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文档简介
福建省泉州市南美中学高三物理测试题含解析一、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)如图所示,理想变压器的输入端PQ接入峰值一定的正弦交变电流,开始时,开关K四盏灯均发光,若开关断开后与断开前比较(电流表A和导线的电阻内计)则(
)A.电流表A的示数变小 B.灯L1变亮
C.灯L2变暗 D.灯L3变亮参考答案:ACD变压器的输入端电压不变,输出端电压也不变,所以灯L1亮度不变,故B错误;开关断开后,负载电阻变大,所以流过副线圈的电流变小,流过原线圈的电流也变小所以电流表A的示数变小,故A正确;通过副线圈的电流减小,而通过灯L1的电流不变,通过灯L2的电流减小,所以灯L2变暗,故C正确;灯L2和灯L3电压不变,但灯L2的电压变小,所以灯L3电压变大,所以灯L3变亮,故D正确。2.(单选)质量为60kg的人,站在升降机内的台秤上,测得体重为480N,则升降机的运动应是()
A.匀速上升或匀速下降B.加速上升
C.减速上升D.减速下降参考答案:考点:超重和失重.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:台秤测得的“重力”实际上是人对台秤的压力,根据牛顿第三定律可知,台秤给人的支持力大小为480N,小于自身重力,因此人处于失重状态,据此可正确解答该题.解答:解:根据题意可知人所受支持力小于自身重力,处于失重状态,人具有竖直向下的加速度,因此升降机的可能运动情况是加速下降或者减速上升,故ABD错误,C正确.故选C.3.如图所示,平面内有直角边长为2L的等腰直角三角形ABC,ABC内有垂直平面向里的匀强磁场,其左侧有一个边长为L的正方形金属框abcd,金属框以水平速度匀速通过整个匀强磁场区域。设电流逆时针方向为正方向。则金属框通过磁场的过程中;其中感应电流i随时间t变化情况是参考答案:A4.(单选)如图所示,电源电动势为E、内阻为r,电阻R1、R2、R3为定值电阻,R4为光敏电阻(有光照射时电阻变小),C为定值电容。当S闭合且电路稳定后,让光照射R4,则以下说法正确的是A.电容器电荷量增大
B.电源的效率增大C.电压表示数增大D.R2上消耗的功率减小参考答案:A【考点】考查闭合电路的欧姆定律;含容电路。.电容器的电压与R2两端的电压相等,因R4电阻变小,总电阻变小,总电流增大,外压变小,通过R1的电流减小,则通过R2的电流增大,所以电容器的电压增大,根据Q=CU可知,电容器电量一定增大,故A正确;电源的效率η=,电流增大,则电源效率减小,故B错误;因有光照射时,光敏电阻的阻值减小,故总电阻减小;由闭合电路的欧姆定律可知,干路电路中电流增大,由E=U+Ir可知路端电压减小,所以电压表示数减小,故C错误;通过R2的电流增大,根据P=I2R可知,R2上消耗的功率增大,故D错误.5.(单选)如图所示,A为水平放置的橡胶圆盘,在其侧面带有负电荷﹣Q,在A正上方用丝线悬挂一个金属圆环B(丝线未画出),使B的环面在水平面上与圆盘平行,其轴线与橡胶盘A的轴线O1O2重合.现使橡胶盘A由静止开始绕其轴线O1O2按图中箭头方向加速转动,则()A.金属圆环B有扩大半径的趋势,丝线受到拉力增大B.金属圆环B有缩小半径的趋势,丝线受到拉力减小C.金属圆环B有扩大半径的趋势,丝线受到拉力减小D.金属圆环B有缩小半径的趋势,丝线受到拉力增大参考答案:考点:楞次定律.分析:带电圆盘转动时形成环形电流,利用右手螺旋定则判断出环形电流在导线处的磁场方向,根据楞次定律进行判定.解答:解:带电圆盘如图转动时,形成顺时针方向的电流,根据右手螺旋定则可知,在圆盘上方形成的磁场方向竖直向下,由于加速转动,所以电流增大,磁场增强,穿过金属圆环B的磁通量增大,根据楞次定律感应电流产生的磁场要阻碍原磁通量的变化,所以金属圆环B有缩小半径的趋势,金属圆环B有向上的运动趋势,所以丝线受到拉力减小.故选B.点评:本题考查了电流的形成、右手螺旋定则,要深刻理解楞次定律“阻碍”的含义.如“阻碍”引起的线圈面积、速度、受力等是如何变化的.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.⑵如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体
▲
(填“吸收”或“放出”)
▲
J热量。参考答案:吸收
260J7.研究加速度和力的关系加速度和质量的关系:两个相同的小车并排放在光滑水平轨道上,小车前端系上细线,线的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里分别放有不同质量的砝码.小车所受的水平拉力F的大小可以认为等于砝码(包括砝码盘)的重力大小.小车后端也系有细线,用一只夹子夹住两根细线,控制两辆小车同时开始运动和结束运动.(1)利用这一装置,我们来研究质量相同的两辆小车在不同的恒定拉力作用下,它们的加速度是怎样的.由于两个小车初速度都是零,运动时间又相同,由公式
,只要测出两小车
之比就等于它们的加速度a之比.实验结果是:当小车质量相同时,a正比于F.(2)利用同一装置,我们来研究两辆小车在相同的恒定拉力作用下,它们的加速度与质量是怎样的.在两个盘里放上相同数目的砝码,使两辆小车受到的拉力相同,而在一辆小车上加放砝码,以增大质量.重做试验,测出
和
.实验结果是:当拉力F相等时,a与质量m成反比。(3)实验中用砝码(包括砝码盘)的重力G的大小作为小车所受拉力F的大小,这样做的前提条件是
(4))将夹子换为打点计时器,可以通过所打纸带计算出物体的加速度。某次实验所得图线如图所示。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为_________,小车的质量为________。参考答案:.(1)
位移(2)
小车质量
通过位移
(3)
砝码与砝码盘质量远远小于小车的总质量
(4)
