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文档简介
1、 K12教学同步资源/人教高三物理课标/资源版主/赵海波高三物理一轮复习-综合试题3一、本题共10小题,每小题3分,共30分。每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。1竖直放置在水平面上的轻弹簧上叠放着两个物块A、B,它们的质量都是2kg,都处于静止状态若突然将一个大小为10N的竖直向下的压力加在A上,在此瞬间,A对B的压力大小为A35N B25N C15N D5N 2某同学练习拉单杠时,两臂平行握住单杠,在他两臂逐渐分开的过程中,手臂的拉力 A逐渐变大 B逐
2、渐变小 C.先变大再变小 D.先变小再变大3静止在光滑水平面上的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图所示则 A物体将做往复运动B2s内的位移为零C2s末物体的速度最大D3s内,拉力做的功为零4如图所示的电路可将声音信号转化为电信号。该电路中,b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,a、b构成了一个电容器,且通过导线与恒定电源两极相接。若声源s做简谐运动,则a振动过程中 Aa、b板之间的电场强度不变Ba、b板所带的电荷量不变C电路中始终有方向不变的电流D向右位移最大时,电容器电容最大5图中粗线是地磁场的磁感线,以下相关信息正确的是 A地磁场对宇
3、宙射线具有一定的阻挡作用B有些高能带电粒子能射向地球的两极C地磁场的北极位于图中P端附近D图中粒子带正电6vAvBAAB如图所示的直线是真空中某一电场的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,一个带电的粒子在只受电场力的情况下,以速度vA经过A点向B点运动,经过一段时间后,该带电粒子以速度vB经过B点,且vA与vB方向相反,则下列说法正确的是AA点电势一定高于B点电势BA点场强一定大于B点场强C该带电粒子在A点的电势能一定小于它在B点的电势能D该带电粒子在A点的动能和电势能之和等于它在B点的动能和电势能之和7如图所示,三条虚线表示某电场中的三个等势面,其电势分别为=10V,=20V,=30V,
4、一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,则 A粒子带负电B粒子在A点的速度大于在B点的速度C粒子在A点的加速度大于在B点的加速度D粒子在A点的电势能大于在B点的电势能8质量为的小球用长为L的轻绳悬挂于O点,如图所示,第一次小球在水平力F1的作用下,从平衡位置A点缓慢地移到B点,力F1做的功为W1;第二次小球在水平恒力F2的作用下,从平衡位置A点移到B点,力F2做的功为W2,则AW1一定等于W2BW1可能等于W2CW1可能大于W2DW1可能小于W29四个相同的电流表分别改装成两个电流表A1、A2和两个电压表V1、V2,A1的量程大于的量程A2的量程,V1 的量程大于V2的量程
5、,把它们接入如图所示的电路,闭合开关后 AA1的读数比A2的读数大BA1指针偏转角度比A2指针偏转角度大CV1读数比V2读数大DV1指针偏转角度比V2指针偏转角度大10如图所示,匀强磁场的方向竖直向下。磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管。在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出,则 A小球带负电B小球运动的轨迹是一条抛物线C洛伦兹力对小球做正功D维持试管匀速运动的拉力F应逐渐增大12345678910二、本题共3小题,共16分。把答案填在题中的横线上或按要求作图。11(4分)某同学在研究长直导线周围的磁场时,为增大电流,用多根导线捆在一起
6、代替长直导线,不断改变多根导线中的总电流I和测试点与直导线的距离r,测得下表所示数据:由上述数据可得出磁感应强度B与电流I及距离r的关系式为B=_T。(要求估算出比例系数,用等式表示)12(4分)如图所示是一小球做平抛运动时所拍摄的闪光照片的一部分,图中方格的实际边长为5.0cm,横线为水平方向,竖线为竖直方向,根据此图可知拍摄照片时闪光灯的闪光频率为_Hz,小球做平抛运动的初速度的大小为_m/s。13(8分)实验室内有一毫伏电压线(符号mA,量程为150mv,内阻约145),现要测其内阻,实验室还提供如下器材:电动势为1.5V的干电池,电阻箱R(0-99.9),滑动变阻器R(0-50),标准
