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高三物理“一课一练”练习 (2015年4月20日)一选择题(1-4只有一个正确答案,5-8有多个正确答案6x8=48分)1如图所示为甲、乙两个物体在同一条直线上运动的vt图象,t=0时两物体相距3s0,在t=1s时两物体相遇,则下列说法正确的是 ( ) at=0时,甲物体在前,乙物体在后bt=2s时,两物体相距最远ct=3s时,两物体再次相遇dt=4s时,甲物体在乙物体后2s0处2关于环绕地球运行的卫星,下列说法正确的是( )a 沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率b 在赤道上空运行的两颗同步卫星,它们的轨道半径有可能不同c 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期d 沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合3奥斯特发现电流的磁效应之后,科学家们又发现了无限长直导线在某点产生的磁场的磁感应大小满足b=u0i/(2r),其中u0为常数,r为某位置到导线的距离。现有三根通有相同大小电流i的无限长直导线在同一平面内围成一边长为a的三角形区域,电流方向如图所示。关于该区域中点的磁感应强度说法正确的是( )ab=3u0i/(2a),方向垂直纸面向里 bb=u0i/(a),方向垂直纸面向外cb=u0i/(a),方向垂直纸面向里 db=u0i/(a),方向垂直纸面向外mm4如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m、倾角为的光滑斜面,一质量为m的物块从斜面上由静止下滑下面给出的物块在下滑过程中对斜面压力大小fn的四个表达式中,只有一个是正确的,你可能不会求解,但是你可以通过分析,对下列表达式做出合理的判断根据你的判断,合理的表达式应为( )a bc d5如图甲所示,一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能e与物体通过路程x的关系图象如图乙所示,其中0x1过程的图象为曲线,x1x2过程的图象为直线(忽略空气阻力)。则下列说法正确的是a0x1过程中物体所受拉力是变力,且一定不断减小b0x1过程中物体的动能一定先增加后减小,最后为零cx1x2过程中物体一定做匀速直线运动dx1x2过程中物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀减 速直线运动6如图所示,mn右侧有一正三角形匀强磁场区域(边缘磁场忽略不计),上边界与mn垂直。现有一与磁场边界完全相同的三角形导体框,从mn左侧垂直于mn匀速向右运动。导体框穿过磁场过程中所受安培力f的大小随时间变化的图象以及感应电流i随时间变化的图象正确的是(取逆时针电流为正)( )7如图所示,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从o点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏p上。不计重力。下列说法正确的有()aa、b均带正电ba在磁场中飞行的时间比b的短ca在磁场中飞行的路程比b的短da在p上的落点与o点的距离比b的近8如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,abcdl,adbc2l,电场线与矩形所在平面平行。已知a点电势为20 v,b点电势为24 v,d点电势为12 v。一个质子从b点以v0的速度射入此电场,入射方向与bc成45角,一段时间后经过c点。下列判断正确的是(不计质子的重力)()ac点电势高于a点电势b场强的方向由b指向dc质子从b运动到c所用的时间为d质子从b运动到c,电场力做功为8 ev9、(14分)总质量为80 kg的跳伞运动员从离地500 m的直升机上跳下,经过2 s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的vt图,试根据图像求:(g取10 m/s2)(7分)t1 s时运动员的加速度和所受阻力的大小;(7分)估算14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功.10物理选修34(1)(6分)一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上a质点的振动图象如乙所示,则下列判断正确的是_(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)a. 