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山西省太原市晋源街道第三中学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.宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由两颗星体组成双星系统。它们的简化模型如图所示,假设两个天体(可视为质点)绕它们连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离为L,其中天体A的质量为m1,天体B的质量为m2。A到O的距离是r,转动的角速度为ω。则下列说法正确的是:

A.A受到B的引力大小是

B.B受到A的引力大小是

C.A在匀速转动时的向心力大小是

D.B在匀速转动时的向心力大小是参考答案:AD2.静止在粗糙水平面上的物块,受方向相同但大小先后为F1、F2、F3的水平拉力作用,先做匀加速运动、再匀速运动、最后做匀减速运动到停下(F1,F2,F3分别对应上述三个过程)。已知这三个力的作用时间相等,物块与水平面间的动摩擦因数处处相同,则下列说法中正确的有(

)A.这三个力中,F2做功最多B.加速运动过程中合力做的功大于减速运动过程中克服合力做的功C.这三个力中,F1做功最多[D.在全过程中,这三个力做的总功为零参考答案:A3.(多选)关于热学知识的下列叙述中正确的是________.A.温度降低,物体内所有分子运动的速度不一定都变小B.布朗运动就是液体分子的热运动C.将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体D.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的E.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加

参考答案:【知识点】热力学第二定律;布朗运动.H1H2【答案解析】ADE解析:A、温度是分子平均动能变化的标志.温度降低,分子平均动能减小,但是个别分子速度不一定都变小,故A正确;B、布朗运动的悬浮在液体中固体微粒的运动,不是液体分子的热运动,固体微粒运动的无规则性,反应了液体分子运动的无规则性,故B错误;C、大颗粒的盐磨成细盐,不改变盐的晶体结构.故C错误;D、第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了物理过程的方向性,所以制造不出来.故D正确;E、改变物体内能的两种方式是热传递和做功.在绝热条件下压缩气体,对气体做正功,气体与外界没有热交换,气体的内能一定增加,故E正确;故选:ADE【思路点拨】温度是分子平均动能变化的标志.理解布朗运动的实质、特点;盐颗粒大小变化不改变晶体的结构.根据第二类永动机的原理分析.改变物体内能的两种方式是热传递和做功.解决该题要注意固体微粒运动和液体分子的运动是不同的两个运动,知道改变物体内能的两种方式,掌握热力学第一定律和热力学第二定律的内容,要注意平时多看课本,不断积累,多和生活实际联系加强理解和记忆.4.如图9所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦.现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为()A.物块先向左运动,再向右运动B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C.木板向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零参考答案:B5.在光滑绝缘的水平桌面上,存在着方向水平向右的匀强电场,电场线如图中实线所示。一带正电、初速度不为零的小球从桌面上的A点开始运动,到C点时,突然受到一个外加的水平恒力F作用而继续运动到B点,其运动轨迹如图中虚线所示,v表示小球经过C点时的速度。则(

)(A)小球在A点的电势能比在B点小(B)恒力F的方向可能水平向左(C)恒力F的方向可能与v方向相反

(D)在A、B两点小球的速率不可能相等参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在磁感强度为B的匀强磁场中,一个面积为S的矩形线圈匀速转动时所产生的交流电电压随时间变化的波形如图所示,则该交流电的电压有效值为________V,图中t=1.0×10-2s时,穿过线圈平面的磁通量为________。参考答案:答案:V;BS7.如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴

(填“正”或“负”)方向.经过△t=3s.质点Q通过的路程是

m。参考答案:正0.68.某三相交流发电机的相电压为380V,给负载供电的电路如图所示(图中R表示负载,L表示发电机线圈),此发电机绕组是

连接,负载是

连接,每相负载的工作电压是

V.参考答案:9.一列简谐横波沿+x方向传播,波长为λ,周期为T.在t=0时刻该波的波形图如图甲所示,O、a、b是波上的三个质点.则图乙可能表示

(选填“O”、“a”或“b”)质点的振动图象;t=时刻质点a的加速度比质点b的加速度

(选填“大”或“小”)参考答案:b,小【分析】根据振动图象读出t=0时刻质点的位移和速度方向,再确定图乙可能表示哪个质点的振动图象.根据质点的位移分析加速度的大小.【解答】解:由图乙知,t=0时刻质点的位移y=0,速度沿y轴正方向.根据波形平移法知,甲图中b点的振动方向沿y轴正方向,且位移y=0,则图乙可能表示b质点的振动图象.t=时刻质点a到平衡位置,b到波峰,由a=﹣知,a的加速度比质点b的加速度小.故答案为:b,小.10.如图甲所示,利用打点计时器测量小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图,小车拖在斜面上下滑时,打出的一段纸带如图乙所示,其中O为小车开始运动时打出的点。设在斜面上运动时所受阻力恒定。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则小车下滑的加速度α=

m/s2,打E点时小车速度=

m/s(均取两位有效数字)。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,可运用牛顿运动定律或动能定理求解,在这两种方案中除知道小车下滑的加速度a、打E点时速度、小车质量m、重力加速度g外,利用米尺还需要测量哪些物理量,列出阻力的表达式。方案一:需要测量的物理量

