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文档简介
2022年福建省南平市光泽第一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10所示为某探究活动小组设计的节能运动系统.斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为.木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,与轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程.下列选项正确的是
A.m=M
B.m=2M
C.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度
D.在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力
势能全部转化为弹簧的弹性势能参考答案:BC2.在离地面高为h处竖直上抛一质量为m的物块,抛出时的速度为v0,当它落到地面时速度为V,用g表示重力加速度,则在此过程中物块克服空气阻力所做的功等于()A.mghmV2mv02
B.mV2mv02-mghC.mgh+mv02mV2
D.mgh+mV2mv02参考答案:答案:B3.(多选题)如图甲,一理想变压器原副线圈的匝数比为2:1,原线圈的电压随时间变化规律如图乙所示,副线圈电路中接有灯泡,额定功率为22W;原线圈电路巾接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则()A.灯泡的额定电压为l10VB.副线圈输出交流电的频率为50HzC.U=220V,I=0.2AD.原线圈输入电压的瞬时表达式为u=220sin100πtV参考答案:ABD【考点】变压器的构造和原理;正弦式电流的图象和三角函数表达式.【分析】根据变压器中电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,灯泡正常发光求出电流,即可求解.【解答】解:A、有效值为:U==220V,副线圈的电压为:U2=U1=110V,则A正确.
B、原线圈的频率为f=,变压器不会改变频率,故B正确,
C、副线圈电流为:I2==0.2A,原线圈的电流为:I1=I1=0.1A,则C错误.
D、ω=2πf=100π,瞬时表达式为:u=220sin100πtV,故D正确故选:ABD4.a、b两车在两条平行的直车道上同方向行驶,它们的v-t图像如图2所示。在t=0时刻,两车间距离为d;t=5s的时刻它们第一次相遇。关于两车之间的关系,下列说法正确的是()A.t=15s的时刻两车第二次相遇B.t=20s的时刻两车第二次相遇
图2C.在5~15s时间内,先是a车在前,而后是b车在前D.在10~15s时间内,两车间距离逐渐变大参考答案:A5.(多选)某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g=10m/s2,则5s内物体的(
)A.路程为65m
B.位移大小为25m,方向竖直向上C.速度改变量的大小为10m/s,方向竖直向下
D.平均速度大小为13m/s,方向竖直向上参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、7.一物体在水平面上运动,以它运动的起点作为坐标原点,表中记录了物体在x轴、y轴方向的速度变化的情况。物体的质量为m=4kg,由表格中提供的数据可知物体所受合外力的大小为__________N,该物体所做运动的性质为__________。参考答案:
答案:4(14.4)
匀加速曲线8.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮,木板上有一滑块,其一端与
电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。
(1)下图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如下图所示。根据图中数据计算的加速度a=
(保留三位有效数字)。(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有
。(填入所选物理量前的字母)
A.木板的长度
B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2
D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t
(3)滑块与木板间的动摩擦因数
(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)。与真实值相比,测量的动摩擦因数
(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:9.(5分)如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1∶n2=4∶1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负截电阻B的阻值相等,a、b端加一定交流电压后,两电阻消耗的电功率之比PA∶PB=____________,两电阻两端电压之比UA∶UB=________________。参考答案:答案:1:16
1:410.(4分)如图所示,两个的电阻串联后接在的恒定电压下,一个电压表有和两个量程档。当用档测量图中、间电压时,电压表示数为,那么这一档电压表的内阻等于
,若换用档测量、间的电压,电压表的示数是
。参考答案:
答案:
11.一物块以150J的初动能从斜面底端A沿斜面向上滑动,到B时动能减少100J,机械能减少30J,以A点所在的水平面为零势能面,则小球到达最高点时的重力势能为_____J。物块返回到A时的动能为________J.参考答案:
13.如图,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为45°,两者的高度差为l。一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物。在绳上距a端l/2的c点有一固定绳圈。若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比=________。参考答案:13.已知地球半径为R,地球自转周期为T,同步卫星离地面的高度为H,万有引力恒量为G,则同步卫星绕地球运动的速度为__________,地球的质量为___________.参考答案:,
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1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.如图所示,两平行金属板A、B长度为l,直流电源能提供的最大电压为U,位于极板左侧中央的粒子源可以沿水平方向向右连续发射质量为m、电荷量为-q、重力不计的带电粒子,射入板间的粒子速度均为。在极板右侧有一个垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,分布在环带区域中,该环带的内外圆的圆心与两板间的中心重合于O点,环带的内圆半径为R1。当变阻器滑动触头滑至b点时,带电粒子恰能从右侧极板边缘射向右侧磁场。(1)问从板间右侧射出的粒子速度的最大值是多少?(2)若粒子射出电场时,速度的反向延长线与所在直线交于点,试证明点与极板右端边缘的水平距离x=,即与O重合,所有粒子都好像从两板的中心射出一样;(3)为使粒子不从磁场右侧穿出,求环带磁场的最小宽度d。参考答案:(1)当两板间加最大电压时,从右侧极板边缘飞出的粒子速度最大。
(4分)
(2分)(2)如图,设粒子在电场中的侧移为y,则=
(3分)又l=v0t(1分)
y=t(1分)联立解得x=
(1分)(其它证明方法也可)(3)射出粒子速度最大时,对应磁场区域最大,设最大轨迹半径为rm,则qvmB=
(2分)
(1分)如图所示,设环带外圆半径为R2,所求d=R2-R1
R12+rm2=(R2-rm)2
(4分)
解得
ks5u
(3分)17.如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ.(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值.(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t.参考答案:
考点:动能定理的应用;平抛运动..专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由题,滑块恰能滑到与O等高的D点,速度为零,对A到D过程,运用动能定理列式可求出动摩擦因数μ.(2)滑块恰好能到达C点时,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律列式可得到C点的速度范围,再对A到C过程,运用动能定理求初速度v0的最小值.(3)离开C点做平抛运动,由平抛运动的规律和几何知识结合求时间.解答:解:(1)滑块由A到D过程,根据动能定理,有:
mg(2R﹣R)﹣μmgcos37°?=0﹣0得(2)若滑块能到达C点,根据牛顿第二定律有则得
A到C的过程:根据动能定理有﹣μmgcos37°?=﹣联立解得,v0=≥2m/s所以初速度v0的最小值为2m/s.(3)滑块离开C点做平抛运动,则有
x=vct由几何关系得:tan37°=联立得
5t2+3t﹣0.8=0解得t=0.2s答:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数μ为0.375.(2)若使滑块能到达C点,滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值为2m/s.(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t是0.2s.点评:本题是动能定理与向心力、平抛运动及几何知识的综合,要注意挖掘隐含的临界条件,运用几何知识求解.18.已知小孩与雪橇的总质量为m=20kg,静止于水平冰面上,雪橇与冰面间的动摩擦因数为=0.1。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。(1)大人用F1=30N的水平恒力推雪橇,求经过4s秒雪橇运动的距离L;(2)如图所示,若大人用大小为F2=50N,与水平方向成37°角的恒力斜向上拉雪橇,使雪橇由静止开始运动1m,之后撤去拉力,求小孩与雪橇在冰面上滑行的总距离。参考答案:(1)对小孩进行受力分析,由牛顿第二定律得
………2分解得
a=0.5m/s2
………1分根据运动学公式L=
………2分解得
L=4m
………1分
(2)小孩与雪橇先做匀加速直线运动,所受摩擦力为f1,运动的距离为s1
………1分
………1分解得:f1=17N
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