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文档简介
2022年湖南省怀化市黔阳第一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.从地面以速率v0竖直上抛一个可视为质点的小球,由于受空气阻力,小球落回地面的速率减为v0/2,若空气阻力与运动速率成正比,则整个运动过程的速度图象(以竖直向上为正)为下列图中的哪一个?
参考答案:C2.(多选题)如图是我国“美男子”长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是()A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B.飞船加速下落时,宇航员处于失重状态C.飞船落地前减速,宇航员对座椅的压力大于其重力D.火箭上升的加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力小于其重力参考答案:BC【考点】超重和失重.【分析】超重时,物体对悬挂物的拉力或对支撑面的压力大于重力,根据牛顿第二定律,物体受到向上的合力,加速度方向向上;失重时,物体对悬挂物的拉力或对支撑面的压力小于重力,根据牛顿第二定律,物体受到向下的合力,加速度方向向下.【解答】解:A、火箭加速上升时,加速度方向向上,宇航员处于超重状态.故A错误.B、飞船加速下落时,加速度方向向下,宇航员处于失重状态,故B正确.C、飞船在落地前减速,加速度方向向上,宇航员处于超重状态,宇航员对座椅的压力大于其重力,故C正确.D、火箭上升的加速度逐渐减小时,加速度方向向上,宇航员对座椅的压力大于其重力,故D错误.故选BC.3.(单选)“神舟十号”飞船发射后,先进入一个椭圆轨道,经过多次变轨进入距地面高度为h的圆形轨道。已知飞船质量为m,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。设飞船进入圆形轨道后运动时的动能为EK,则(
)A.
B.
C.
D.参考答案:C4.有一个人用向前的力推一辆小车向右匀速前进,推力为80N,突然他发现车正前方不远处有一个人,为避免撞人的危险,他立即用100N的水平力向后拉车,此时,车受到的合力大小为A.100N
B.80N
C.180N
D.20N参考答案:C5.(多选题)2016年是中国航天创建60周年,我们的航天成果让人振奋,新一代运载火箭长征五号、七号首飞成功,海南文昌发射场正式投入使用,天宫二号、神舟十一号载人飞行任务圆满成功…,我国全年宇航发射次数超过了俄罗斯的17次,以22次的成绩与美国并列世界第一.我国发射神州号飞船时,先将飞船发射到一个椭圆轨道上,其近地点M距地面200km,远地点N距地面340km.进入该轨道正常运行时,周期为T1,通过M、N点时的速率分别是v1、v2,当某次飞船通过N点时,地面指挥部发出指令,点燃飞船上的发动机,使飞船在短时间内加速后进入离地面340km的圆形轨道,开始然地球做匀速圆周运动,周期为T2,这时飞船的速率为v3,比较飞船在M、N、P三点正常运行时(不包括点火加速阶段)的速率大小和两个轨道上运行的周期,以及在N点点火前后的加速度a和a′的大小,则()A.v1>v3>v2 B.v1>v2>v3 C.a′>a D.T2>T1参考答案:AD【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】飞船在近地点的速度大于远地点的速度,结合变轨的原理和做圆周运动线速度与轨道半径的关系比较v2三者的速度大小.根据开普勒第三定律比较周期T1、T2的大小.根据牛顿第二定律比较加速度.【解答】解:A、飞船在近地点的速度大于远地点的速度,则v1>v2,飞船从N点变轨到圆形轨道,需点火加速,则v3>v2,根据知,做圆周运动的轨道半径越小,线速度越大,则v1>v3,可知v1>v3>v2,故A正确,B错误.C、在N点点火前后,飞船所受的万有引力大小相等,根据牛顿第二定律得,a=,则加速度相等,故C错误.D、根据开普勒第三定律知,,由于圆轨道的半径大于椭圆轨道的半长轴,则T2>T1,故D正确.故选:AD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个氮14原子核内的核子数有______个;氮14吸收一个α粒子后释放出一个质子,此核反应过程的方程是________。参考答案:14, 7.(6分)如图所示,n个相同的木块(可视为质点),每块的质量都是m,从右向左沿同一直线排列在水平桌面上,相邻木块间的距离均为l,第n个木块到桌边的距离也是l,木块与桌面间的动摩擦因数为μ.开始时,第1个木块以初速度v0向左滑行,其余所有木块都静止,在每次碰撞后,发生碰撞的木块都粘在一起运动。最后第n个木块刚好滑到桌边而没有掉下.则在整个过程中因碰撞而损失的总动能
参考答案:
8.如图甲所示,质量为m、边长为l的正方形金属线框位于绝缘光滑水平面上,线框右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场的边界OO/.线框在水平向右的外力F作用下从静止开始做匀加速直线运动,外力F随时间t呈线性变化,如图乙所示,图中的F0、t0均为已知量.在t=t0时刻,线框左边恰到达OO/.此时线框受到的合力为_______或__________(写出两种表达);在t=t0时刻,线框的发热功率与外力F的功率之比P热:PF=_______.参考答案:F0
或
;
3:59.一质点作匀变速直线运动,其速度表达式为v=(5-4t)m/s,则此质点运动的加速度a为___________m/s2,4s末的速度为___________m/s;t=_________s时物体的速度为零,质点速度为零时的位移s=___________m。参考答案:-4
