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文档简介

1、安徽省宿州市大路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. 下列说法正确的是 。A. 在“用油膜法估测分子直径”的实验中,公式中的V是一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,S是单层分子油膜的面积B. 气体扩散现象表明气体分子间存在斥力C. 热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体D. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越快E. 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力参考答案:ACE【详解】A.由用油膜法估测分子直径的实验的原理可知:式中的V是一滴油酸酒精溶液中纯油

2、酸的体积,S是单层分子油膜的面积。所以A正确。B.气体扩散现象表明气体分子在做无规则运动,不能说明分子间存在斥力。故B错误。C.热量总是自发的从温度高的物体传递到温度低的物体,而温度是分子平均动能的标志,所以热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体。故C正确。D.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢,故D错误E. 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,则液体表面分子间的作用表现为相互吸引,所以存在表面张力。故E正确。2. 关于布朗运动,下列说法正确的是()A颗粒越大布朗运动越剧烈B布朗运动是液体分子的运动C布朗运动的剧烈程度与温度无关D布朗

3、运动是大量液体分子频繁碰撞造成的参考答案:解:A、微粒越大,其受到分子撞击的不平衡性越小,运动越不明显,故A错误;B、布朗运动是小微粒的运动,不是分子的运动,故B错误;C、温度越高,分子热运动的平均动能越大,布朗运动越明显,故布朗运动的剧烈程度与温度有关,故C错误;D、布朗运动是大量液体分子频繁碰撞的不平衡性造成的,故D正确;故选D3. 下列关于电磁感应现象的认识,正确的是()A它最先是由奥斯特通过实验发现的B它说明了电能生磁C它是指变化的磁场产生电流的现象D它揭示了电流受到安培力的原因参考答案:C【考点】电磁感应现象的发现过程【分析】利用磁场产生电流的现象是电磁感应现象,电磁感应现象表明磁能

4、生电【解答】解:A、奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,故A错误;B、电磁感应现象说明,磁能生电,故B错误;C、利用磁场产生电流的现象是电磁感应现象,变化的磁场产生电流的现象是电磁感应现象,故C正确;D、电磁感应现象揭示了磁能生电,它并没有揭示电流受到安培力的原因,故D错误;故选C4. (单选)如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部O处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点已知容器半径为R、与水平面间的动摩擦因数为,OP与水平方向的夹角为=30下列说法正确的是()A容器相对于水平面有向左的运动趋势B容器对小球的作用力竖直向上C

5、弹簧原长为(R+)D轻弹簧对小球的作用力大小为mg参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;胡克定律版权所有专题:共点力作用下物体平衡专题分析:对容器和小球整体研究,分析受力可求得半球形容器受到的摩擦力对小球进行受力分析可知,小球受重力、支持力及弹簧的弹力而处于静止,由共点力的平衡条件可求得小球受到的轻弹簧的弹力及小球受到的支持力,由胡克定律求出弹簧的压缩量,即可求得原长解答:解:A、以容器和小球整体为研究对象,分析受力可知:竖直方向有:总重力、地面的支持力,容器相对于水平面无滑动趋势,地面对半球形容器没有摩擦力,故A错误;B、D、对小球受力分析:重力G、弹簧的弹力F和容器的支持力N,如图所示

6、由平衡条件和几何关系可知,N=F=mg,故B错误,D错误;C、由胡克定律得:弹簧的压缩量为x=,则弹簧的原长为R+x=R+,故C正确;故选C点评:共点力平衡问题重点在于正确选择研究对象,本题运用隔离法和整体法两种方法进行受力分析得出结论5. (单选)某军事试验场正在平地上试射地对空导弹,若某次竖直向上发射导弹时发生故障,造成导弹的vt图像如图所示,则下述说法中正确的是()A.01s内导弹匀速上升 B.35s内导弹匀减速下降C.3s末导弹回到出发点 D.5s末导弹恰好回到出发点参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线

7、是在t2=(t10.2)s时刻的波形图若波速为35m/s,则质点M在t1时刻的振动方向为 ;若在t1到t2的时间内,M通过的路程为1m,则波速为 m/s 参考答案:向下257. 已知金属钙的逸出功为2.7eV,氢原子的能级图如图所示一群处于n=4的氢原子在向低能级跃迁的过程中,可能辐射 种频率的光子,有 种频率的光能使钙发生光电效应参考答案:6(1分) 3(2分)8. 如图所示,在竖直平面内的直角坐标系中,一个质量为m的质点在外力F的作用下,从坐标原点O由静止沿直线ON斜向下运动,直线ON与y轴负方向成角(/4)。则F大小至少为 ;若Fmgtan,则质点机械能大小的变化情况是 。参考答案:答案

8、:mgsin,增大、减小都有可能 解析:该质点受到重力和外力F从静止开始做直线运动,说明质点做匀加速直线运动,如图中显示当F力的方向为a方向(垂直于ON)时,F力最小为mgsin;若Fmgtan,即F力可能为b方向或c方向,故F力的方向可能与运动方向相同,也可能与运动方向相反,除重力外的F力对质点做正功,也可能做负功,故质点机械能增加、减少都有可能。 9. (选修34)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是_。 参考答案:答案: i45 10. 左图为一列简谐横波在t=20 秒时波形图,右图是x=200厘米处质点P的振动图线,那么该波的传

