A与C刚粘合在一起时的速度.②轻细线绷断的过程中,A、B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求得绳断后B的速度,再由能量守恒定律可以求出系统损失的机械能△E.18.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

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