2022年山东省潍坊市拒城河中学高三物理知识点试题含解析_第1页
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2022年山东省潍坊市拒城河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.如图所示,小车的质量为M,人的质量为m,人用恒力F拉绳,若人与车保持相对静止,且地面为光滑的,又不计滑轮与绳的质量,则车对人的摩擦力可能是()A.()F,方向向左

B.()F,方向向右C.()F,方向向左

D.()F,方向向右参考答案:CD2.如图,重量为G的物体A在大小为F的水平向左恒力作用下,静止在倾角为α的光滑斜面上。下列关于物体对斜面压力N大小的表达式,不正确的是A.B.C.

D.参考答案:C3.(单选)如图所示,滑雪运动员不借助雪杖,由静止从山坡匀加速滑过s1后,又匀减速在平面上滑过s2后停下,测得s2=2s1,设运动员在山坡上滑行的加速度大小为a1,在平面上滑行的加速度大小为a2,则a1∶a2为

()A.1∶1B.1∶2C.2∶1

D.∶1参考答案:C4.(单选)如图,在等量异种点电荷形成的电场中,O为两电荷连线的中点,B,D位于该连线上,A,C位于该连线的中垂线上,ABCD构成一正方形。关于A、B、C、D四点的场强大小E和电势的关系,正确的是参考答案:B5.如右图所示,a是静止在地球赤道地面上的一个物体,b是与赤道共面的地球卫星,c是地球同步卫星,对于a物体和b、c两颗卫星的运动情况,下列说法中正确的是 A.a物体运动的周期大于b卫星运动的周期 B.a、b、c三物体的线速度大小关系为: C.b物体运动的角速度大于c卫星运动的角速度 D.b卫星减速后可进入c卫星轨道参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.)V表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m为每个水分子的质量,则阿伏加德罗常数NA=______,标准状态下相邻水蒸气分子间的平均距离d=_____.参考答案:

7.如图(a)所示为某同学设计的电子秤原理图,其中E是电动势为3V的电源(内阻不计),A是电流表(在设计中计划被改成电子秤的示数表盘),R0是阻值为5Ω定值电阻,R是一根长为6cm、阻值为15Ω的均匀电阻丝。c是一根金属弹簧(电阻不计),其压缩量ΔL与所受压力F之间的关系如图(b)所示,c顶端连接有一个塑料盘。制作时调整弹簧的位置,使之不称重物时滑片P刚好在电阻丝的a端。(计算中g取10m/s2)(1)当电流表示数为0.3A时,所称重物的质量为____________;(2)该设计中使用的电流表的量程最小为__________,该电子秤的称量范围为____________;(3)将电流表的表盘改制成的电子秤示数盘有哪些特点?(请至少写出两个)参考答案:(1)2kg(2)0.6A,0~6kg(3)刻度不均匀、左大右小、刻度盘最左侧部分区域无刻度等8.如图,足够长的粗糙绝缘斜面与水平面成θ=37°放置,在斜面上虚线aa′和bb′与斜面底边平行,在aa′b′b围成的区域有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为B=1T;现有一质量为m=10g、总电阻为R=1Ω、边长d=0.1m的正方形金属线圈MNPQ,让PQ边与斜面底边平行,从斜面上端静止释放,线圈刚好匀速穿过磁场.已知线圈与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,则线圈释放时,PQ边到bb′的距离为1m;整个线圈穿过磁场的过程中,线圈上产生的焦耳热为4×10﹣3J.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:线圈匀速穿过磁场,受力平衡,根据平衡条件列式求解;根据安培力公式F安=BId、E=Bvd、I=得到安培力与速度的关系式,即可求得速度,从而得出距离,线圈上产生的焦耳热等于克服安培力做功.解答:解:对线圈受力分析,根据平衡条件得:F安+μmgcosθ=mgsinθ代入数据解得:F安=mgsinθ﹣μmgcosθ=(0.01×10×0.6﹣0.5×0.01×10×0.8)N=2×10﹣2N;

F安=BId、E=Bvd、I=解得:F安=代入数据解得:v==m/s=2m/s线圈进入磁场前做匀加速运动,根据牛顿第二定律得:

a==gsinθ﹣μgcosθ=(10×0.6﹣0.5×10×0.80)m/s2=2m/s2线圈释放时,PQ边到bb的距离L==m=1m;由于线圈刚好匀速穿过磁场,则磁场宽度等于d=0.1m,

Q=W安=F安?2d代入数据解得:Q=2×10﹣2×2×0.1J=4×10﹣3J;故答案:1

4×10﹣3点评:解决本题的关键是推导安培力与速度的关系式,求热量时,要注意线框进入和穿出磁场两个过程都要产生焦耳热.9.如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a,b两点,相距14.0m,b点在a点的右方,当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动。经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则这简谐波的波速可能等于________。A.4.67m/sB.6m/s

C.10m/sD.4m/s

E.6.36m/s参考答案:ACE由题,当简谐横波沿长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动,则ab间距离xab=(n+)λ,n=0,1,2,…,得到波长.

