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1、2021-2022学年山东省威海市乳山第五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. (单选)一束单色光经由空气射入玻璃,这束光的A 频率不变,波长变长 B 速度不变,波长变短C 频率增高,波长变长 D速度变慢,波长变短参考答案:D2. 测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335 m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距355 m,已知声速为340 m/s,则汽车的加速度大小为( )A20 m/s2 B10 m/s2C5 m/s2 D无

2、法确定参考答案:BC3. (05年全国卷)氢原子的能级图如图所示。欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是A . 13.60eV B .10.20eV C . 0.54 eV D . 27. 20eV 参考答案: 答案:A4. (单选)特战队员在进行素质训练时,抓住一端固定在同一水平高度的不同位置的绳索,从高度一定的平台由水平状态无初速开始下摆,如图所示,在到达竖直状态时放开绳索,特战队员水平抛出直到落地不计绳索质量和空气阻力,特战队员可看成质点下列说法正确的是()A绳索越长,特战队员落地时的水平位移越大B绳索越长,特战队员落地时的速度越大C绳索越长,特战

3、队员落地时的水平方向速度越大D绳索越长,特战队员落地时的竖直方向速度越大参考答案:考点:平抛运动专题:平抛运动专题分析:根据动能定理、结合平抛运动的规律推导出水平位移的表达式,从而确定何时水平位移最大根据动能定理比较落地的速度大小,以及落地时水平方向的速度解答:解:A、设平台离地的高度为H,绳长为L,根据动能定理得:mgL=,解得:v=,对于平抛过程,根据HL=,t=,得水平位移为:x=vt=,则知当L=时,水平位移最大故A错误B、对全过程运用动能定理知,mgH=,可知落地的速度大小与绳索长度无关,故B错误C、落地时水平方向的速度等于平抛运动的初速度,根据v=知,绳索越长,落地时水平方向的速度

4、越大,故C正确D、绳索越长,平抛运动的高度越小,平抛运动的时间越短,则落地时竖直方向上的速度越小,故D错误故选:C点评:本题考查了动能定理与圆周运动和平抛运动的综合,知道圆周运动向心力的来源和平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键5. 用力将如图所示的装有塑料钩的轻圆吸盘压紧在竖直的墙壁上,排出圆盘与墙壁之间的空气,松开手后往钩上挂上适当的物体,圆盘不会掉下来。这是因为物体对圆盘向下的拉力: A与大气对圆盘的压力平衡 B与墙壁对圆盘的摩擦力平衡C与墙壁对圆盘的支持力平衡 D与物体所受的重力平衡参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 超导磁悬浮列车(

5、图甲)推进原理可以简化为图乙所示的模型:在水平面上相距为L的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽度都是l,相间排列。金属框abcd(悬浮在导轨上方)跨在两导轨间,其长和宽分别为L、l。当所有这些磁场都以速度v向右匀速运动时,金属框abcd在磁场力作用下将向_(填“左”或“右”)运动。若金属框电阻为R,运动中所受阻力恒为f,则金属框的最大速度为_参考答案:右,7. 如图126所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,BAC,AB边靠在竖直墙上,F是垂直于斜面AC的推力,现物块静止不动,则摩擦力大小为 。参考答案:8. 一列简谐横波沿x轴正

6、方向传播,t=0时刻的波形如图所示,经03s时间质点a第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为 ms,质点b第一次出现在波峰的时刻为 s参考答案:10ms(2分) 05s(9. 质量M的平板车,上面站一个质量为m的人,车以v0的速度在光滑水面上向右前进,如图所示。当人相对于地以v向后水平跳出,则人跳车前后车的动量变化方向是_,车速变化的大小为_。参考答案:V0方向,m(v+ v0)/M10. 光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,则轨道对小球做_(填“正功”、“负功”或“不做功”),小球的线速度_(填“增大”、“减小”或“不变”)。

7、参考答案:11. 平抛运动可以分解为水平方向的 运动和竖直方向的 运动。平抛物体在空中运动的时间与物体抛出的初速度大小 ,与抛出点离水平地面的高度 (后两空选填“有关”或“无关”)参考答案:匀速直线自由落体无关有关平抛运动水平方向没有外力,竖直方向受一重力作用,可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,由竖直方向,水平方向可知空中运动的时间与物体抛出的初速度大小无关,只由抛出点离水平地面的高度决定【解析】12. 氢原子处于基态时的能量为-E1,激发态与基态之间的能量关系为(n为量子数),处于基态的大量氢原子由于吸收某种单色光后,最多能产生3种不同波长的光,则被吸收的单色光的频率