,阻力的表达式(用字母表示)

;方案二:需要测量的物理量

,阻力的表达式(用字母表示)

。参考答案:量斜面的长度L和高度H,

(前1分,后2分)

方案二:测量斜面长度L和高度H,还有纸带上OE距离S,11.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。请回答下列问题:①从图示时刻起再经过________s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程为________cm。参考答案:①0.5②y=-2sin12πt(cm)12.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则=

。参考答案:13.已知O、A、B、C为同一直线上的四点,A、B间的距离为1m,B、C间的距离为2m,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等,则物体通过A点和B点时的速度大小之比为__________,O、A间的距离为___________m。参考答案:1∶3,

1/8解析:设物体通过AB段与BC段所用的相等时间为T,O、A之间的距离为x,A、B间的距离x1=1m,B、C间的距离为x2=2m,则有x2-x1=aT2;由匀变速直线运动规律,vB2-vA2=2ax1,vB=vA+aT,vA2=2ax,联立解得vA∶vB=1∶3,x=1/8m.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由

提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它 (填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案:

答案:地球引力(重力、万有引力);不会。(每空2分)

以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:

(2分)

由匀速圆周运动可知:

(2分)

解得线速度

(2分)15.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)

(2)

(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2

由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,通过水平绝缘传送带输送完全相同的正方形单匝铜线框,为了检测出个别未闭合的不合格线框,让线框随传送带通过一固定匀强磁场区域(磁场方向垂直于传送带平面向下),观察线框进入磁场后是否相对传送带滑动就能够检测出未闭合的不合格线框。已知磁场边界MN、PQ与传送带运动方向垂直,MN与PQ间的距离为d,磁场的磁感应强度为B。各线框质量均为m,电阻均为R,边长均为L(L<d);传送带以恒定速度v0向右运动,线框与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。线框在进入磁场前与传送带的速度相同,且右侧边平行于MN进入磁场,当闭合线框的右侧边经过边界PQ时又恰好与传送带的速度相同。设传送带足够长,且在传送带上始终保持右侧边平行于磁场边界。对于闭合线框,求:(1)线框的右侧边刚进入磁场时所受安培力的大小;(2)线框在进入磁场的过程中运动加速度的最大值以及速度的最小值;(3)从线框右侧边刚进入磁场到穿出磁场后又相对传送带静止的过程中,传送带对该闭合铜线框做的功。参考答案:

2μmgd(1)闭合铜线框右侧边刚进入磁场时产生的电动势E=BLv0产生的电流I=右侧边所受安培力F=BIL=(2)线框以速度v0进入磁场,在进入磁场的过程中,受安培力而减速运动;进入磁场后,在摩擦力作用下加速运动,当其右侧边到达PQ时速度又恰好等于v0。因此,线框在刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,设为am;线框全部进入磁场的瞬间速度最小,设此时线框的速度为v。线框刚进入磁场时,根据牛顿第二定律有解得am=在线框完全进入磁场又加速运动到达边界PQ的过程中,根据动能定理有解得v=(3)线框从右侧边进入磁场到运动至磁场边界PQ的过程中线框受摩擦力f=μmg由功的公式Wf1=fd解得Wf1=μmgd闭合线框出磁场与进入磁场的受力情况相同,则完全出磁场的瞬间速度为v;在线框完全出磁场后到加速至与传送带速度相同的过程中,设其位移x由动能定理有解得x=d-L闭合线框在右侧边出磁场到与传送带共速的过程中位移x'=x+L=d在此过程中摩擦力做功Wf2=μmgd因此,闭合铜线框从刚进入磁场到穿出磁场后又相对传送带静止的过程中,传送带对闭合铜线框做的功W=Wf1+Wf2=2μmgd17.如图1所示为一根竖直悬挂的不可伸长的轻绳,下端拴一小物块A,上端固定在C点且与一能测量绳的拉力的测力传感器相连.已知有一质量为m0的子弹B沿水平方向以速度v0射入A内(未穿透),接着两者一起绕C点在竖直面内做圆周运动,在各种阻力都可忽略的条件下测力传感器测得绳的拉力F随时间t的变化关系如图2所示.已知子弹射入的时间极短,且图2中t=0为A、B开始以相同速度运动的时刻,求(1)子弹和物块一起做圆周运动的周期T(2)绳子的长度L(3)子弹和物块一起运动时的机械能E

参考答案:(1)由图2可看出,A、B一起做周期性运动,运动的周期:T=2t0

……1分(2)设子弹小球总质量为m,最高点速度为,据图2知,在最高点拉力为零,则:,……1分设最低点速度为,最低点到最高点,动能定理,,……1分最低点:,得,即……1分射入A的过程,水平方向动量守恒,……1分得,。……1分(3)设最低点为零势能点,则。……1分

18.如图所示,竖直平面内有不计电阻的两组宽度均为的光滑平行金属导轨。其上方连接有一个阻值的定

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