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文档简介
上海外国语大学附属外国语学校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.关于物理学研究方法,下列叙述中正确的是(
)A.伽利略在研究自由落体运动时采用了微量放大的方法B.用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法C.在探究求合力方法的实验中使用了控制变量的方法
D.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验的方法参考答案:B2.(单选)四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较A.a的向心加速度最大B.相同时间内b转过的弧长最长C.c相对于b静止D.d的运动周期可能是23h参考答案:B3.由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡.现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡.若小球所带电量不变,与移动前相比()A.P、Q之间的距离增大B.杆BO对Q的弹力减小C.杆AO对P的摩擦力增大D.杆AO对P的弹力减小参考答案:C:解:A、Q受力如图,由力的合成与平衡条件可知:BO杆对小球Q的弹力变大,两小球之间的库仑力变大,由库仑定律知,两小球P、Q的距离变小,A、B错误;C、对整体受力分析,可得AO杆对小球P的摩擦力变大,C正确;D、AO杆对小球P的弹力不变,D错误.故选:C4.下列关于分子运动和热现象的说法中正确的是________(填选项前的字母).A.布朗运动反映了悬浮微粒中分子运动的无规则性B.冰融化为同温度的水时,其分子势能增加C.热机效率不可能提高到100%,因为它违背了热力学第一定律D.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力图1-3-2参考答案:B5.(单选)在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙面间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。现对B施加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的摩擦力为F3。若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中
(
)A.F1保持不变,F3缓慢增大
B.F1缓慢增大,F3保持不变C.F2缓慢增大,F3缓慢增大
D.F2缓慢增大,F3保持不变参考答案:C对B,墙对B的作用力及A对球的作用力的合力与F及重力的合力大小相等,方向相反,故当F增大时,B对A的压力增大;即F2增大;同理可知,墙对B的作用力F1增大;对整体分析,整体受重力、支持力及压力F而处于平衡,故当F增大时,地面对A的支持力增大;故F3增大;但水平方向力不变。故选C。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光
▲
(选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变▲(选填“长”或“短”)了。参考答案:先到达后壁
短7.一斜面AB长为5m,倾角为30°,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示.斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端B时的速度v=
m/s及所用时间t=
s(g取10m/s2)。参考答案:
5
28.如图所示,光滑水平桌面上有一小球被细线栓住,细线另一端固定在天花板上,小球受到一水平向右的拉力F作用,在拉力F逐渐增大的过程中,小球始终没有离开水平桌面,则在这一过程中,小球受到绳的拉力FT将
,桌面支持力FN将
参考答案:增大
减小根据平衡条件:,而且角减小,所以绳的拉力将增大,桌面支持力将减小9.某三相交流发电机的相电压为380V,给负载供电的电路如图所示(图中R表示负载,L表示发电机线圈),此发电机绕组是
连接,负载是
连接,每相负载的工作电压是
V.参考答案:10.如图所示,OB杆长L,质量不计,在竖直平面内绕O轴转动。杆上每隔处依次固定A、B两个小球,每个小球的质量均为m。已知重力加速度为g。使棒从图示的水平位置静止释放,当OB杆转到竖直位置时小球B的动能为_____________,小球A的机械能的变化量为___________。参考答案:,11.(5分)平衡下列核反应方程式:(1)______________,_________________。(2)______________参考答案:答案:(1)5,10
(2)12.(4分)如图所示,在静止的倾角为53°的斜面上放着一块木块,木块重100N,现用大小为120N的水平力F作用在木块上使其静止,则斜面对木块的摩擦力的大小为
N,方向为____________。地面对斜面的摩擦力的大小为
N。(sin530=0.8,cos530=0.6)
参考答案:
答案:8,沿斜面向上,10013.图中图线①表示某电池组的输出电压——电流关系,图线②表示其输出功率——电流关系。该电池组的内阻为_____Ω。当电池组的输出功率为120W时,电池组的输出电压是_____V。参考答案:答案:5,30三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的较光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′。重力加速度大小为g。实验步骤如下:①用天平称出物块Q的质量m;②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的长度h;③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;④重复步骤③,共做10次;⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C′的距离s。⑴用实验中的测量量表示物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=
。(即用字母:R、s、h、l表示)⑵回答下列问题:(I)实验步骤④⑤的目的是
。(II)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其它的可能是
__________________。(写出一个可能的原因即可)。参考答案:(1);(2)减小实验的偶然误差;圆弧轨道与滑块间有摩擦
(1)B到C过程中,克服摩擦力做的功:则:μ=(2)实验步骤④⑤的目的,是通过多次实验减小实验结果的误差;
实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其他的可能是圆弧轨道存在摩擦,接缝B处不平滑等.15.在用自由落体运动验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图.其中O点是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的三个点,该同学用毫米刻度尺测量O点到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).
