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文档简介
河北省邢台市威县实验中学2022-2023学年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,木块A质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,AB间最大静摩擦力为1N,B与地面间摩擦系数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2。现用水平力F作用于B,则保持AB相对静止的条件是F不超过
A.6N
B.5N
C.4ND.3N参考答案:A2.在实验室中,两组同学分别探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系。(1)甲组同学使用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)装置进行实验,如图所示,①是固定在小车上位移传感器的发射器部分,②是接收部分。在该实验中采用控制变量法,保持小车所受拉力不变,用钩码所受的重力作为小车所受拉力,利用图示装置,改变小车的质量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-1/M关系图线。①如果摩擦力不能忽略,则画出的a-1/M图线为右图中的____________。(填“甲”或“乙”或“丙”)②该实验中某同学画出的图线中AB段明显偏离直线,如右图所示,造成此误差的主要原因是
A.小车与轨道之间存在摩擦B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大D.所用小车的质量太大(2)乙组同学利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来进行实验。①做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为Δt1、Δt2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d。则滑块经过光电门1时的速度表达式v1=
;经过光电门2时的速度表达式v2=
,滑块加速度的表达式a=
。(以上表达式均用已知字母表示)。②为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h,如图所示。关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h”的正确操作方法是
A.M增大时,h增大,以保持二者乘积增大B.M增大时,h减小,以保持二者乘积不变C.M减小时,h增大,以保持二者乘积不变D.M减小时,h减小,以保持二者乘积减小参考答案:(1)①丙
②C(2)①
②BC3.(单选)滑块以初速度v0从固定的足够长斜面底端上滑,则滑块的速度﹣时间图象不可能是()A.B.C.D.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:分析滑块可能的受力情况和运动情况:滑块可能不受滑动摩擦力,滑块先向上做匀减速运动,后向下做匀加速运动,两个过程的加速度相同;滑块可能受滑动摩擦力,滑块先向上做匀减速运动,后向下做匀加速运动,根据牛顿第二定律分析加速度关系;滑块可能向上做匀减速运动,最后停在最高点.速度图象的斜率等于加速度.解答:解:A、若滑块可能不受滑动摩擦力,滑块先向上做匀减速运动,后向下做匀加速运动,根据牛顿第二定律可知,两个过程的加速度相同;故A是可能的.故A正确.BC、若滑块受滑动摩擦力,滑块先向上做匀减速运动,后向下做匀加速运动,根据牛顿第二定律分析得知,下滑的加速度小于上滑的加速度,下滑过程速度图象的斜率小于上滑过程的斜率.故B是可能的,C是不可能的.故B正确,C错误.D、若滑块受滑动摩擦力,滑块可能向上做匀减速运动,最后停在最高点.故D是可能的.故D正确.本题选不可能的,故选:C.点评:本题是多解问题,要考虑各种可能的受力情况和运动情况,再抓住速度图象的斜率等于加速度,即可作出判断.4.(多选)下列关于摩擦力的说法中正确的是()A.作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速,不可能使物体加速B.作用在物体上的静摩擦力既可能使物体加速,也可能使物体减速C.静止的物体可能受到滑动摩擦力作用,运动的物体也可能受到静摩擦力作用D.作用在物体上的静摩擦力既可能对物体做正功,也可能做负功,或对物体不做功参考答案:考点:摩擦力的判断与计算.专题:摩擦力专题.分析:摩擦力定义是两个互相接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,就会在接触面上产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫做摩擦力,摩擦力既可以作为动力也可以作为阻力,当摩擦力做为动力时方向和物体的运动方向相同,而做为阻力时方向和物体的运动方向相反.解答:解:A、当摩擦力做为动力时方向和物体的运动方向相同,而做为阻力时方向和物体的运动方向相反,作用在物体上的静摩擦力既可能使物体加速,也可能使物体减速.A错误B正确.C、静止的物体可能受到滑动摩擦力作用,运动的物体也可能受到静摩擦力作用.C正确.D、作用在物体上的静摩擦力既可能对物体做正功,也可能做负功,或对物体不做功.D正确.故选:BCD.点评:此题考查产生摩擦力的条件和摩擦力的定义,要区分是滑动摩擦力还是静摩擦力.5.如图甲为磁感应强度B随时间t的变化规律,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,在磁场中有一细金属圆环,平面位于纸面内,如图乙所示.令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示金属环上很小一段导体受到的安培力.下列说法不正确的是()A.I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向B.I2沿顺时针方向,I3沿顺时针方向C.F1方向指向圆心,F2方向指向圆心D.F2方向背离圆心向外,F3方向指向圆心参考答案:C【考点】楞次定律.