四川省自贡市第十中学高三物理测试题含解析

四川省自贡市第十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）我国发射神舟号飞船时，先将飞船发送到一个椭圆轨道上，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，其周期为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，开始绕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）的速率大小和加速度大小，及在两个轨道上运行的周期，下列结论正确的是（）A．v1＞v3B．v1＞v2C．a2=a3D．T1＞T2参考答案：考点：万有引力定律及其应用．版权所有专题：万有引力定律的应用专题．分析：根据万有引力做功比较M、N点速度的大小，根据万有引力提供向心力，比较出经过M、M圆轨道的速度，从而比较出M点的速度与经过N点圆轨道的速度．通过比较万有引力的大小，比较出加速度的大小，根据开普勒第三定律比较周期的大小．解答：解：AB、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，所以v3＞v2，根据得；v=又因为r1＜r3，所以v1＞v3故v1＞v3＞v2．故A、B正确．C、根据万有引力提供向心力，即加速度a=，由图可知a2=a3＜a1，故C正确．D、根据开普勒第三定律知，=k，所以T1＜T2．故D错误．故选：ABC．点评：解决本题的关键是掌握万有引力提供向心力，不能考虑一个变量而忽略了另一个变量的变化．2.如图所示，用一与水平方向成α的力F拉一质量为m的物体，使它沿水平方向匀速移动距离s，若物体和地面间的动摩擦因数为μ，则此力F对物体做的功，下列表达式中正确的有A．FscosαB．μmgsC．μmgs／(cosα-μsinα)D．μmgscosα/(cosα+μsinα)参考答案：AD由功的定义式可得，F的功为W=Fscosα，A正确；对物体受力分析知，竖直方向受力平衡mg=Fsinα+FN，摩擦力的大小f=μFN=μ(mg-Fsinα），由于物体匀速运动，由动能定理得，Fscosα-fs=0，联立以上各式解得F=μmg/(cosα+μsinα),将结果代入W=Fscosα可知选项D正确。3.（多选题）如图所示的两个平行板电容器水平放置，A板用导线与M板相连，B板和N板都接地．让A板带电后，在左边电容器间有一个带电油滴P处于静止状态．AB间电容为C1，电压为U1，带电量为Q1，MN间电容为C2，电压为U2，带电量为Q2．下列说法正确的是（）A．如果将MN间的绝缘介质抽出、带电油滴P将向上移动B．如果将MN间的绝缘介质抽出、U1增大，U2增大C．如果将N板下移，Q1增大，Q2减小D．如果将N板下移，U1减小，U2增大参考答案：ABC【考点】电容器的动态分析；匀强电场中电势差和电场强度的关系．【分析】题中电容器MN与平行金属板AB并联，电势差相等，根据左边电容器的电容的变化得出平行金属板两端的电势差变化，从而得出电场强度的变化，判断P粒子的运动情况．【解答】解：A、如果将MN间的绝缘介质抽出，根据C=，则电容C2减小，因Q不变，MN端的电势差U=，知电势差增大，所以MN两端的电势差U2增大，电场强度增大，则电场力变大，所以向上运动，当U2增大，U1也增大，故B正确；B、由于电容器MN与平行金属板AB并联，电势差相等，C、如果将N板下移，即增大M、N间的距离，根据C=，则电容C2减小，假设Q2不变，则MN板间的电压U2将增大，大于AB间的电压，故MN板将向AB板充电，故Q2减小，Q1增大；故C正确；D、充电完成，稳定后，MN及AB间的电压均增大，故D错误；故选：ABC．4..如图所示的电路中，电压表都看做理想电表，电源内阻为r。闭合电键S，当把滑动变阻器的滑片P向b端移动时A.电压表的示数变大，电压表的示数变小B.电压表的示数变小，电压表的示数变大C.电压表的示数变化量大于示数变化量D.电压表示数变化量小于示数变化量参考答案：答案：D

解析：当滑动变阻器R3的滑动触头P向b端移动时，接入电路中的R3增大，电压表V1和V2和R3均是并联，根据“串反并同”结论，可知电压表V1和V2示数均变大，故A、B错误。设V1示数为U1，V2示数为U2，干路电流为I,则有，则，根据“串反并同”结论可知I减小，即，则，故答案为D5.如图所示，在竖直放置的半圆形容器的中心O点分别以水平初速度v1、v2抛出两个小球(可视为质点)，最终它们分别落在圆弧上的A点和B点，已知OA与OB互相垂直，且OA与竖直方向成α角，则两小球初速度之比为 () A．tanα

B．tanαC．

D．cosα参考答案：B考点：平抛运动二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.相对论论认为时间和空间与物质的速度有关；在高速前进中的列车的中点处，某乘客突然按下手电筒，使其发出一道闪光，该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等，都为c，站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______（填“相等”、“不等”）。并且，车上的乘客认为，电筒的闪光同时到达列车的前、后壁，地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______（填“前”、“后”）壁。参考答案：相等

后7.（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；380.008.如图所示，做平抛运动的质点经过O、A、B三点，以O为坐标原点，A、B两点坐标如图所示，平抛的初速度是____________m/s。经过A点时的速度是____________m/s。则抛出点的坐标是_______________参考答案：5；