7、电流表(符号A,量程15mA,内阻约500),开关K,以及导线若干。(1)请设计一个尽可能精确地测出毫伏表内阻R的测量电路,画在虚线框中。(2)直接读出的物理量是_。(用文字和字母表示)(3)用这些物理量表示的毫伏表内阻表达式R=_。三、本题共5小题,共54分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。14(8分)一颗人造卫星靠近某行星表面做匀速圆周运动。经过时间t,卫星运行的路程为s,运动半径转过的角度1rad,引力常量设为G,求:(1)卫星运动的周期;(2)该行星的质量。15(10分)两块水平平行放置的导体板如
8、图所示,大量电子(质量m、电量e)由静止开始,经电压为U0的电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入两板之间当两板均不带电时,这些电子通过两板之间的时间为3t0;当在两板间加如图所示的周期为2t0,幅值恒为U0的周期性电压时,恰好能使所有电子均从两板间通过问:(1)这些电子通过两板之间后,侧向位移(沿垂直于两板方向上的位移)的最大值和最小值分别是多少?(2)侧向位移分别为最大值和最小值的情况下,电子在刚穿出两板之间时的动能之比为多少?4t0t03t02t0t0U0UU016(12分)如图所示,A和B是两个相同的带电小球,视为质点,质量均为m,电荷量均为q。A固定在绝缘地面上,B放在
9、恒定的加速度a(ag)竖直下落h时,B与绝缘板脱离。若静电力常量为k。求: (1)B脱离绝缘板时的动能; (2)B在脱离绝缘板前的运动过程中,电场力和板的支持力对B做功的代数和W; (3)B脱离绝缘板时离A的高度x.17.(14分)如图所示,在真空中,半径为R的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离为R,板长为2R,板的中心线OO与磁场的圆心O在同一直线上.有一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子,以速度v从圆周上的a点沿垂直于半径OO并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O点飞出磁场时,给M、N板加上如图所示电压,最后粒子刚好以平行于N板的
10、速度,从N板的边缘飞出(不计粒子重力)。 (1)求磁场的磁感应强度B;(2)求交变电压的周期T和电压U的值; (3)若t=时,该粒子从MN板右侧沿板的中心线,仍以速度v射入M、N之间,求粒子从磁场中射出的点到a点的距离。18(选考内容3-3, 14分)如图所示,一个粗细均匀的圆筒,B端用塞子塞紧,需要要12N的压力才能被顶出,A处有一个小孔,距B端30cm,圆筒截面积S = 0.8cm2;外界大气压,当推压活塞距B端多远时,塞子将被推出?(设温度不变)参考答案:1.B 2.A 3.A 4.D 5.AB 6.CD 7.ACD 8.BD 9.AC 10.BD11.210(4分)12.10,1.5(
11、共4分,每空2分)13.(1)如图 (2)电流表读数I、毫伏表读数U、电阻箱读数R (3)评分标准:本题共8分,其中(1分)4分,(2)、(3)各2分。14.解(1)卫星的角速度=rad/s 周期T=2ts (2)设行星的质量为M,半径为R,则有R=sm 由牛顿定律得:=mR解得:M=kg 15.解: v1y0tt02t03t04t0vyt0t02t03t0v1yv2yvy图(a)图(b)以电场力的方向为y轴正方向,画出电子在t=0时和t=t0时进入电场后沿电场力方向的速度vy随时间t变化的vy-t图象分别如图(a)和图(b)所示。(1)图中, 由图(a)可得电子的最大侧移为:而解得 由图(b
12、)可得电子的最小侧移为: 所以 (2),电子经电压U加速:所以 16解:(1)B球离板前向下匀加速运动,由运动学公式得:v=2ah 所以B离板前的动能 E=mv=mah (2)由动能定理得:mgh+W=mah W=m(a-g)h (3)由牛顿定律,有mg-=ma 得x=q17解:(1)粒子自a点进入磁场,从O点水平飞出磁场,运动的轨道半径为R,则qBv= B= (2)粒子自O点进入电场,最后恰好从N板的边缘平行极板飞出,设运动时间为t,则2R=vt t=nT(n=1,2,3) 解得:T=,U=(n=1,2,3)(3)当t=时,粒子以速度v沿OO射入电场时,则该粒子恰好从M板边缘以平行于极板的速度射入磁场,进入磁场的速度仍为v,运动的轨道半径为R设进入磁场时的
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