8、为 产生的3种不同波长的光中,最大波长为 (已知普朗克常量为h,光速为c)参考答案:;试题分析:基态的氢原子能量为E1,n=2能级的原子能量为,n=3能级的原子能量为,则单色光的能量为;根据得,从第三能级跃迁到第二能级,能量变化最小,则对应的波长最长,因此从第三能级跃迁到第二能级,解得:【名师点睛】此题是对玻尔理论的考查;解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,辐射光子的能量等于两个能级的能级差,即Em-En=hv,注意正负号。13. 在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为_。若用波长为(0)单色光做实验,则其截止电压为_。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量

9、分别为e、c和h.参考答案: (2)由和得由爱因斯坦质能方程和得三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学在实验室里熟悉各种仪器的使用。他将一条形磁铁放在转盘上,如图甲所示,磁铁可随转盘转动,另将一磁感应强度传感器固定在转盘旁边,当转盘(及磁铁)转动时,引起磁感应强度测量值周期性地变化,该变化与转盘转动的周期一致。经过操作,该同学在计算机上得到了如图乙所示的图像。(1)在图像记录的这段时间内,圆盘转动的快慢情况是_。(2)圆盘匀速转动时的周期是_s。(3)(多选题)该同学猜测磁感应强度传感器内有一线圈,当测得磁感应强度最大时就是穿过线圈的磁通量最大时。按照这种猜测( )

10、A在t = 0.1s 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化B在t = 0.15s 时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化C在t = 0.1s 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值D在t = 0.15s 时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值参考答案:(1)先快慢不变,后越来越慢(2分)(2)(2分); (3)AC(4分,漏选得2分)15. 某研究小组设计了一种“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的滑槽(滑槽末端与桌面相切),B是质量为m的滑块(可视为质点)。第一次实验,如图(a)所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从

11、滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出滑槽最高点距离桌面的高度h、M距离地面的高度H、M与P间的水平距离x1;第二次实验,如图(b)所示,将滑槽沿桌面向左移动一段距离并固定,让滑块B再次从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出滑槽末端与桌面右端M的距离L、M与P 间的水平距离x2。(1)在第二次实验中,滑块在滑槽末端时的速度大小为_。(用实验中所测物理量的符号表示,已知重力加速度为g)。(2)(多选)通过上述测量和进一步的计算,可求出滑块与桌面间的动摩擦因数,下列能引起实验误差的是( )(A)h的测量 (B)H的测量 (C)L的测量 (D)x2的测量(3)若实验中测

12、得h15cm、H25cm、x130cm、L10cm、x220cm,则滑块与桌面间的动摩擦因数_。参考答案:1)x1(2)BCD(3)0.5四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在坐标系坐标原点O处有一点状的放射源,它向平面内的轴上方各个方向发射粒子,粒子的速度大小均为,在的区域内分布有指向轴正方向的匀强电场,场强大小为,其中与分别为粒子的电量和质量;在的区域内分布有垂直于平面向里的匀强磁场,为电场和磁场的边界为一块很大的平面感光板垂直于平面且平行于轴,放置于处,如图所示观察发现此时恰好无粒子打到板上(不考虑粒子的重力及粒子间的相互作用),求:(1)粒子通过电场和磁场边界时的速度

13、大小及距y轴的最大距离;(2)磁感应强度的大小;(3)将板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?此时ab板上被粒子打中的区域的长度参考答案:(1)根据动能定理: (2分)可得: (1分) 初速度方向与轴平行的粒子通过边界时距轴最远,由类平抛知识: 解得: (3分)(2)根据上题结果可知:,对于沿x轴正方向射出的粒子进入磁场时与x轴正方 向夹角: (1分)易知若此粒子不能打到ab板上,则所有粒子均不能打到ab 板,因此此粒子轨迹必与ab板相切,可得其圆周运动的半径: (2分)又根据洛伦兹力提供向心力: (2分)可得: (1分)(3)由分析可知沿x轴负方向射出的粒子若能打到ab板上,则

14、所有粒子均能打到板上。其临界情况就是此粒子轨迹恰好与ab板相切。 (2分) 由分析可知此时磁场宽度为原来的, (2分) 则:板至少向下移动 (1分)沿x轴正方向射出的粒子打在ab板的位置粒子打在ab板区域的右边界由几何知识可知:板上被粒子打中区域的长度: 17. (6分)从静止在一定高度的气球上自由落下两个物体,第一个物体下落1s后,第二个物体开始下落,两个物体用长为45m的细线连接在一起,则第二个物体下落多长时间,细线刚好被拉直?(g取10 m/s2)参考答案:解析:设第二个物体下落t s后绳被拉直,令t=1s,L=45m,则第一个物体下落的位移 h1=g(t+t)2 (1分)第二个物体下落的位移为 h2=gt2 (1分)由题意有 L=h1- h2 (1分)由并代入数据解得 t=4s (3分)18. 已知万有引力常量G,地球半径R,月球和地球之间的距离r,同步卫星距地面的高度h,月球绕地球的运转周

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