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1、2021-2022学年山西省长治市辛村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. 有一星球的密度与地球的密度相同,但它表面处的重力加速度是地球表面上重力加速度的4倍,则该星球的质量是地球质量的 A B4倍 C16倍 D64倍参考答案:D2. 如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为R/2。轨道底端水平并与半球顶端相切,质量为m的小球由A点静止滑下。小球在水平面上的落点为C,则A小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点B小球将从B点开始做平抛运动到达C点COC之间的距离为DOC之间的
2、距离为2R参考答案: 答案:BC3. 如图所示,水平放置的半圆槽,一个小球从左边槽口以速度v水平抛出,不计空气阻力若v取值不同,小球掉到半圆槽上时的速度方向和水平方向的夹角就不同则下列说法正确的是()A无论v取何值,小球都会垂直撞击半圆槽B无论v取何值,小球都不可能垂直撞击半圆槽C总可以找到一个v值,使小球垂直撞击半圆槽D总可以找到一个v值,使小球撞击半圆槽时速度竖直向下参考答案:解:若小球落在左边四分之一圆周上,因为小球的最终速度不可能竖直向下,所以不可能与左侧四分之一圆弧垂直,即不可能撞击在左侧四分之一圆周上若小球落在右边四分之一圆周上,若垂直撞击圆弧,则速度的反向延长线经过圆心,可知速度
3、与水平方向的夹角是位移与水平方向夹角的两倍,因为速度与水平方向的夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的两倍,两者矛盾,则不可能垂直所以无论v如何,小球都不可能垂直撞击半圆槽故B正确,A、C、D错误故选B4. 如图所示,一个劈形物体M放存固定的粗糙斜面上,其上面呈水平.在其水平面上放一光滑小球m.当劈形物体从静止开始释放后,观察到m和M有相对运动,则小球m在碰到斜面前的运动轨迹是().A 沿水平向右的直线B沿斜面向下的直线C竖直向下的直线D无规则的曲线参考答案:C5. 如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有
4、一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g。粒子运动加速度为A B C D参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (选修模块3-4)一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=O时刻的波形如图甲所示。图甲中某质点的振动图象如图乙所示。质点N的振幅是 m,振动周期为 s,图乙表示质点 (从质点K、L、M、N中选填)的振动图象。该波的波速为 ms。参考答案:答案:0.8;4;L;0.5解析:从甲、乙图可看出波长=2.0m,周期T= 4s,振幅A = 0.8m;乙图中显示t=0时刻该质点处于平衡位置向上振动,甲图波形图中,波向x轴正
5、方向传播,则L质点正在平衡位置向上振动,波速v =/T=0.5m/s。7. 用不同频率的光照射某金属,测量其反向遏止电压UC与入射光频率,得到UC-图象,根据图象求出该金属的截止频率C= Hz,金属的逸出功W= eV,普朗克常量h= Js参考答案:5.01014;2.0;6.410348. 某兴趣小组的同学利用如图1所示的实验 装置,测量木块与长木板之间的动摩擦因数,图中长木板水平固定。实验过程中,打点计时器应接在_(填“直流”或“交流”)电源上,调整定滑轮的高度,使_ _已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,砝码盘、砝 码和木块的加速度大小为a,则木块与长木板之间
6、的动摩擦因数= _实验时,某同学得到一条纸带,如图2所示,每隔三个计时点取一个计数点,记为图中 0、1、2、3、4、5、6点。测得相邻两个计数点间的距离分别为s1=0.96 cm s2=2.88 cm, s3 = 4. 80 cm, s4 =6. 72 cm, s5 = 8. 64 cm, s6 = 10. 56 cm,打点计时器的电源频率为50 Hz0计算此纸带的加速度大小a =_m/s2,打计数点“4”时纸带的速度大小v=_m/s。(保留两位有效数字)参考答案:打点计时器使用的是交流电源;调整定滑轮的高度,目的是使细线与长木板平行,减小实验误差;设细绳上的拉力为F,则,解得。利用逐差法求加
7、速度,利用中间时刻的瞬时速度等于对应时间的平均速度求解。9. 如图所示,质量为m的小球,以初速度v0从斜面上A点水平抛出,落在斜面上B点时动能为初动能的5倍,则在此过程中重力冲量为_,所用的时间为_。参考答案:2mv0 2v0/g10. 某同学用如图甲所示的装置测定重力加速度。(1)打出的纸带如图乙所示,实验时纸带的 端通过夹子和重物相连接。(填“a”或“b”)(2)纸带上1至9各点为计数点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为 m/s2 (3)当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因 。参考答案:13.如图,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与
8、水平方向的夹角为45,两者的高度差为l 。一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物。在绳上距a端l/2的c点有一固定绳圈。若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比=_ 。参考答案:12. 物体从180m高处自由落下,如果把物体下落的时间分成相等的三段,则每段时间下落位移自上而下依次为 , , 。(取g = 10m/s2)参考答案:20m,60m,100m13. 某单摆的摆长为L、摆球质量为m,摆角为时单摆做简谐振动的周期为T,摆动时最大动能为Ek。当将摆球质量变成2m,摆动时摆角为,则单摆的最大动能变为_Ek;当将摆球
9、质量变成2m,将摆长变为2L,摆角变为/2时,单摆的周期为_T。参考答案:2 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案: 答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况
10、下,它的体积跟热力学温度成正比。15. 如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像专题:牛顿运动定律综合专题分析:(1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运
11、动学公式求的速度和位移解答:解:由图可知,在02s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为: 由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N(2)2s4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mgf=ma2即 4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在 4s末离抛出点的高度: 答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评:本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 放在水平地面上一质量为m2kg的质点,在水
12、平恒定外力作用下由静止开始沿直线运动,4 s内通过8 m的距离,此后撤去外力,质点又运动了2 s停止,质点运动过程中所受阻力大小不变,求:(1)撤去水平恒定外力时质点的速度大小;(2)质点运动过程中所受到的阻力大小;(3)质点所受水平恒定外力的大小参考答案:(1)质点开始做匀加速直线运动x0t1.解得v04 m/s. (4分)(2)质点减速过程加速度a22 m/s2由牛顿第二定律有Ffma2解得Ff4 N (4分)(3)开始加速过程中加速度为a1,x0a1t2,由牛顿第二定律有:FFfma1解得FFfma16 N. (4分)17. 在一个水平面上建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有
13、一个匀强电场,如图所示,场强大小E=6105N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个带电量q= 510-8C、质量m=0. 010kg的带负电绝缘物块。物块与水平面间的动摩擦因数=0.2,现在沿x轴正方向给物块一个初速度V0=2m/s,求物块最终停止时的位置。(g取10m/s2)参考答案:18. 如图所示,在xOy坐标系中,第一象限存在一与xOy平面平行的匀强电场,在第二象限存在垂直于纸面的匀强磁场。在y轴上的P点有一静止的带正电的粒子,某时刻,粒子在很短时间内(可忽略不计)分裂成三个带正电的粒子1、2和3,它们所带的电荷量分别为q1、q2和q3,质量分别为m1、m2和m3,且,。带电粒子1和2沿x轴负方向进人磁场区域,带电粒子3沿x轴正方向进入电场区域。经过一段时间三个带电粒子同时射出场区,其中粒子1、3射出场区的方向垂直于x轴,粒子2射出场区的方向与x轴负方向的夹角为60。忽略重力和粒子间的相互作用。求:(1)三个粒子的质量之比;(2)三个粒子进入场区时的速度大小之比;(3)三个粒子射出场区时在x轴上的位移大小之比。参考答案:见解析(1)
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