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北京电业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.对于公式,下列说法正确的是:A.此公式适用于一切电场B.匀强电场的电场强度等于该电场中任意两点的电势差与这两点间距离之比C.伏/米和牛/库,这两个电场强度的单位是相等的D.以此可获得一种间接测量两板间电场强度的方法参考答案:CD2.(单选)一根轻质弹簧竖直悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是(

)A.F1的施力者是弹簧

B.F2的反作用力是F3C.F3的施力者是地球

D.F4的反作用力是F1参考答案:B3.(多选)如图所示,河的宽度为L,河水的流速为u,甲、乙两船均以静水中的速度大小v同时渡河。出发时两船相距为2L,甲、乙船头均与河岸成60°角,且乙船恰好能直达正对岸的A点。则下列说法正确的是A.甲船也正好在A点靠岸

B.甲、乙两船可能在未到达对岸前相遇C.船速和河水的流速之间的关系为v=2uD.甲船的渡河时间为参考答案:CD4.(单选)如图所示,B是一个螺线管,C是与螺线管相连接的金属线圈.在B的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环A,A的环面水平且与螺线管的横截面平行.若仅在金属线圈C所处的空间加上与C环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内绝缘丝线的拉力变小,则金属线圈C处所加磁场的磁感应强度随时间变化的B﹣t图象可能是()A.B.C.D.参考答案:【考点】:楞次定律.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:由楞次定律可知A处磁场的变化可知螺线管中电流的变化;再次应用楞次定律可得出C中磁感应强度的变化关系.:解:由楞次定律可知A处磁场增大,则说明螺线管中电流增大;则说明C中感应电动势应该增大;故C中的磁通量的变化率应该增大;故D正确,ABC错误;故选:D.5.(单选)四个质点同时从某点沿一直线运动,它们的v﹣t图象如图,则()A.在第1秒内,四个质点发生的位移相同B.在第2秒末,质点b和c离出发点最远C.在第2秒内,质点d作匀减速直线运动D.在第2秒末,质点c、d离出发点位移相同参考答案:考点:匀变速直线运动的图像..专题:运动学中的图像专题.分析:首先知道速度时间图象的意义,斜率表示加速度,图象与t轴所围的面积表示位移,注意正负位移,即可求解.解答:解:AB、速度时间图象中,图象与t轴所围的面积表示位移,据四幅图可知,在第1秒内,四个质点的位移大小相等,但方向不同,据图可知,在2秒内,ad图的位移为零,即回到出发原点,而bc图的位移最大,即第2秒末,质点b和c离出发点最远,故A错误,B正确;C、据d图象可知,质点先做正方向的匀减速运动,再做负方向的匀加速运动,故第2秒内,质点d作匀加速直线运动,故C错误;D、质点c中,第2秒末,质点的位移最大;而质点d中,第2秒末,质点的位移为零,即回到出发原点,故D错误.故选:B.点评:明确速度时间图象的意义是解题的关键,注意图象与t轴所围的面积表示位移,注意正负问题;据图象判断质点的运动情况.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,S1、S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同。实线和虚线分别表示某一时刻两列波的波峰和波谷。a、b、c、d四点中振动减弱的点为

,经四分之一周期,不在平衡位置的点为

。参考答案:a,d

7.在利用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,某同学拿玻璃砖当尺子,用一支粗铅笔在白纸上画出玻璃砖的两边界,造成两边界间距离比玻璃砖宽度大了少许,如图所示,则他测得的折射率

。(填“偏大”“偏小”或“不变”)。参考答案:偏小8.一质点绕半径为R的圆周运动了一圈,则其位移大小为

,路程是

,若质点运动了圆周,则其位移大小为

,路程是

。参考答案:、、、9.21.如上右图所示,把两支完全相同的密度计分别放在甲、乙两种液体中,所受到的浮力为和,则

;若它们的液面相平,则两液体对容器底部的压强关系是

。参考答案:=(等于)

<(小于)10.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v=8cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(3,8),此时R的速度大小为

cm/s,R在上升过程中运动轨迹的示意图是

。(R视为质点)参考答案:10

cm/s,

D

11.利用光电管产生光电流的电路如图所示。电源的正极应接在端

(填“a”或“b”);若电流表读数为8μA,则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是

个(已知电子电量为l.6×10-19C)。参考答案:答案:a,5×1013分析:要使电子加速,应在A极接高电势,故a端为电源正极。由I=ne/t,得n=It/e=5×1013。12.小球A以初速度v-0做竖直上抛运动,上升的最大高度为H。小球B以初速度v-0沿着足够长的光滑斜面上滑;小球C以初速度v-0沿着光滑的圆轨道(O为圆轨道的圆心,圆轨道的半径为R,且R<H)从最低点上滑,如图所示。则B、C两球上升的最大高度与H的关系为__________。

参考答案:13.如图,在真空中有两个点电荷A和B,电量分别为-Q和+2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,且球心位于O点,则球壳上的感应电荷在。点处的场强大小为________,方向____.

参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。15.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中

①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),

J.

②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,小球以某一速度从竖直放置的半径为R的光滑圆形轨道底端A点冲入.(1)若小球恰能从B点脱离轨道(OB与水平方向成37°),则V0为多少?(2)若小球始终不离开轨道,求V0的取值范围?(3)若V0=,求小球第一次相对A点能上升的最大高度?参考答案:考点:动能定理的应用;平抛运动;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)从A到B的过程中,根据动能定理结合向心力公式列式求解;(2)设小球恰能通过圆周最高点的速度为v1,根据动能定理和向心力公式求出速度,若小球恰能沿原轨迹返回,根据动能定理求出速度,从而求出范围;(3)根据动能定理结合向心力公式列式求解.解答:解:(1)从A到B的过程中,根据动能定理得:﹣mgR(1+sin37°)=,根据向心力公式得:mgsin37解得:(2)设小球恰能通过圆周最高点的速度为v1,根据动能定理得:根据向心力公式得:解得:若小球恰能沿原轨迹返回,解得:则若小球始终不离开轨道的v0的取值范围是,(3)根据动能定理得:﹣mgR(1+sinθ)=,根据向心力公式得:mgsinθ=解得:sin,则H=R(1+sinθ)+答:(1)若小球恰能从B点脱离轨道(OB与水平方向成37°),则V0为;(2)若小球始终不离开轨道,V0的取值范围为;(3)若V0=,小球第一次相对A点能上升的最大高度为.点评:本题主要考查了动能定理结合向心力公式的直接应用,注意选取不同的过程中,可能难度不同,难度适中.17.如图所示,一条长度为L=5.0m的光导纤维用折射率为n=的材料制成。一细束激光由其左端的中心点以α=45°的入射角射入光导纤维内,经过一系列全反射后从右端射

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