8.处于激发状态的原子,在入射光的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁,两个状态之间的能量差以辐射光子的形式发射出去,这种辐射叫做受激辐射。原子发生受激辐射时,发出的光子频率、发射方向等,都跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的机理。那么,发生受激辐射时,产生激光的原子的总能量En、电势能Ep、电子动能Ek的变化情况是__________A.Ep增大、Ek减小、En减小
B.Ep减小、Ek增大、En减小C.Ep增大、Ek增大、En增大
D.Ep减小、Ek增大、En不变参考答案:B9.如图所示,一轻绳一端悬于墙面上C点,另一端拴一重为N的光滑小球,小球搁置于轻质斜面板上,斜面板斜向搁置于光滑竖直墙面上,斜面板长度为AB=L,图中θ角均为30°.则AD=,墙面受到斜面板的压力为50N.参考答案::解:对小球受力分析如图所示,则由几何关系可知:=cos30°解得:F=100N;因斜面板处于平衡状态,则A点的支持力、B点的弹力及D点的压力三力应交于一点,由几何关系可知,AD长度应l=;对斜面板由力矩平衡的条件可知:F′l=NLsin30°解得:N=50N;故答案为:;50.10.(6分)改变内能的两种方式:_____________和________________。参考答案:做功;热传递11.用一根细绳,一端系住一个质量为m的小球,另一端悬在光滑水平桌面上方h处,绳长l大于h,使小球在桌面上做如右图所示的匀速圆周运动.若使小球不离开桌面,其转速最大值是
参考答案:12.如图所示,用DIS研究两物体m1和m2间的相互作用力,m1和m2由同种材料构成。两物体置于光滑的水平地面上,若施加在m1上的外力随时间变化规律为:F1=kt+2,施加在m2上的恒力大小为:F2=2N。由计算机画出m1和m2间的相互作用力F与时间t的关系图。
则F—t图像中直线的斜率为_____________(用m1、m2、k表示),纵坐标截距为________N参考答案:km2/(m1+m2)
2N13.(8分)(1)如图在倾角为θ的斜面顶端A处以速度V0水平抛出一小球,落在斜面上的某一点B处,设空气阻力不计,求(1)小球从A运动到B处所需的时间_________;(2)从抛出开始计时到小球离斜面的距离最大经过的时间是_________?参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由
提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它 (填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案:
答案:地球引力(重力、万有引力);不会。(每空2分)
以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:
(2分)
由匀速圆周运动可知:
(2分)
解得线速度
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一传送带AB段的倾角为37°,BC段弯曲成圆弧形,CD段水平,A、B之间的距离为12.8m,BC段长度可忽略,传送带始终以v=4m/s的速度逆时针方向运行.现将一质量为m=1kg的工件无初速度放到A端,若工件与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,在BC段运动时,工件速率保持不变,工件到达D点时速度刚好减小到与传送带相同.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)工件从A到D所需的时间.(2)工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量.参考答案:【考点】:功能关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律.【分析】:(1)滑块在传送带上先加速下滑;速度与传送带相等后,由于μ<tan37°,继续加速;在CD上是减速;根据牛顿第二定律列式求解三段的加速度,根据运动学公式列式求解;(2)先确定各段过程中传送带和滑块的位移,得到相对位移,最后根据公式Q=f?△S相对列式求解.:解:(1)滑块在传送带上先加速下滑,根据牛顿第二定律,有:mgsin37°+μmgcos37°=ma1解得加速度为:a1=g(sin37°+μcos37°)=10×(0.6+0.5×0.8)=10m/s2时间为::位移为:速度与传送带相等后,由于μ<tan37°,继续加速,根据牛顿第二定律,有:mgsin37°﹣μmgcos37°=ma2解得:a2=g(sin37°﹣μcos37°)=10×(0.6﹣0.5×0.8)=2m/s2根据速度位移公式,有:代入数据解得:v1=8m/s故运动时间为:滑上水平传送带后,加速度为:a3=﹣μg=﹣5m/s2根据速度公式,有:故t=t1+t2+t3=0.4+2+0.8=3.2s(2)从A到B过程,传送带的对地路程:S=v(t1+t2)=4×(0.4+2)=9.6m故工件从A到B的过程中与传送带之间因摩擦产生的热量:Q1=μmgcos37°?(L+S)=0.5×1×10×0.8×(12.8+9.6)=111.2J从C到D过程,物体的对地路程:x3===4.8m从C到D过程,传送带的对地路程:S′=vt3=4×0.8=3.2m故工件从C到D的过程中与传送带之间因摩擦产生的热量:Q2=μmg(x3+S′)=0.5×1×10×(4.8+3.2)=40J故工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量:Q=Q1+Q2=111.2J+40J=151.2J答:(1)工件从A到D所需的时间为3.2s;(2)工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量为151.2J.【点评】:本题关键是明确滑块在各段过程中的受力情况、运动情况,根据牛顿第二定律列式求解加速
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