【分析】明确线圈中电流的变化,从而确定磁通量的变化,应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向,从而即可求解.【解答】解:A、由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A正确;B、由图甲所示可知,在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B正确;C、由左手定则可知,oa段电流受到的安培力F1方向指向圆心,ab段安培力F2方向背离圆心向外,故C错误;D、由左手定则可知,ab段安培力F2方向背离圆心向外,bc段,安培力F3方向指向圆心,故D正确;本题选错误的,故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多).在细圆管中有两个直径略小于细圆管管径的小球(可视为质点)A和B,质量分别为m1和m2,它们沿环形圆管(在竖直平面内)顺时针方向运动,经过最低点时的速度都是v0;设A球通过最低点时B球恰好通过最高点,此时两球作用于环形圆管的合力为零,那么m1、m2、R和v0应满足的关系式是____________.参考答案:(1)在飞机沿着抛物线运动时被训人员处于完全失重状态,加速度为g,抛物线的后一半是平抛运动,在抛物线的末端飞机速度最大,为v=250m/s.竖直方向的分量vy=250cos30o=216.5m/s.水平方向的分量vx=250sin30o=125m/s.平抛运动的时间t=vy/g=22.2s.水平方向的位移是s=vxt=2775m.被训航天员处于完全失重状态的总时间是t总=10×2t=444s.(2)T-mg=mv2/r
由题意得T=8mg,r=v2/7g=915.7m(3)每飞过一个120o的圆弧所用时间t‘=(2πr/v)/3=7.67s,t总=10t‘+t总=76.7+444=520.7s(4)s总=20s+10×2rsin30o=55500+15859=71359m..7.如图所示,轻且不可伸长的细绳悬挂质量为0.5kg的小圆球,圆球又套在可沿水平方向移动的框架槽内,框架槽沿铅直方向,质量为0.2kg。自细绳静止于铅直位置开始,框架在水平力F=20N恒力作用下移至图中位置,此时细绳与竖直方向夹角30°。绳长0.2m,不计一切摩擦。则此过程中重力对小圆球做功为
J;小圆球在此位置的瞬时速度大小是
m/s。(取g=10m/s2)参考答案:8.下面(a)(b)(c)实例中,不计空气阻力:(a)物体沿光滑曲面下滑;(b)物体以一定初速度上抛;(c)物体沿斜面匀速下滑。上述三例中机械能不守恒的是(用字母表示)。若质量为m的物体以0.9g的加速度竖直减速下落h高度,则物体的机械能减少了。参考答案:
C1.9mgh9.(9分)简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端与软管连接,在管中灌入液体后,将左管上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度,多次改变温度,重复上述操作。(1)(单选题)此温度计的特点是A.刻度均匀,刻度值上小下大B.刻度均匀,刻度值上大下小C.刻度不均匀,刻度值上小下大D.刻度不均匀,刻度值上大下小(2)(多选题)影响这个温度计灵敏度的因素有A.液体密度
B.玻璃泡大小
C.左管内径粗细
D.右管内径粗细(3)若管中液体是水银,当大气压变为75cmHg时,用该温度计测得的温度值________(选填“偏大”或“偏小”)。为测得准确的温度,在测量时需__________。参考答案:(1)A
(2)BC
(3)偏大;调整两管液面高度差,使右管液面比左管液面高1cm,然后读数【考点定位】气体的状态方程10.一船在静水中的划行速率为5m/s,要横渡一条宽30m、流速为4m/s的河流,此船渡河的最短时间为
s,此船渡河的最短航程为
m.参考答案:11.某同学为估测摩托车在水泥路面上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500ml玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.0s滴一滴,该同学骑摩托车,先使之加速到某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行,如图是某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧是起点)。设该同学质量为50kg,摩托车的质量为75kg,根据该同学的实验结果可估算()(下图长度单位:m)(1)骑摩托车行驶至D点时的速度大小为_________;(2)骑摩托车加速时的加速度大小为________;(3)骑摩托车加速时的牵引力大小为__________N。参考答案:(1)__14.5________;
(2)___4.0_______;(3)
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;12.如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距4cm,b、c相距10cm,ab与电场线平行,bc与电场线成60°角.将一个带电荷量为+2×10-8C的电荷从a点移到b点时,电场力做功为4×10-6J.则a、b间电势差为________V,匀强电场的电场强度大小为________V/m,a、c间电势差为________V。参考答案:13.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于_________;现用频率大于v0的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则光电子的最大初动能为_________;若入射光频率为v(v>v0),则光电子的最大初动能为_________。参考答案:(1)hv0;eU;hv-hv0三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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。)15.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?