该列波沿x轴负方向传播b. 该列波的波速大小为1m/sc. 若此波遇到另一列简谐横渡并发生稳定干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4hzd. 若该波遇到一障碍物发生了明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸和40cm差不多或更小e. 从该时刻起,再经过0.4s的时间,质点a通过的路程为40cm(2)(9分)直角三角形玻璃砖abc,其中a=30,平放于水平桌面上,如图为其俯视图一束单色光以45的入射角水平射入其ab面,在ab面折射后又在ac面处发生一次反射,最后垂直于bc面穿出玻璃砖求这种玻璃对这束单色光的折射率11. 物理选修35(1)(6分)氢原子辐射出一个光子之后,根据玻尔理论,下面叙述正确的是_。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)a. 原子从高能级跃迁到低能级 b. 电子绕核运动的半径减小 c. 电子绕核运动的周期不变 d. 原子的电势能减小 e. 电子绕核运动的动能减小(2)(9分)如图所示,在光滑的水平面上,静止的物体b侧面固定一个轻弹簧,物体a以速度v0沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体b发生作用,两物体的质量均为m。(i)求它们相互作用过程中弹簧获得的最大弹性势能ep;(ii)若b的质量变为2m,再使物体a以同样的速度通过弹簧与静止的物体b发生作用,求当弹簧获得的弹性势能也为ep时,物体a的速度大小。附加题12(6分)(1)如图所示,曲线表示一列横波的传播,其中实线是t1=1s时的波形,虚线是t2=2.5s时的波形,且(t2t1)小于一个周期,由此可以判断:波长一定为40cm 此波一定是向x轴正方向传播;振幅为10cm 周期可能为6s,也可能为2s其中正确的是() a 只有和 b 只有和 c 只有和 d 只有、和(2)(9分)一湖面上有一伸向水面的混凝土观景台,如图所示是截面图,观景台下表面恰好和水面相平,a为观景台右侧面在湖底的投影,水深h = 4m。在距观景台右侧面x = 4 m处有一可沿竖直方向移动的单色点光源s,现该光源从距水面高3m处向下移动到接近水面的过程中,观景台水下被照亮的最远距离为ac,最近距离为ab,若ab=3m,求:()水的折射率n;()光能照亮的最远距离ac(计算结果可以保留根号)。b13(19分)如图所示,很长的光滑磁棒竖直固定在水平面上,在它的侧面有均匀向外的辐射状的磁场。磁棒外套有一个质量均匀的圆形线圈,质量为m,半径为r,电阻为r,线圈所在磁场处的磁感应强度为b。让线圈从磁棒上端由静止释放沿磁棒下落,经一段时间与水平面相碰并反弹,线圈反弹速度减小到零后又沿磁棒下落,这样线圈会不断地与水平面相碰下去,直到停留在水平面上。已知第一次碰后反弹上升的时间为t1,下落的时间为t2,重力加速度为,不计碰撞过程中能量损失和线圈中电流磁场的影响。求:(1)线圈第一次下落过程中的最大速度;(2)线圈从第一次到第二次与水平面相碰的过程中产生的焦耳热q。高三物理一课一练答案1c2a3c4d5ab6bc7ad8cd1【解 析】t=1s时两物体相遇,且01s内甲速度始终比乙大,可知t=0时刻甲物体在后,乙物体在前,a项错误;1s末两物体相遇,由对称性可知则第2s内甲超越乙的位移和第3s内乙反超甲的位移相同,因此3s末两物体再次相遇,c项正确;如图可知4s末,甲物体在乙物体后3s0,d项错误;t=4s时甲乙间距为3s0,此后甲乙间距离不断增大,因此两者间距最大值无法获得,b项错误2【考点】: 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系【专题】:人造卫星问题【分析】:根据开普勒定律求解了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球自转周期相同物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量【解析】: 