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2022年上海北站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.(多选)如图,将两根吸管串接起来,再取一根牙签置于吸管中,前方挂一张薄纸,用同样的力对吸管吹气,牙签加速射出,击中薄纸.若牙签开始是放在吸管的出口处,则牙签吹在纸上即被阻挡落地;若牙签开始时放在近嘴处,则牙签将穿入薄纸中,有时甚至射穿薄纸.下列说法正确的是()A.两种情况下牙签的加速度不同B.两种情况下牙签的加速度相同C.牙签开始放在吸管的出口处,气体对其做功大D.牙签开始时放在近嘴处,末速度更大参考答案:考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:牙签被吹出后做平抛运动,只受重力,加速度相同.根据平抛运动的规律分析末速度关系.解答:解:AB、牙签被吹出后做平抛运动,只受重力,加速度都为g,故A错误,B正确.C、牙签在吸管中加速运动,受到的合力恒定,根据动能定理可得,Fl=mv2由此可见,加速的距离越大,获得的动能越大,故牙签开始放在近嘴处,气体对其做功大,故C错误.D、牙签开始时放在近嘴处获得的初速度大,根据速度的合成可得末速度

v=,则它的末速度大,故D正确.故选:BD.点评:本题是物理知识在生活中的应用,关键要掌握平抛运动的规律,知道牙签加速的距离大,获得的动能大,牙签就可能射穿薄纸.2.如图所示,一束复色光由真空射向半圆形玻璃砖的圆心,经玻璃砖后分为两束单色光a、b,则

A.玻璃中a光波长大于b光波长B.玻璃中a光折射率大于b光折射率C.逐渐增大入射角i,a光比b光先发生全反射D.利用同一双缝干涉实验装置,a光产生的干涉条纹间距比b光大参考答案:AD3.将一物体由坐标原点O以初速度v0抛出,在恒力作用下轨迹如图所示,A为轨迹最高点,B为轨迹与水平x轴交点,假设物体到B点时速度为vB,v0与x轴夹角为,vB与x轴夹角为,已知OA水平距离x1大于AB水平距离x2,则A.物体在B点的速度vB大于v0B.物体从O到A时间大于从A到B时间C.物体在O点所受合力方向指向第四象限D.可能等于参考答案:AC从图中可知物体在竖直方向上做竖直上抛运动,在水平方向上做初速度不为零的匀加速直线运动,故到B点合外力做正功,物体在B点的速度大于,A正确;由于合运动和分运动具有等时性,根据竖直上抛运动的对称性可知物体从O到A时间等于从A到B时间,B错误;物体受到竖直向下的重力,水平向右的恒力,故合力在O点指向第四象限,C正确;只有在只受重力作用下,,由于水平方向上合力不为零,故两者不可能相等,D错误.4.(单选)如图表示一交流电的电流随时间而变化的图象,此交流电流的有效值是(

)A.3.5A

B.A

C.A

D.5A参考答案:D5.如图,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面匀加速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力A.等于零

B.不为零,方向向右C.不为零,方向向左D.以上答案都有可能参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组设计了下面的实验电路测量电池的电动势和内电阻,闭合开关S,调整电阻箱的阻值R,读出电压表相应示数U,测出多组数据,利用测的数据做出如右下图像。则电池的电动势为

,内电阻为

。电动势的测量值与真实值相比

(填“偏大”、“偏小”或“相等”)参考答案:2V,0.2Ω,偏小7.为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:ks5uA.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C.处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为

;汽车滑行时的加速度为

。(2)汽车滑行的阻力为

;动摩擦因数为

,额定功率为

。(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)第22题图参考答案:1.00

-1.73

(2)1.04

0.173

1.048.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。实验装置如图示,打点计时器固定在斜面上,滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上从静止开始滑下。乙是打出的纸带的一段。(1)已知打点计时器所使用的交流电的频率为50Hz,选A、B、C、D、E、F、G

7个点为计数点,且各计数点间均有一个点没有画出,则滑块下滑的加速度a=__________m/s2。(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有_______。(填物理量前的字母)A.木板的长度L

B.木板的末端被垫起的高度h

C.木板的质量m1D.滑块的质量m2

E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=____________。(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)参考答案:

3.00

、AB、9.如图(a)所示,阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与一个阻值为2R的电阻连接成闭合电路。线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面的匀强磁场(向里为正),磁感应强度B随时间t变化的关系如图(b)所示,图中B1、t1为已知量。导线电阻不计,则t1时刻经过电阻的电流方向为_________(选填“a→b”或“b→a”),电流的大小为___________。参考答案:b→a,

10.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形铜制线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚离开磁场时速度与cd边刚进入磁场时速度相等,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),感应电流所做的功为

,线圈的最小速度为

.参考答案:2mgd11.一质点沿Ox坐标轴运动,t=0时位于坐标原点,质点做直线运动的v—t图像如图所示,由图像可知,在时间t=________s时,质点距坐标原点最远,在前4s内该质点的位移随时间变化的关系式是s=________。参考答案:答案:2,6t-1.5t2

解析:由图像可知,在时间t=2s时,质点距坐标原点最远,在前4s内该质点的位移随时间变化的关系式是s=6t-1.5t2。12.如图,光滑轻杆AB、BC通过A、B、C三点的铰接连接,与水平地面形成一个在竖直平面内三角形,AB杆长为.BC杆与水平面成角,AB杆与水平面成角。一个质量为m的小球穿在BC杆上,并静止在底端C处。现对小球施加一个水平向左mg的恒力,当小球运动到CB杆的中点时,它的速度大小为

,小球沿CB杆向上运动过程中AB杆对B处铰链的作用力随时间t的变化关系式为.