；

(-5，-5)。

9.（2008?上海模拟）已知某物质摩尔质量为M，密度为ρ，阿伏加德罗常数为NA，则该物质的分子质量为

，单位体积的分子数为

．参考答案：；NA解：每个分子的质量m=．单位体积的质量等于单位体积乘以密度，质量除以摩尔质量等于摩尔数，所以单位体积所含的分子数n=NA；10.质量为30㎏的小孩推着质量为10㎏的冰车，在水平冰面上以2m/s的速度滑行．不计冰面摩擦，若小孩突然以5m/s的速度(对地)将冰车推出后，小孩的速度变为_______m/s，这一过程中小孩对冰车所做的功为______J．参考答案：11.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星，其线速度大小之比为，则这两颗卫星的运转半径之比为________，运转周期之比为________。参考答案：；

12.如图甲所示，一定质量的理想气体被质量为m的活塞封闭在导热良好的气缸内，此时活塞静止且距离底部的高度为h，不计活塞与气缸间的摩擦，外界大气压强为，气缸横截面积为S，重力加速度为g，则甲图中封闭气体的压强P1为________，若在活塞上故置质量为m的铁块，活塞缓慢下滑△h后再次静止，如图乙所示，则△h为________.参考答案：

(1).

(2).【详解】(1).甲图气体内部压强为P1，活塞静止，，所以(2).图乙中，活塞下滑后再次静止，,气体发生的是等温变化，又玻意耳定律：,故13.（4分）如图所示，在平静的水面下有一点光源s，点光源到水面的距离为H，水对该光源发出的单色光的折射率为n。①在水面上方可以看到一圆形的透光面，该圆的半径为

。②该单色光在真空中的波长为，该光在水中的波长为

。参考答案：①

(2分)

②

(2分)三、简答题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.（4分）历史上第一次利用加速器实现的核反应，是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X，生成两个动能均为8.9MeV的He.（1MeV=1.6×-13J）①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案：解析：或，。考点：原子核15.（选修3-3模块）（4分）如图所示，绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分，S与气缸壁的接触是光滑的．两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b．气体分子之间相互作用可忽略不计．现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后，a、b各自达到新的平衡状态．试分析a、b两部分气体与初状态相比，体积、压强、温度、内能各如何变化？参考答案：

答案:

气缸和隔板绝热，电热丝对气体a加热，a温度升高，体积增大，压强增大，内能增大；（2分）

a对b做功，b的体积减小，温度升高，压强增大，内能增大。（2分）四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图所示，两根足够长的平行金属导轨间距l=0.50m，倾角θ=53°，导轨上端串接电阻R=0.05Ω．在导轨间长d=0.56m的区域内，存在方向垂直导轨平面向下、磁感应强度B=2.0T的匀强磁场．质量m=4.0kg的金属棒CD水平置于导轨上，用轻质细绳跨过定滑轮与拉杆GH（GH杆的质量不计）相连．某同学用F=80N的恒力竖直向下拉动GH杆，使CD棒从图中初始位置由静止开始运动，刚进入磁场时速度为v=2.4m/s，当CD棒到达磁场上边界时该同学松手．g=10m/s2，sin53°=0.8，不计其它电阻和一切摩擦．求：（1）CD棒的初始位置与磁场区域下边界的距离s；（2）该同学松手后，CD棒能继续上升的最大高度h；（3）在拉升CD棒的过程中，该同学所做的功W和电阻R上产生的热量Q．参考答案：解：（1）CD棒向上运动：F﹣mgsinθ=ma代入数据解得：a=12m/s2由运动学公式：v2=2as代入数据解得：s=0.24m（2）刚进入磁场时产生的感应电动势为：E=Blv=2×0.5×2.4V=2.4V由闭合电路欧姆定律有：I===48A又：F安=BIl=2×48×0.5=48N因为：F=mgsinθ+=40×0.8+48=80N所以：CD棒在磁场中做匀速直线运动离开磁场后，CD棒沿导轨向上做匀减速运动由v2=2gxsinθ代入数据解得：x=0.36mCD棒还能继续上升的最大高度为：h=xsinθ=0.288m（3）该同学所做的功为：W=F（s+d）代入数据解得：W=64J由能量转化和守恒定律得：F（s+d）=mg[（s+d）sinθ+h]+QR代入数据解得：QR=26.88J答：（1）CD棒的初始位置与磁场区域下边界的距离s为0.24m；（2）该同学松手后，CD棒能继续上升的最大高度h为0.288m；（3）在拉升CD棒的过程中，该同学所做的功W为64J，电阻R上产生的热量Q为26.88J【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【分析】（1）根据牛顿第二定律求出CD棒进入磁场前的加速度，再由速度位移公式求出CD棒的初始位置与磁场区域下边界的距离s；（2）判断CD棒在磁场中的运动情况是匀速直线运动，从而得出离开磁场时速度，松手后向上匀减速运动，由运动学公式求出匀减速运动的位移，即可求出CD棒能继续上升的最大高度h；（3）根据能量守恒定律求解；17.一根轻绳，两端分别固定在竖直棒上相距为L的A、B两点，一个质量为m的光滑小圆环套在绳子上，当竖直棒以一定的角速度转动时，圆环以A为圆心在水平面上做匀速圆周运动，这时轻绳上端与竖直棒成45°夹角，如图所示，求竖直棒转动的角速度．参考答案：18.如图所示，一名消防队员在模拟演习训练中沿着长为L=12m的竖立在地面上的钢管往下滑；这名消防队员的质量为m=60kg，他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减