已知打点计时器电源频率为50Hz,重锤质量为m,当地重力加速度g=9.80m/s2.(1)这三组数据中不符合有效数字读数要求的是_______________.(2)该同学用重锤取OB段的运动来验证机械能守恒定律,先计算出该段重锤重力势能的减小量为_________,计算B点对应的物体的瞬时速度,得到动能的增加量为___________(均保留三位有效数字).这样他发现重力势能的减小量__________(填“大于”或“小于”)动能的增加量,造成这一错误的原因是_______
_____.参考答案:(1)OC
(2)1.22m
1.20m
大于
空气阻力和摩擦阻力四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(11分)宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为的圆轨道上运行,如图甲所示。另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个项点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,如图乙所示,设每个星体的质量均为,
(1)试求第一种形式下,星体运动的线速度和周期;(2)假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?参考答案:解析:(1)第一种形式下,如图甲所示,以某个运动的星体为研究对象,根据万有引力定律和牛顿第二定律,有,则求得星体运动的线速度。又有可求得星体运动的周期为:。(2)第二种形式下,设星体之间的距离为,如图乙所示,则三个星体做圆周运动的半径为,由于星体做圆周运动所需要的向心力靠其他两个星体的万有引力的合力提供,由力的合成和牛顿第二定律,有:,解得:。17.如图,区域I内有与水平方向成45°角的匀强电场E1,区域宽度为d1,区域II内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场E2,区域宽度为d2,磁场方向垂直纸面向里,电场方向竖直向下。一质量为m、带电量为q的微粒在区域I左边界的P点,由静止释放后水平向右做直线运动,进入区域II后做匀速圆周运动,从区域II右边界上的Q点穿出,其速度方向改变了60°,重力加速度为g,求:(1)区域I和区域II内匀强电场的电场强度E1、E2的大小?(2)区域II内匀强磁场的磁感应强度B的大小。(3)微粒从P运动到Q的时间有多长?参考答案:(1),(2)(3)试题分析:(1)微粒在区域I内水平向右做直线运动,则在竖直方向上有,解得微粒在区域II内做匀速圆周运动,则在竖直方向上有:,。(3)微粒在区域I内作匀加速运动,,在区域II内做匀速圆周运动的圆心角为,则:
,
,解得。18.如图所示,一质量为M=5.0kg,长度L=4m的平板车静止在水平地面上,距离平板车右侧S=16.5m处有一固定障碍物.障碍物上固定有一电动机A。另一质量为m=2.0kg可视为质点的滑块,以v0=8m/s的水平初速度从左端滑上平板车,同时电动机A对平板车施加一水平向右、大小为22.5N的恒力F.1s后电动机A突然将功率变为P=52.5w并保持不变,直到平板车碰到障碍物停止运动时,电动机A也同时关闭。滑块沿水平飞离平板车后,恰能无碰撞地沿圆弧切线从B点滑入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.已知平板车间与滑块的动摩擦因数μ1=0.5,平板车与地面的动摩擦因数μ2=0.25,圆弧半径为R=1.0m,圆弧所对的圆心角∠BOD=θ=1060,g取10m/s2,sin530=0.8,cos530=0.6,不计空气阻力,求:(1)0-1s时间内,滑块相对小车运动的位移x;(2)电动机A做功W;(3)滑块运动到圆弧轨道最低点C时对轨道压力的大小FN.参考答案:(1)4m;(2)296.25J(3)86N.解析:(1)对滑块,由牛顿第二定律得:
解得:a1==μg=5m/s2
对平板车,由牛顿第二定律得:
解得:a2=3m/s2
设经过时间t1=1s,对滑块有:
对小车有:
0-1s时间内,小滑块相对小车运动的位移
即小滑块刚好滑动到小车右端时两者共速。(2)此时电动机A突然将功率变为P=52.5w并保持不变,设拉力为,由功率得:
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