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文档简介
湖南省长沙市开福区捞刀河镇沙坪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.(单选)酒精测试仪的工作原理如图所示,其中P是半导体型酒精气体传感器,该传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度C成正比,R0为定值电阻.以下关于电压表示数的倒数与酒精气体浓度的倒数之间关系的图象,正确的是(
)参考答案:A2.(单选)静止的城市绿化洒水车,由横截面积为S的水龙头喷嘴水平喷出水流,水流从射出喷嘴到落地经历的时间为t,水流落地点与喷嘴连线与水平地面间的夹角为,忽略空气阻力(重力加速度g取10),以下说法正确的是A.水流射出喷嘴的速度为
B.空中水柱的水量为C.水流落地时位移大小为
D.水流落地时的速度为参考答案:B3.飞船在轨道上运行时,由于受大气阻力的影响,飞船飞行轨道高度逐渐降低,为确保正常运行,一般情况下在飞船飞行到第30圈时,控制中心启动飞船轨道维持程序.则可采取的具体措施是(
)A.启动火箭发动机向前喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行速度增大B.启动火箭发动机向后喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行速度减小C.启动火箭发动机向前喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行周期减小D.启动火箭发动机向后喷气,进入高轨道后与前一轨道相比,运行周期不变参考答案:B4.已知质量分布均匀的球壳对内物体的万有引力为零。假设地球是半径为R、质量分布均匀的球体。若地球某处的一矿井深度为d,则矿井底部和地球表面处的重力加速度大小之比为A.
B. C.
D.参考答案:B本题主要考查了向心力公式的直接应用,关键是应用矿井底部和地面处的角速度相等,难度不大,属于基础题.矿井底部和地面处的角速度相等,根据a=ω2r得矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为,故选B。5.一根粗细均匀的绳子,右侧固定,使左侧的S点上下振动,产生一列向右传播的机械波,某时刻的波形如图所示。下列说法中正确的是(
)A.该波的频率逐渐减小
B.该波的频率逐渐增大
C.该波的波速逐渐增大
D.该波的波速逐渐减小参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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v=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速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在上升过程中运动轨迹的示意图是
。(R视为质点)参考答案:7.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是
;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是
。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)8.(6分)一定质量的理想气体从状态A(p1、V1)开始做等压膨胀变化到状态B(p1、V2),状态变化如图中实线所示.此过程中气体对外做的功为
,气体分子的平均动能
(选填“增大”“减小”或“不变”),气体
(选填“吸收”或“放出”)热量。
参考答案:P1(V2-V1);(2分)增大(2分);吸收(2分)9.如图所示为氢原子的能级图,有一群处于n=4激发态的氢原子发生跃迁时能够发出多种频率的光子,让这些光子照射逸出功为2.75ev的光电管,有
中光子能使光电管能发生光电效应,逸出的光电子的最大初动能为
ev。参考答案:3
1010.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图像中与上述过程相符合的是
图,该过程为
过程(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D
吸热气体做等温变化,随着压强减小,气体体积增大。A、B图中温度都是变化的;等温情况下,PV=C,P-1/V图象是一条过原点的直线,所以D图正确。该过程中,体积增大,气体对外界做功,W<0,等温变化,所以Q>0,气体要吸收热量。11.(4分)如图为双缝干涉的实验示意图,若要使干涉条纹的间距变大可改用长更___________(填长、短)的单色光,或是使双缝与光屏间的距离___________(填增大、减小)。参考答案:长,增大。解析:依据双缝干涉条纹间距规律,可知要使干涉条纹的间距变大,需要改用波长更长的单色光,应将增大双缝与屏之间的距离L。12.地球的半径约为R=6400km,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600km,hB=1700km,那末A、B两颗卫星的运行速率之比vA:vB=
,运行周期之比TA:TB=
。参考答案:13.
(4分)激光的应用非常广泛,其中全息照片的拍摄就利用了光的
原理,这就要求参考光和物光有很高的 。参考答案:
答案:干涉
相干性(各2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)15.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:
答案:a、
b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev
c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,
所以氦核与中子的动量相等。
由EK=P2/2m得
EHe:En=1:3
所以En=3E/4=2.97Mev
EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16.用额定电压U=100V,额定功率是P=1000W的直流电动机竖直提升一重物,已知电动机线圈的电阻r=1Ω,重物的质量m=30kg,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.(1)求重物匀速上升时的速度;(2)若电动机以额定功率运行,由静止开始提升重物,经过t=5s的时间重物非常接近最大速度上升,求重物5s上升的高度H.参考答案:解:(1)根据功率公式有:P=UI解得:I=则电动机的输出功率为:P0=P﹣I2r=1000﹣100×1=900W;而机械功率P0=mgv解得:v==3m/s
所以匀速提升时,速度为3m/s(2)当对重物的拉力等于重力时,速度最大,最大速度为3m/s,由动能定理得:解得:H=14.55m答:(1)重物匀速上升时的速度为3m/s;(2)重物5s上升的高度为14.55m.17.如左图所示,水平光滑绝缘桌面距地面高h,x轴将桌面分为Ⅰ、Ⅱ两个区域。右图为桌面的俯视图,Ⅰ区域的匀强电场场强为E,方向与ab边及x轴垂直;Ⅱ区域的匀强磁场方向竖直向下。一质量为m,电荷量为q的带正电小球,从桌边缘ab上的M处由静止释放(M距ad边及x轴的距离均为l),加速后经x轴上N点进入磁场,最后从ad边上的P点飞离桌面;小球飞出的瞬间,速度如图与ad边夹角为60o。求:⑴小球进入磁场时的速度;⑵Ⅱ区域磁场磁感应强度的大小⑶小球飞离桌面后飞行的水平距离。参考答案:(1)小球在电场中沿MN方向做匀加速直线运动,此过程由动能定理,有
①可得小球进入磁场时的速度
②v方向x轴垂直。(2)小球进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图所示。由几何关系可得
③
又由洛仑兹力提供向心力,有
④由②③④式可得
(3)小球飞离桌面后做平抛运动,由平抛规律有
⑤
⑥由②⑤⑥式可得小球飞行的水平距离为
18.
(8分)我国“神舟”号飞船由运载火箭送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上.近地点A距地面高度为h1,实施变轨后,进入预定圆轨道,如图所示.在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,之后返回.已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,求:
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