2022年江苏省连云港市圩丰中学高三物理知识点试题含解析_第1页
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2022年江苏省连云港市圩丰中学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.(单选)在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是()A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大C.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点D.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力参考答案:解:A、小球处于完全失重状态,对直轨道无压力,不受摩擦力,做匀速直线运动.故A错误.

B、小球处于完全失重状态,在圆轨道中做匀速圆周运动,只要有速度,就能通过圆轨道.故B、C错误.

D、在圆轨道中做匀速圆周运动,靠轨道的压力提供向心力,即N=m,半径小,则对轨道的压力大.故D正确.故选D.2.如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则(

)A.物块可能匀速下滑B.物块将以加速度a匀加速下滑C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑参考答案:C3.运动电荷在磁场中受到洛仑兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义,从太阳和其它星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用。现有来自宇宙的一束质子流。以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时将A.竖直向下沿直线射向地面

B.相对于预定地点,向东偏转C.相对于预定地点,稍向西偏转

D.相对于预定地点,稍向北偏转参考答案:B4.下列图像均能正确皮映物体在直线上的运动,则在t=2s内物体位移最大的是(

)参考答案:B5.个点没有画出。由此可求得小车的加速度大小

_______

m/s2。(结果保留二位有效数字)参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.核动力航母利用可控核裂变释放核能获得动力.核反应是若干核反应的一种,其中X为待求粒子,y为X的个数,则X是

(选填“质子”、“中子”、“电子”),y=

.若反应过程中释放的核能为E,光在真空中的传播速度为c,则核反应的质量亏损表达式为

.参考答案:中子(1分)

3(1分)

E/c2(1分);7.大海中航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和,使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的。参考答案:答案:速度大小,频率解析:第一空不能只写“速度”,因为题中已明确说明了航行方向,即速度方向,所以这里只需写明速度的大小就可以了。也可以填“速率”。8.如图所示,一竖直轻杆上端可以绕水平轴O无摩擦转动,轻杆下端固定一个质量为m的小球,力F=mg垂直作用于轻杆的中点,使轻杆由静止开始转动,若转动过程保持力F始终与轻杆垂直,当轻杆转过的角度θ=30°时,小球的速度最大;若轻杆转动过程中,力F的方向始终保持水平方向,其他条件不变,则轻杆能转过的最大角度θm=53°.参考答案:【考点】:动能定理的应用;向心力.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)由题意可知:F始终对杆做正功,重力始终做负功,随着角度的增加重力做的负功运来越多,当重力力矩等于F力矩时速度达到最大值,此后重力做的负功比F做的正功多,速度减小;(2)杆转到最大角度时,速度为零,根据动能定理即可求解.:解:(1)力F=mg垂直作用于轻杆的中点,当轻杆转过的角度θ时,重力力矩等于F力矩,此时速度最大,则有:mgL=mgLsinθ解得sinθ=所以θ=30°(2)杆转到最大角度时,速度为零,根据动能定理得:mv2=FL﹣mgLsinθ所以FLsinθ﹣mgL(1﹣cosθ)=0﹣0解得:θ=53°故答案为:30°;53°【点评】:本题主要考查了力矩和动能定理得直接应用,受力分析是解题的关键,难度适中.9.如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是_____________.参考答案:C10.某同学进行用实验测定玩具电动机的相关参数.如图1中M为玩具电动机.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两个电压表的读数随电流表读数的变化情况如图2所示.图中AB、DC为直线,BC为曲线.不考虑电表对电路的影响.①变阻器滑片向左滑动时,V1读数逐渐减小.(选填:增大、减小或不变)②电路中的电源电动势为3.6V,内电阻为2Ω.③此过程中,电源内阻消耗的最大热功率为0.18W.④变阻器的最大阻值为30Ω.参考答案:考点:路端电压与负载的关系;闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:①由闭合电路欧姆定律明确电流及电压的变化;②确定图线与电压表示数对应的关系.根据图线求出电源的电动势和内阻.③判断V2读数的变化情况.电源内阻的功率由P=I2r求解.④当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,由欧姆定律求解变阻器的最大阻值.解答:解:①变阻器向左滑动时,R阻值变小,总电流变大,内电压增大,路端电压即为V1读数逐渐减小;②由电路图甲知,电压表V1测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V1的电压与电流的关系.此图线的斜率大小等于电源的内阻,为r=Ω=2Ω当电流I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势E=U+Ir=3.4+0.1×2V=3.6V;③当I=0.3A时,电源内阻消耗的功率最大,最大功率Pmax=I2r=0.09×2=0.18W;④当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以R=﹣r﹣rM=(﹣2﹣4)Ω=30Ω.故答案为:①减小;②3.6,2;③0.18;④30.点评:本题考查对物理图象的理解能力,可以把本题看成动态分析问题,来选择两电表示对应的图线.对于电动机,理解并掌握功率的分配关系是关键.11.某探究小组为了测定重力加速度,设计了如图甲所示的实验装置.工型挡光片悬挂于光电门的正上方,释放挡光片后,工型挡光片竖直下落,它的两臂A、B依次通过光电门,光电计时器记录A、B分别通过光电门的时间.(1)用图乙游标卡尺测量工型挡光片的两臂A、B的宽度d1和d2,某次用20分度的游标卡尺测量A的宽度d1时如图所示,则臂A的宽度d1为_____mm.(2)若计时器显示臂A、B通过光电门的时间分别为t1和t2,则臂A、B通过光电门的速度表达式分别为____、____.(3)若测得臂A、B之间的距离为L(L远大于d1、d2),用以上测量量表示当地重力加速度的表达式为____.参考答案:

