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福建省福州市长乐市第七中学2022-2023学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.如图所示,一弹簧秤的秤盘质量为m1,水平秤盘内放一质量为m2的物体Q,秤盘与物体间的弹力大小为N,轻质弹簧质量不计,系统处于静止状态。现给Q物体施加一个竖直向上的力F,使物体从静止开始向上做匀加速直线运动。下列说法正确的是A.物体Q在离开秤盘前,其对秤盘的压力N大于自身的重力B.N=0时,弹簧恢复到原长C.F所做的功小于Q所增加的机械能D.Q与秤盘分离时,F最大参考答案:CD【详解】当N=0时,物体Q与秤盘脱离,则物体Q在离开秤盘前,其对秤盘的压力N是逐渐减小的,不是总大于自身的重力,选项A错误;当N=0时,物体Q与秤盘脱离,此时对秤盘:F弹-m1g=m1a;此时弹簧的弹力不为零,则弹簧处于压缩状态,选项B错误;根据能量关系,F所做的功与N做功之和等于Q所增加的机械能,即F所做的功小于Q所增加的机械能,选项C正确;对物体Q:N+F-m2g=m2a;Q与秤盘分离时N减小为0,此时F最大,选项D正确;故选CD.2.如图所示为理想变压器,b是原线圈的中心抽头,交流电压表V和交流电流表A都是理想电表,除滑动变阻器的电阻外其余电阻均不计。在原线圈c、d两端加上交流电压。则下列说法正确的是:(

)A.保持P的位置不变,单刀双掷开关由a切换到b时,电压表的示数变小B.保持P的位置不变,单刀双掷开关由a切换到b时,电流表的示数变大C.保持P的位置不变,单刀双掷开关由a切换到b时,电源输出的功率不变D.单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器的滑动触头P向上滑动的过程中,电压表和电流表的示数均变小参考答案:B3.(单选)如图为示波管中电子枪的原理示意图,示波管内被抽成真空,A为发射热电子的阴极,K为接在高电势点的加速阳极,A、K间电压为U.电子离开阴极时的速度可以忽略.电子经加速后从K的小孔中射出的速度大小为v.下面的说法中正确的是()A.如果A、K间距离减半而电压仍为U不变,则电子离开K时的速度变为2vB.如果A、K间距离减半而电压仍为U不变,则电子离开K时的速度变为C.如果A、K间距离保持不变而电压减半,则电子离开K时的速度变为D.如果A、K间距离保持不变而电压减半,则电子离开K时的速度变为v参考答案:考点:示波管及其使用.分析:电子在加速电场中运动时,电场力做功eU,根据动能定理列式得出v与U的关系式,即可进行分析.解答:解:根据动能定理得:

eU=得:v=A、B、由上式可知,v与A、K间距离无关,则若A、K间距离减半而电压仍为U不变,则电子离开K时的速度仍为v,故AB错误.C、D、由上式可知,电压减半时,则电子离开K时的速度变为v,故C错误,D正确.故选:D.点评:此题关键运用动能定理研究加速过程,要知道粒子加速获得的速度与极板间的距离无关,而且动能定理不仅适用于匀强电场,也适用于非匀强电场.4.(多选题)如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,外力F向右为正.则以下能反映感应电动势E和外力F随时间变化规律的图象是()A. B. C. D.参考答案:AD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;法拉第电磁感应定律;楞次定律.【分析】线框匀速穿过方向不同的磁场,在刚进入或刚出磁场时,线框的感应电流大小相等,方向相同.当线框从一种磁场进入另一种磁场时,此时有两边分别切割磁感线,产生的感应电动势正好是两者之和,根据E=BLv,求出每条边产生的感应电动势,得到总的感应电动势.由闭合电路欧姆定律求出线框中的感应电流,由求出安培力大小,由平衡条件得到外力的大小,要分段研究.【解答】解:根据楞次定律判断可知,安培力阻碍导体与磁场间的相对运动,所以线框所受的安培力方向向左,由平衡条件得知外力方向一直向右,为正.t在0﹣时间内,线框通过左边的磁场,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿顺时针,为负值.产生的感应电动势为E1=BLv,感应电流为I1==,外力等于安培力,为F1=BI1L=;在﹣时间内,线框从左边磁场进入中间磁场,线框的左边和右边都产生磁感线产生感应电动势,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿逆时针,为正值.回路中总的感应电动势为E2=2BLv,感应电流为I2==,外力等于安培力,为F2=2BI2L=4;在﹣时间内,线框从中间磁场进入右边磁场,线框的左边和右边都产生磁感线产生感应电动势,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿顺时针,为负值.回路中总的感应电动势为E3=2BLv,感应电流为I3=,外力等于安培力,为F2=2BI3L=4;在﹣时间内,从右边磁场穿出,根据楞次定律判断可得感应电动势方向沿逆时针,为正值.产生的感应电动势为E4=BLv,感应电流为I4=,外力等于安培力,为F4=BI4L=;所以根据数学知识可知,AD正确.故选:AD.5.(单选)为了测定某辆轿车在平直公路上启动时的加速度(轿车启动时的运动可近似看做匀加速直线运动),某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图所示.如果拍摄时每隔2s曝光一次,轿车车身总长为4.5m.那么这辆轿车的加速度约为()A.1m/s2B.2m/s2C.3m/s2D.4m/s2参考答案:考点:加速度.专题:直线运动规律专题.分析:加速度是用来描述物体速度变化快慢的物理量,加速度的解法通常有①定义式法②匀变速直线运动的基本公式③处理纸带时常用的方法.解答:解:汽车长度4.5米,在图中占三格,所以一格代表1.5米.有图象可以看到题目给出了连续相等时间间隔内的位移,第一段位移有8格,则位移为x1=12m.第二段位移有13.5格,则位移为x2=13.5×1.5m=20.25m由连续相等时间间隔内的位移位移之差等于aT2,得:,T=2s解得:a≈2m/s2.故选:B点评:匀变速直线运动规律很多,要求能根据具体题目选择合适的表达式解题.所以建议把常见题型归类掌握,此题属于给出连续相等时间间隔内的位移,也可是不连续的时间段,比如:同一匀加速直线运动中,已知第n秒内的位移xn,第m秒内的位移xm,则:.所以要灵活掌握此类题.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,则细绳对B球的拉力为___________,A球的质量为_____________。参考答案:2mg,2m7.如图所示装置中,木块B与水平桌面间是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块中,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中动量

