2022年辽宁省辽阳市第一高级中学高三物理知识点试题含解析_第1页
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文档简介

2022年辽宁省辽阳市第一高级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1.2008年9月我国成功发射了“神州七号”载人飞船。为了观察“神舟七号“的运行和宇航员仓外活动情况,飞船利用弹射装置发射一颗“伴星“。伴星经调整后,和”神舟七号”一样绕地球做匀速圆周运动,但比“神舟七号“离地面稍高一些,如图所示,那么(

)A.伴星的运行周期比“神舟七号”稍大一些B.伴星的运行速度比“神舟七号”稍大一些C.伴星的运行角速度比“神舟七号”稍大一些D.伴星的向心加速度比“神舟七号”稍大一些参考答案:A2.(单选)下列说法正确的是()A.绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船,其速度可能大于7.9km/sB.在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中,一细线一端固定,另一端系一小球,小球可以在以固定点为圆心的平面内做匀速圆周运动C.人造地球卫星返回地球并安全着陆的过程中一直处于失重状态D.嫦娥三号在月球上着陆的过程中可以用降落伞减速参考答案:【考点】:万有引力定律及其应用.【专题】:万有引力定律的应用专题.【分析】:根据万有引力提供向心力表示出线速度求解.地球的第一宇宙速度7.9km/s,是人造卫星的最小发射速度,是卫星环绕地球运动的最大速度.卫星在降落过程中向下减速时,根据加速度方向判断所处的状态.月球上没有空气,不可以用降落伞减速.:解:A、地球的第一宇宙速度7.9km/s,是人造卫星的最小发射速度,是卫星环绕地球运动的最大速度.故A错误.B、在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船中,物体处于完全失重状态,一细线一端固定,另一端系一小球,小球可以在以固定点为圆心的平面内做匀速圆周运动,绳子的拉力提供向心力,故B正确.C、卫星在降落过程中向下减速时,加速度方向向上,处于超重状态,故C错误.D、月球上没有空气,不可以用降落伞减速,故D错误.故选:B.【点评】:解决本题的关键是利用万有引力提供向心力这一知识点,并能理解第一宇宙速度的含义.3.(多选)2014年8月23日,中国选手梁小静以11秒65的成绩在南京青奥会女子100米(直道)决赛中夺冠。己知赛前梁小静胸前号码布高为H,在终点处,有一站在跑道旁边的摄影记者用照相机给她拍摄最后冲刺的身影,如图5所示,摄影记者使用的照相机的光圈(控制进光量的多少)是16,快门(曝光时间)是l/60s,得到照片后测得照片中胸前号码布高为h,还测得梁小静冲刺时模糊部分的宽度为L,由以上信息可以知道梁小静的(

)

A.l00m成绩

B.最后冲刺速度

C.100m内的平均速度

D.100m比赛过程加速度的大小参考答案:ABC4.从地面上方同一点向东与向西分别平抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小分别为v和2v不计空气阻力,则两个小物体①从抛出到落地动量的增量相同.

②从抛出到落地重力做的功相同.③从抛出到落地重力的平均功率相同.④落地时重力做功的瞬时功率相同.以上说法正确的是().A.①②B.③④C.②③④D.①②③④参考答案:答案:D5.如右图所示,正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球面上,沿x轴上各点的电场强度大小和电势分别用E和表示。选取无穷远处电势为零,下列关于x轴上各点电场强度的大小E或电势随位置x的变化关系图,正确的是参考答案:C由于正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球面上,则金属球处于静电平衡状态,金属球内部的电场处处为0,即O至r对应的电场强度为0,排除选项AB;又因为处于静电平衡状态的整个导体是个等势体,表面是个等势面,且无穷远处电势为0可知O至r对应的电势为一大于0的常数,r至无穷远电势逐渐降低,趋近于0.故本题应选C。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,竖直放置的轻弹簧,下端固定,上端与质量为kg的物块B相连接.另一个质量为kg的物块A放在B上.先向下压A,然后释放,A、B共同向上运动一段后将分离,分离后A又上升了m到达最高点,此时B的速度方向向下,且弹簧恰好为原长.则从A、B分离到A上升到最高点的过程中,弹簧弹力对B做的功为J,弹簧回到原长时B的速度大小为

m/s.(m/s2)参考答案: 0, 27.质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为

,小球落地时重力的功率为

。(不计空气阻力,重力加速度)参考答案:5

(2分)

40

(2分)(1)由平抛运动的规律可得,下落时间,落地瞬间竖直方向的分速度,落地时的实际速度,落地时重力的功率为,代入题给数据即可得答案。8.(4分)正弦交流电源与电阻R、交流电压表按图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电表的示数是20V,图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象,则通过R的电流的最大值是_______A;在1s内出现电流最大值的次数有_______次。参考答案:;1009.在点电荷电场中的A点分别由静止释放质子和α粒子,从A运动到B的过程中,电场力对质子和α粒子的冲量之比为

。参考答案:

答案::410.平行板电容器所带量Q=4×l0-8C,它的两极板之间电压U=2v,则它的电容为

F;如果电量减少一半,则两板间电势差变为

V。参考答案:2×10-8F

1V电容;当电量减小一半,电容不变,则电势差;11.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。①在氢原子的核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(填“吸收”、“放出”)光子。②若已知普朗克常量h=6.6×10-34J·S,某金属的逸出功为3.3eV,则该金属的极限频率_____________Hz。若一群处于量子数为3的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有________种频率的光子能使该金属产生光电效应.参考答案:12.如图所示,PQ是固定的水平导轨,两端有定滑轮,物体A和B用细绳相连处于静止状态时,α=37°,β=53°。若B重5N,则A所受的摩擦力大小为_______N,方向为____________。参考答案:1,水平向左。解:对物体B受力分析,受到重力,两根细线的拉力和,如图所示,有:

再对A物体受力分析,受到重力和支持力,向左的拉力和向右的拉力,由于向右的拉力大于向左的拉力,根据平衡条件,有:,静摩擦力方向水平向左.故答案为:,水平向左.13.右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高后,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管

(填“向上”或“向下”)移动.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用表示气体升高的温度,用表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______

参考答案:(1)向上

(2)A三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,

cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中

x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(16分)如图甲,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图乙所示。已知轨距为L=2m,重力加速度g取l0m/s2,轨道足够长且电阻不计。⑴当R=0时,求杆ab匀速下滑过程中产生感生电动势E的大小及杆中的电流方向;⑵求金属杆的质量m和阻值r;⑶当R=4Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W。

参考答案:17.如图所示,质量为m=2kg的小球系在轻质弹簧的一端,另一端固定在悬点O处,将弹簧拉至水平位置A处,且弹簧处于自然状态,弹簧的原长0A=0.3m;然后小球由静止释放,小球到达距O点下方h=0.5m处的B点时速度为VB=2m/s,求(1)小球从A运动到B的过程中弹簧的弹力做的功和此时弹簧的弹性势能.(2)求该弹簧的劲度系数

参考答案:1

W=-6J

EP=6J2

K=180N/m18.如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直方向的磁场中,整个磁场由若干个宽度皆为d的条形匀强磁场区域1、2、3、4……组成,磁感应强度B1、B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B。导轨左端MP间接一电阻R,质量为m、电阻为r的细导体棒ab垂直放置在导轨上,与导轨接触良好,不计导轨的电阻。现对棒ab施加水平向右的拉力,使其从区域1磁场左边界位置开始以速度v0向右作匀速直线运动并穿越n个磁场区域。

(1)求棒ab穿越区域1磁场的过程中电阻R产生的焦耳热Q;

(2)

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