(1).(1)3.35,

(2).(2)

(3).

(4).(3).试题分析:游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;根据极短时间内平均速度等于瞬时速度,求出壁A、B通过光电门的速度;结合速度位移公式求出当地的重力加速度.解:(1)游标卡尺的主尺读数为3mm,游标读数为0.05×7mm=0.35mm,则最终读数为3.35mm.(2)极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小,可知壁A通过光电门的速度,.(3)根据速度位移公式得,,解得g=.故答案为:(1)3.35,(2),(3).点评:解决本题的关键知道极短时间的平均速度等于瞬时速度的大小,以及掌握游标卡尺的读数方法,注意不需要估读.12.如右图所示,OAB是刚性轻质直角三角形支架,边长AB=20cm,∠OAB=30°;在三角形二锐角处固定两个不计大小的小球,A角处小球质量为1kg,B角处小球质量为3kg。现将支架安装在可自由转动的水平轴上,使之可绕O点在竖直平面内无摩擦转动。装置静止时,AB边恰好水平。若将装置顺时针转动30°,至少需做功为__________J,若将装置顺时针转动30°后由静止释放,支架转动的最大角速度为__________。参考答案:;13.如图所示,质点O从t=0时刻开始作简谐振动,振动频率为10Hz。图中Ox代表一弹性绳,OA=7m,AB=BC=5m。已知形成的绳波在绳上的传播速度为10m/s,则在第2s内A比B多振动_____次,B比C多振动_____次。参考答案:

次;

次。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.

让小球从斜面的顶端滚下(如图所示标出了不同时刻小球沿斜面滚下的位置),求:(1)粗略计算小球在A点和B点的瞬时速度;(2)小球运动的加速度。参考答案:(1)vA=0.8m/s

vB=1.0m/s

(2)a=2m/s217.一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个光滑圆弧轨道节AB的底端等高对接,如图所示.已知小车质量M=3.Okg,长L=2.06m,圆弧轨道半径R=0.8m。现将一质量m=1.0kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车。滑块与小车上表面间的动摩擦因数=0.3.

(取g-=l0m/)试求:(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小:(2)小车运动1.5s时,车右端距轨道B端的距离;(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能。参考答案:18.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,间距为L=0.5m的导轨间接一电阻,阻值为R=2Ω,导轨电阻忽略不计.在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感强度B=0.8T.导体棒a的质量为m1=0.1kg、电阻为R1=1Ω;导体棒b的质量为m2=0.2kg、电阻为R2=2Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场.a、b电流间的相互作用不计,sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2.求:(1)导体棒a刚进入磁场时,流过电阻R的电流I;(2)导体棒a穿过磁场区域的速度v1;(3)匀强磁场的宽度d.参考答案:解:(1)导体棒a在磁场中匀速运动,则:mgsinα﹣BIαL=0根据等效电路的结构有:Iα=2I联解得:I=1A(2)导体棒a在磁场中匀速运动时,根据欧姆定律有:E1=BLv1;Iα=R总=R1+联解得:v1=10m/s(3)设导体棒b在磁场中匀速运动的速度为v2,则:m2gsinα=BIbLE2=BLv2Ib=R

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