,机械能

(填“守恒”或“不守恒”)。

参考答案:8.如图所示,一根足够长轻绳绕在半径为R的定滑轮上,绳的下端挂一质量为m的物体。物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t定滑轮的角速度为ω,此时物体的速度大小为________,物体对绳的拉力大小为________。参考答案:答案:;9.16.如图甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:a.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M。c.取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,接通电源,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g。d.改变细沙质量,重复a、b、c实验步骤。(1)步骤c中小车所受的合外力为________________。(2)为验证从O→C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,OC间距离为x1,则C点的速度为________。需要验证的关系式为______________________________(用所测物理量的符号表示)。(3)用加细沙的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是________。A.可以获得更大的加速度以提高实验精度B.可以更容易做到m?MC.可以更方便地获取多组实验数据参考答案:①mg

mgx1=

Cks5u10.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=。

11.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧外力的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x,作出F﹣x图线如图所示,由图可知弹簧的劲度系数为200N/m,图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力.参考答案:解:当拉力为8N时,弹簧的形变量为x=5cm=0.05m当拉力为0N时,弹簧的形变量为x=1cm=0.01m由胡克定律F=kx得:图线的斜率即为弹簧的劲度系数.k==200N/m图线不过坐标原点的原因是由于弹簧本身有重力,使得弹簧没有外力的情况下已经伸长了一段距离.故答案为:200,弹簧本身有重力.12.如图,S1、S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同。实线和虚线分别表示某一时刻两列波的波峰和波谷。a、b、c、d四点中振动减弱的点为

,经四分之一周期,不在平衡位置的点为

。参考答案:a,d

13.如图,将酒精灯和装有适量水的试管固定在小车上,小车放在较光滑的水平桌面上,用橡胶塞子塞住(不漏气)试管口,现让小车处于静止,点燃酒精灯给试管中水加热。当加热一段时间后,橡胶塞子向右喷出时,可以观察到小车向

(选填“左”或“右”)运动,在这个过程中,整个小车(含酒精灯和装有适量水的试管)对橡胶塞子的作用力与橡胶塞子对小车的作用力方向______(选填“相同”或“相反”),整个小车受到的合外力方向向_______(选填“左”、“右”、“上”或“下”)。参考答案:左,相反,左。解析:塞子喷出瞬间,小车与塞子瞬间在水平方向动量守恒,故小车向左运动,整个小车(含酒精灯和装有适量水的试管)对橡胶塞子的作用力与橡胶塞子对小车的作用力为相互作用力,方向相反,所以小车受到的合力向左。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.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历状态b、c、到达状态d,已知一定质量的理想气体的内能与温度满足(k为常数)。该气体在状态a时温度为,求:①气体在状态d时的温度②气体从状态a到达状态d过程从外界吸收的热量参考答案:①Td=3T0②Q=2kT0﹢6p0V0【分析】由a到d气体发生等压变化,由盖吕萨克定律可以求出气体的温度;求出气体做的功,然后应用热力学第一定律求出从外界吸收的热量;【详解】解:①状态a与状态d压强相等,由:可得:②依题意可知:,由热力学第一定律,有:其中:联立可得:17.在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来。

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