-11
1.253.12510.一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子。该核反应的方程是
氡衰变半衰期为3.8天,则1000g氡经过7.6天衰变,剩余氡的质量为
g;参考答案:①
②250根据衰变过程中质量数和电荷数守恒,由于生成物质量数减小4,电荷数减小2,所以放出的粒子是α粒子.该核反应的方程是:氡核的半衰期为3.8天,根据半衰期的定义得:,其中m为剩余氡核的质量,m0为衰变前氡核的质量,T为半衰期,t为经历的时间。由于T=3.8天,t=7.6天,解得:11.(4分)在一个小电灯和光屏之间,放一个带圆孔的遮光板,在圆孔直径从1cm左右逐渐减小直到闭合的整个过程中,在屏上依次可看到__________、_________、__________、__________几种现象(选择下列现象,将序号填入空中)①完全黑暗
②小孔成像
③衍射光环
④圆形亮斑参考答案:
④②③①12.如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,则:(1)在释放前的瞬间,支架对地面的压力为
(2)摆球到达最低点时,支架对地面的压力为
参考答案:(1).Mg(2).(3m+M)g13.用图甲所示的装置利用打点计时器进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为,木板的倾角为。实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与A点间的距离如图乙所示:AB=;AC=;AD=;AE=。已知打点计时器打点的周期为T,重力加速度为g,小车与斜面间摩擦可忽略不计。那么打D点时小车的瞬时速度为
;取纸带上的BD段进行研究,合外力做的功为
,小车动能的改变量为
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.声波在空气中的传播速度为340m/s,在钢铁中的传播速度为4900m/s。一平直桥由钢铁制成,某同学用锤子敲击一铁桥的一端而发出声音,分别经空气和桥传到另一端的时间之差为1.00s。桥的长度为_______m,若该波在空气中的波长为λ,则它在钢铁中波长为λ的_______倍。参考答案:
(1).365
(2).试题分析:可以假设桥的长度,分别算出运动时间,结合题中的1s求桥长,在不同介质中传播时波的频率不会变化。点睛:本题考查了波的传播的问题,知道不同介质中波的传播速度不同,当传播是的频率不会发生变化。15.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.静电喷涂与普通刷漆、喷漆或机械喷涂相比有许多优点,其装置可简化如图甲所示。A、B为水平放置的间距d=0.9m的两块足够大的平行金属板,两板间有方向由B指向A的匀强电场,电场强度为E=0.lV/m.在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪可向各个方向均匀地喷出初速度大小均为v0=8m/s的油漆微粒,已知油漆微粒的质量均为m=ll0-5kg、电荷量均为q=ll0-3C,不计空气阻力,油漆微粒最后都能落在金属板B上。(重力加速度g=10m/s2)(1)求由喷枪P喷出的油漆微粒到达B板的最短时间;(2)求油漆微粒落在B板上所形成的图形面积;(3)若让A、B两板间的电场反向,并在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,如图乙所示。磁感应强度B=T,调节喷枪使油漆微粒只能在纸面内沿各个方向喷出,其他条件不变。试求B板被油漆微粒打中的区域的长度。参考答案:见解析17.(15分)如图所示,一质量为0.4kg、足够长且粗细均匀的绝缘细管置于水平地面上,细管内表面粗糙,外表面光滑;有一质量为0.1kg、电荷量为0.1C的带正电小球沿管以水平向右的速度进入管内,细管内径略大于小球直径,运动过程中小球电荷量保持不变,空间中存在垂直绝缘细管水平向里的匀强磁场,磁感应强度为1.0T.(取水平向右为正方向,g=10m/s2)(1)带电小球以20m/s的初速度进入管内,则系统最终产生的内能为多少?(2)小球以不同的初速度v0进入管中,在细管未离开地面的情况下,求小球最终稳定时的速度vt与初速度v0的函数关系,并以初速度v0为横坐标,最终稳定的速度vt为横坐标,在乙图中画出小球初速度和最终稳定的速度的关系图象。参考答案:解析:(1)小球刚进入管内时受到的洛仑兹力方向竖直向上,洛仑兹力大小为:N
(1分)
由于,小球与管的上壁有弹力,摩擦使球减速至:
得:m/s
(1分)
球与管系统动量守恒:
得:m/s
(2分)
系统产生内能:
(2分)
代入数据得:
(1分)
(2)①当小球初速小于m/s时,,小球与管的下壁有弹力,摩擦力使小球最终与管共速,系统动量守恒:代入数据得:(m/s)
(2分)
②当初速度大于时细管离开地面:
代入数据得:
m/s
(2分)
当小球初速时,小球与管的上壁有弹力,摩擦使球减速最终速度为vt,
即:m/s
()
(2分)
关系如图所示.(2分)18.如图所示,一个截面为矩形的水池,池底有一垂直于池边的线形发光体,长度为L。当池中未装水时,一高为h的人站在距池边h的A点,只能看到发光体的一个端点。当将水池加满水时,人需移到距池边的B点时,才只能看到发光体的一个端点。已知光在真空中传播的速度为c,发光体的一端紧靠人站一
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