参考答案:,13.做匀变速直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率是50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每5点剪下一段纸带(每段纸带时间均为0.1s),按如图所示,每一条纸带下端与X轴相重合,在左边与y轴平行,将纸带粘在坐标系中,则:①所剪的这0.6s内的平均速度是_

m/s②物体运动的加速度是____

m/s2(计算结果保留三位有效数字)参考答案:0.413m/s

0.750m/m2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示.已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m.计算时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0.参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的速度.(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量.解答: 解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得.v==m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得,且F1=0.1N,F2=8.3N.得x=代入数据解得x0=0.18m.答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.点评: 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键.15.(10分)如图所示,气缸放置在水平台上,活塞质量为5kg,面积为25cm2,厚度不计,气缸全长25cm,大气压强为1×105pa,当温度为27℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若保持气体温度不变,将气缸缓慢竖起倒置.g取10m/s2.

(1)气缸倒置过程中,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增多B.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少C.吸收热量,对外做功D.外界气体对缸内气体做功,放出热量(2)求气缸倒置后气柱长度;(3)气缸倒置后,温度升至多高时,活塞刚好接触平台(活塞摩擦不计)?参考答案:(1)BC(2)15cm(3)227℃四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)如图所示,金属导轨MNC和PQD,MN与PQ平行且间距为L,所在平面与水平面夹角为α,N、Q连线与MN垂直,M、P间接有阻值为R的电阻;光滑直导轨NC和QD在同一水平面内,与NQ的夹角都为锐角θ。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长均为L,ab棒初始位置在水平导轨上与NQ重合;ef棒垂直放在倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为μ(μ较小),由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止。空间有方向竖直的匀强磁场(图中未画出)。两金属棒与导轨保持良好接触。不计所有导轨和ab棒的电阻,ef棒的阻值为R,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为g。

(1)若磁感应强度大小为B,给ab棒一个垂直于NQ、水平向右的速度v1,在水平导轨上沿运动方向滑行一段距离后停止,ef棒始终静止,求此过程ef棒上产生的热量;(2)在(1)问过程中,ab棒滑行距离为d,求通过ab棒某横截面的电量;(3)若ab棒以垂直于NQ的速度v2在水平导轨上向右匀速运动,并在NQ位置时取走小立柱1和2,且运动过程中ef棒始终静止。求此状态下最强磁场的磁感应强度及此磁场下ab棒运动的最大距离。参考答案:(1)Qef=;(2)q=;⑶Bm=,方向竖直向上或竖直向下均可,xm=试题分析:(1)由于ab棒做切割磁感线运动,回路中产出感应电流,感应电流流经电阻R和ef棒时,电流做功,产生焦耳热,根据功能关系及能的转化与守恒有:=QR+Qef

①根据并联电路特点和焦耳定律Q=I2Rt可知,电阻R和ef棒中产生的焦耳热相等,即QR=Qef

②由①②式联立解得ef棒上产生的热量为:Qef=(2)设在ab棒滑行距离为d时所用时间为t,其示意图如下图所示:

该过程中回路变化的面积为:ΔS=[L+(L-2dcotθ)]d

③根据法拉第电磁感应定律可知,在该过程中,回路中的平均感应电动势为:=④根据闭合电路欧姆定律可知,流经ab棒平均电流为:=

⑤根据电流的定义式可知,在该过程中,流经ab棒某横截面的电量为:q=

⑥由③④⑤⑥式联立解得:q=⑶由法拉第电磁感应定律可知,当ab棒滑行x距离时,回路中的感应电动势为:e=B(L-2xcotθ)v2

⑦根据闭合电路欧姆定律可知,流经ef棒的电流为:i=

⑧根据安培力大小计算公式可知,ef棒所受安培力为:F=iLB

⑨由⑦⑧⑨式联立解得:F=

⑩由⑩式可知,当x=0且B取最大值,即B=Bm时,F有最大值Fm,ef棒受力示意图如下图所示:

根据共点力平衡条件可知,在沿导轨方向上有:Fmcosα=mgsinα+fm

?在垂直于导轨方向上有:FN=mgcosα+Fmsinα

?根据滑动摩擦定律和题设条件有:fm=μFN

?由⑩???式联立解得:Bm=显然此时,磁感应强度的方向竖直向上或竖直向下均可由⑩式可知,当B=Bm时,F随x的增大而减小,即当F最小为Fmin时,x有最大值为xm,此时ef棒受力示意图如下图所示:

根据共点力平衡条件可知,在沿导轨方向上有:Fmincosα+fm=mgsinα

在垂直于导轨方向上有:FN=mgcosα+Fminsinα

联立解得:xm=考点:功能关系、串并联电路特征、闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律、楞次定律共点力平衡条件的应用,和临界状态分析与求解极值的能力17.飞机着陆后以大小为6m/s2的加速度做匀减速直线运动,其着陆速度为60m/s,求:(1)飞机整个减速运动过程中的平均速度;(2)飞机着陆后,12s内滑行的位移;(3)飞机临静止前4s内滑行的位移.参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;平均速度;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:(1)由题意可知飞机的初末速度,则由匀变速直线运动的平均速度公式可求得全程中的平均速度;

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