又据题意,经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则

时间t=1.00s=(k+)T,得到周期T=s,k=0,1,2…,则波速

当k=0,n=0时,v=4.67m/s;当k=1,n=1时,v=10m/s;当k=1,n=2时,v=6.36m/s;由于n、k是整数,v不可能等于6m/s和4m/s.故选ACE.点睛:此题是波的多解题,首先判断波的传播方向,其次,根据波形及传播方向,列出波沿不同方向传播时可能传播距离和周期的通式,再次,看质点间隐含的不同波长的关系,列出波长的通式,再分别将n=0,1,2…代入通式可求得所有可能的答案,要防止漏解或用特解代通解.10.)一束细光束由真空沿着径向射入一块半圆柱形透明体,如图(a)所示,对其射出后的折射光线的强度进行记录,发现折射O

光线的强度随着θ的变化而变化,如图(b)的图线所示.此透明体的临界角为

▲,折射率为

.参考答案:60°(2分),(11.如图所示,在研究感应电动势大小的实验中,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈导线横截面电量的大小关系是ql____q2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:

大于

等于

12.如图所示,将粗细相同的两段均匀棒A和B粘合在一起,并在粘合处用绳悬挂起来,棒恰好处于水平位置并保持平衡.如果B的密度是A的密度的2倍,则A与B的长度之比为,A与B的重力之比为.参考答案::1

,

1:

13.已知引力常量月球中心到地球中心的距离及和月球绕地球运行的周期T。仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有()。A.月球的质量B.地球的密度C.地球的半径D.月球绕地球运行速度的大小参考答案:D【详解】研究月球绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,得,所以可以估算出地球的质量,不能估算出月球的质量;由题中条件不能求解地球的半径,也就不能求解地球的密度;故ABC错误。研究月球绕地球做匀速圆周运动,根据圆周运动知识得:月球绕地球运行速度的大小,故D正确。故选D。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。

①关于汽缸内气体,下列说法正确的是

。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)15.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成。偏转电场的极板由相距为d的两块水平平行放置的导体板组成,如图甲所示。大量电子由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间OO'射入偏转电场。当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0;当在两板间加最大值为U0、周期为2t0的电压(如图乙所示)时,所有电子均能从两板间通过,然后进入竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后打在竖直放置的荧光屏上。已知磁场的磁感应强度为B,电子的质量为m、电荷量为e,其重力不计。(1)求电子离开偏转电场时的位置到OO'的最小距离和最大距离;(2)要使所有电子都能垂直打在荧光屏上,①求匀强磁场的水平宽度L;求垂直打在荧光屏上的电子束的宽度。参考答案:见解析(1)由题意可知,从0、2t0、4t0、……等时刻进入偏转电场的电子离开偏转电场时的位置到OO'的距离最大,在这种情况下,电子的最大距离为:

(4分)从t0、3t0、……等时刻进入偏转电场的电子离开偏转电场时的位置到OO'的距离最小,在这种情况下,电子的最小距离为:

(4分)(2)①设电子从偏转电场中射出时的偏向角为q,由于电子要垂直打在荧光屏上,所以电子在磁场中运动半径应为:(2分)设电子离开偏转电场时的速度为vt,垂直偏转极板的速度为vy,则电子离开偏转电场时的偏向角为:,式中

(2分)又:

(1分)

解得:

(1分)②由于各个时刻从偏转电场中射出的电子的速度大小相等,方向相同,因此电子进入磁场后做圆周运动的半径也相同,都能垂直打在荧光屏上。

(2分)由第(1)问知电子离开偏转电场时的位置到OO'的最大距离和最小距离的差值为:

(2分)所以垂直打在荧光屏上的电子束的宽度为:

(2分)17.摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米。电梯的简化模型如图1所示。考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a随时间t变化的。已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图如图2所示。电梯总质量m=2.0′103kg,忽略一切阻力。(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2;(2)类比是一种常用的研究方法。对于直线运动,教科书中讲解由v-t图像求位移的方法。请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图2所示a-t图像,求电梯在第1s内速度改变量Dv1和第2s末的速率v2;(3)求电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率P;再求在0-11s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W。(1)由牛顿第二定律,有F-mg=ma,由a-t图像知F1和F2对应的加速度分别是a1=1.0m/s2,a2=-1.0m/s2,F1=mg+ma1=2.2′104N,F2=mg+ma2=1.8′104N,(2)类比可得,所求速度变化等于第1s内a-t图线下的面积Dv1=0.50m/s,同理Dv2=1.50m/s,v2=1.50m/s,(3)由a-t图线知,11s-30s内速率最大,其值等于0-11s内a-t图线下的面积,有vm=10m/s,此时电梯做匀速运动,拉力F等于重力mg,所求功率P=Fvm=2.0′105W,由动能定理,总功W=Ek2-Ek1=mvm2-0=1.0′105J,参考答案:18.如图所示,在柱形容器中密闭有一定质量的气体,一光滑地热活家(质量不可忽略,厚度可忽略)将容器分为A、B两部分,离容器底部高为45cm处开有一小孔与U形水银管相连,容器顶端有一阀门K,先将阀门打开与大气相通,外界大气压p0=75cmHg,稳定后U形管两边水银面的高度差△h=15cm,此时活塞离容底部的高度L=50cm,A、B两部分气体的温度t0=300K,闭合阀门,仅使容器内A部分气体的温度降至240K,B部分气体的温度保持不变,稳定后U形管左、右

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