解:a、沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道对称的不同位置具有相同的速率,故a正确;b、根据万有引力提供向心力,列出等式:=m(r+h),其中r为地球半径,h为同步卫星离地面的高度由于同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,所以t为一定值,根据上面等式得出:同步卫星离地面的高度h也为一定值,故b错误;c、根据开普勒第三定律,若椭圆轨道的半长轴和圆轨道的半径相等,则它们的周期相等故c错误;d、沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面不一定重合,但圆心都在地心,故d错误;故选:a【点评】:地球质量一定、自转速度一定,同步卫星要与地球的自转实现同步,就必须要角速度与地球自转角速度相等,这就决定了它的轨道高度和线速度大小4假设斜面倾角为0度,则,弹力为mg.只有d符合。5图象切线斜率的绝对值等于物体所受拉力大小,在内斜率的绝对值逐渐变小,故在内物体所受的拉力逐渐减小,a项正确;如图可知内机械能增加,绳子拉力做正功,物体向上运动,内机械能减小,绳子拉力做负功,物体向下运动,在位置处速度为零,初始时刻速度为零,b项正确;内图象切线斜率的绝对值不变,故物体收受拉力保持不变,物体可能做匀速直线运动或匀加速直线运动,所以a、b选项正确。6f=bil,电流随时间在变,l也随时间在变。7带电离子打到屏p上,说明带电离子向下偏转,根据左手定则,a、b两离子均带正电,a正确;a、b两离子垂直进入磁场的初速度大小相同,电荷量、质量相等,由r 知半径相同;b在磁场中运动了半个圆周,a的运动大于半个圆周,故a在p上的落点与o点的距离比b的近,飞行的路程比b长,c错误,d正确;根据知,a在磁场中飞行的时间比b的长,b错误。.8解析:由bacd得c16 v,a错误;由wbcubcq得质子从b运动到c,电场力做功wbc(2416)ev8 ev,d正确;因为a点与bc边的中点f电势相等,故电场方向沿b到af的垂线方向,b错误;易知v0方向与电场线垂直,质子做类平抛运动,沿v0方向有v0t2lcos 45,得质子由b运动到c所用时间为t,c正确。9解:(1)从图中可以看邮,在t2s内运动员做匀加速运动,其加速度大小为m/s2=8m/s设此过程中运动员受到的阻力大小为f,根据牛顿第二定律,有mgfma得 fm(ga)80(108)n160n(2)(求面积可以点小方格)面积等于位移。每个方格为4米从图中估算得出运动员在14s内下落了39.522m158m(1588都对)根据动能定理,有所以有 (80101588062)j1.25105j10 (15分)(1)bde【命题立意】以折射率和全反射为命题背景考查学生的推理能力和分析综合能力【专题】:光的折射专题【分析】:根据题意,作出光路图,由几何关系求解折射角,即可求得折射率【解析】: 解:作出光路图如图所示,由几何关系知,ab面处的折射角为 r=30所以:玻璃的折射率为 n=答:这种玻璃对这束单色光的折射率为【点评】:解决本题的关键正确作出光路图,根据几何关系求解折射角,再由折射定律求折射率(1)abd(2)(i)设a、b质量为m,当a、b速度相同时,弹簧的弹性势能最大。则(1分)(1分)解得(2分)(ii)当b的质量为2m时,设a、b的速度分别为、,有(1分)(1分)解得(2分) 或(1分) 12【分析】:由质点位移的最大值读出振幅,相邻两波峰或波谷间距离读出波长波可能向左,也可能向右传播,根据波形的平移法,得到周期【解析】: 解:、由图读出:质点的振幅a=5cm,波长=40cm故正确,错误、根据波形的平移法得知,波不一定向x轴正方向传播,也可能向x轴负方向传播故错误、振幅是指偏离平衡位置的最大距离,由图知振幅为5cm,错误;、若波向x轴正方向传播时,(t2t1)小于一个周期,根据波形的平移法可知,t2t1=t,得周期为t=4(t2t1)=41.5s=6s;若波向x轴负方向传播,t2t1=t,t=2s故正确考点】: 光的折射定律(i)点光源s在距水面高3m处发出的光在观景台右侧面与水面交接处折射到水里时,被照亮的距离为最近距离ab,则:由于 (2分)所以:水的折射率 (2分)(ii)点光源s接近水面时,光在观景台右侧面与水面交接处掠射到水里时,被照亮的距离为最远距离ac,此时,入射角为90,折射角为临界角c则: (3分)解得: ac=4.5m 35. 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