参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q
(6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图复16-6所示,轴竖直向上,平面是一绝缘的、固定的、刚性平面。在处放一带电量为的小物块,该物块与一细线相连,细线的另一端穿过位于坐标原点的光滑小孔,可通过它牵引小物块。现对该系统加一匀强电场,场强方向垂直与轴,与轴夹角为(如图复16-6所示)。设小物块和绝缘平面间的摩擦系数为,且静摩擦系数和滑动摩擦系数相同。不计重力作用。现通过细线来牵引小物块,使之移动。在牵引过程中,我们约定:细线的端只准沿轴向下缓慢移动,不得沿轴向上移动;小物块的移动非常缓慢,在任何时刻,都可近似认为小物块处在力平衡状态。若已知小物块的移动轨迹是一条二次曲线,试求出此轨迹方程。参考答案:设所加匀强电场的场强为,它在方向和方向的分量分别为,。由于物块带负电,电场作用于物块的电力的两个分量分别为
(1)
(2)在平面内,方向沿轴正方向.垂直于平面,被绝缘平面的支持力所平衡,故物块对绝缘平面的正压力的大小和的大小相等,即
绝缘平面作用于物块的摩擦力
(3)的方向决定于物块移动的方向.根据题意,物块在平面内的运动可看做是一种在力平衡下的缓慢移动.作用于物块的三个力、和线的拉力都在平面内.物块在任一位置达到平衡时的受力情况如图预解16-6所示。为细线与轴的夹角。把沿和方向分解得
用和表示的两个分量,物块平衡时,有
(4)
(5)由(4)、(5)式得注意到(3)式,得得
或
(6)因要小物块缓慢移动,需要细线牵引,不符合题意,应舍去.因,,将代入(4)、(5)式,有
摩擦力方向的斜率
(7)是摩擦力方向与轴夹角的正切,即摩擦力方向的斜率,因摩擦力始终沿轨道的切线方向,故也就是轨道切线的斜率.下面,通过对(7)式的分析来寻找轨道方程.当中一0,k-co即在起点A时,轨道的切线与x轴垂直当,,即在起点时,轨道的切线与轴垂直。当,,一种情况是小物块运动到轴上后,沿轴做直线运动到点,但这与题设轨迹移动是一条二次曲线不符,因而它一定表示轨道在点的切线与轴垂直.在二次曲线中,曲线上两点切线相互平行的只有椭圆或圆.又因为、两点的切线与它们的连线相垂直,这连线应为曲线的轴线,且在轴上,另一轴在它的垂直平分线上且与轴平行。曲线与此轴线的交点的切线的斜率为0.代入(7)式得,故该曲线为圆,其方程为
(8)17.(12分).如图,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)。已知圆弧的半径R=0.3m,θ=600,小球到达A点时的速度v=4m/s。(取g=10m/s2)求:(1)小球做平抛运动的初速度v0;(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;(3)小球到达圆弧最高点C时速度和对轨道的压力。参考答案:18.(12分)如图所示,两平行金属板A、B长l=8cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300V,即UAB=300V。一带正电的粒子(重力不计)电量q=10-10-C,质量m=10-20-kg,从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场区域后,进入固定在中心线上的O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面的影响)。已知两界面MN、PS相距为L=12cm,O点到PS的距离为9cm,粒子穿过界面PS最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF上。求(1)粒子穿过界面PS时偏离中心线RO的距离多远?(2)点电荷的电量。(已知:静电力常数k=9×109-N·m2/C2sin370=0.6
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