9、播速度为_厘米/秒,传播方向为_。参考答案:100;负X方向11. (3-4模块) (3分) 一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图所示。波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x = 0.96m。波源O点刚开始振动时的振动方向_(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),波的周期为_s。从图中状态为开始时刻,质点P经过_s时间第二次达到波峰。参考答案:答案:y的负方向(1分)、0.4(1分)、1.9(1分)12. 某实验小组设计了“探究加速度与合外力关系”的实验,实验装置如图所示。已知小车的质量为500克,g 取10m/s2,不计绳与滑轮间的摩擦。实验步骤如下:(1)细绳一端系在小车上,另一端绕

10、过定滑轮后挂一个小砝码盘。(2)在盘中放入质量为m的砝码,用活动支柱将木板固定有定滑轮的一端垫高,调整木板倾角,恰好使小车沿木板匀速下滑。(3)保持木板倾角不变,取下砝码盘,将纸带与小车相连,并穿过打点计时器的限位孔,接通打点计时器电源后,释放小车。(4)取下纸带后,在下表中记录了砝码的质量m和对应的小车加速度a。(5)改变盘中砝码的质量,重复(2)(3)步骤进行实验。实验次数1234567m / kg0.020.040.050.060.070.080.101.401.792.012.202.382.613.02 在坐标纸上作出图象。上述图象不过坐标原点的原因是: 。 根据(1)问中的图象还能

11、求解哪些物理量?其大小为多少? 。 你认为本次实验中小车的质量是否要远远大于砝码的质量: (选填“是”或“否”)。参考答案:13. 如图所示,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM)已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为_。参考答案:c球;tD

12、= 。 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 光电计时器是一种研究物体运动情况的常见仪器当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间现利用如图甲所示装置探究物体的加速度与合外力、质量关系,其 NQ是水平桌面,PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出)小车上固定着用于挡光的窄片K,测得其宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2(1)在研究实验前,让小车不挂沙桶,在P端适当垫一小木块,让小车自由滑下,如果发现 ,即可判断小车近似做匀速直线运动,即平衡了摩擦力

13、,也就是后面进行验证实验时,小车所受的合外力F就等于 ;(2)该实验中,在改变小车的质量M或沙桶的总质量m时,保持M m,这样做的目的是 ;(3)为了计算出小车的加速度,除了测量d、t1和t2之外,还需要测量 ,若上述测量的物理量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a = 。参考答案:(1)t1和t2在误差的范围内近似相等(2分) 绳的拉力(2分)(2)绳的拉力近似等于沙桶的总重力mg(2分)(3)两光电门之间的距离(2分) 15. 如图是物体做匀变速直线运动纸带的一部分,已知所用打点计时器的周期T0.02s,A、B、C分别是三个记数点,每两个记数点间有四个记时点未画出,纸带下方是一把

14、毫米刻度尺。则由纸带和刻度尺可知:A与B之间的距离为 cm,B与C之间的距离为 cm,该匀变速直线运动的加速度是a= m/s2。参考答案:2.50 5.08 258(或2.59)刻度尺的读数要估读到最小刻度下一位AB两计数点间距离和BC两计数点间距离分别看成是两段相邻的相等时间(5T=0.1s)内的位移,由x=at2得 ,代入数据解得a=2.58m/s2 。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距l=0.2m,导轨上端连接着电阻R1=1,质量为m=0.01kg、电阻为R2=0.2的金属杆ab与导轨垂直并接触良好,导轨电阻不计整个装置处于与导轨

15、平面垂直的磁感应强度为B=1T的匀强磁场中ab杆由静止释放,若下落h=O.8m后开始做匀速运动,g取10m/s2,求:(1)杆匀速运动的速度大小;(2)匀速运动过程中杆ab两端的电压哪端高,高多少;(3)该过程整个装置产生的热量参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律专题:电磁感应与电路结合分析:(1)杆匀速下降时所受重力与安培力平衡,由此列式求解杆匀速运动的速度大小;(2)根据右手定则判断杆两端电势的高低,AB两端的电压为等效电源的路端电压,根据欧姆定律确定;(3)根据能量守恒定律求整个装置产生的热量解答:解:(1)杆达到匀速运动时速度最大,此时杆处于平衡状态,根据平衡条件有:

16、mg=BIL 又根据欧姆定律有杆中电流 杆切割产生的电动势E=BLv 由式可得=3m/s(2)由右手定则知,杆b端电势高根据闭合电路欧姆定律知,切割磁感线的导体相对于电流,ab两端的电势差相当于电流的路端电压,故有:(4)在杆下落h的过程中根据能量守恒定律有解得装置产生的热量Q=mgh=0.035J答:(1)杆匀速运动的速度大小为3m/s;(2)匀速运动过程中杆ab两端的电压b端高,高0.5V;(3)该过程整个装置产生的热量为0.035J点评:本题对综合应用电路知识、电磁感应知识和数学知识的能力要求较高,但是常规题,不难17. 如图所示,用F = 5.0 N的水平拉力,使质量m = 5.0 kg的物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动.求:(1)物体开始运动后t = 2.0 s内通过的距离x;(2)这段时间内,力F对物体做的功W。参考答案:(1) x=2m (2)W=10j18. 如图所示,在光滑的桌面上叠放着一质量为mA=2.0kg的薄木板A和质量为mB=3.0kg的金属块B,A的长度L=2.0m,B上有轻线绕过定滑轮与质量为mC=1.0kg的物块C相连,B与A之间的滑动摩擦因数=0.10,最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力,忽略

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