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湖北省咸宁市赤壁蒲圻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)如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速飞过,电子重力不计,则电子除电场力外所受其他力的合力的大小和方向变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右参考答案:考点:电场线;电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:电子做匀速直线运动,知受电场力和外力平衡,外力的大小与电场力的大小相等,方向相反,根据电场力的变化判断外力的变化.解答:解:根据等量异种电荷周围的电场线分布知,从A→O→B,电场强度的方向不变,水平向右,电场强度的大小先增大后减小.则电子所受电场力的大小先变大,后变小,方向水平向左,则外力的大小先变大后变小,方向水平向右.故B正确,A、C、D错误.故选B.点评:解决本题的关键知道外力的大小与电场力的大小相等,方向相反,是一对平衡力.2.弹簧秤挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2kg的物体.当升降机在竖直方向运动时,弹簧秤的示数始终是16N.如果从升降机的速度为3m/s时开始计时,则经过1s,升降机的位移可能是(g取10m/s2)(

)A.2m

B.3m

C.4m

D.8m参考答案:3.下列说法正确的是

a.借助显微装置,可以直接观察到分子的无规则运动,布朗运动就是例证

b.液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力

c.电冰箱可以把热量从箱内低温物体传到箱外高温物体,但不违背热力学第二定律d.同种物质也可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现参考答案:4.(单选)美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星—“开普勒一22b”,其直径约为地球的2.4倍。至今其确切质量和表面成分仍不清楚,假设该行星的密度和地球相当,根据以上信息估算该行星的第一宇宙速度等于A.3.3×103m/sB.7.9×103m/sC.1.2×104m/sD.1.9×104m/s参考答案:D5.(单选)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球同一直线上运动。两球质量关系为mB=2mA,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为6kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为-4kg·m/s,则

(

)

A.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5B.左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10C.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为2∶5D.右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1∶10参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图甲所示为实验装置的简图。(交流电的频率为50Hz)(1)如图乙所示为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为__

______m/s2。(保留两位有效数字)(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的数据如下表:实验次数12345678小车加速度a/m·s-21.901.721.491.251.000.750.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.711.001.67/kg-14.003.453.032.502.001.411.000.60请在如图12所示的坐标纸中画出图线,并由图线求出小车加速度a与质量倒数之间的关系式是______________________。参考答案:7.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图象中与上述过程相符合的是

图,该过程为

过程。(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:D

吸热气体做等温变化,随着压强减小,气体体积增大。A、B图中温度都是变化的;等温情况下,PV=C,图象是一条过原点的直线,故图D正确。故选D。该过程中,体积增大,气体对外界做功,W<0,等温变化,所以Q>0,气体要吸收热量。8.在实验室中用螺旋测量金属丝的直径时,如图所示,由图可知金属丝的直径是

mm.参考答案:5.615解:螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为11.5×0.01mm=0.115mm,所以最终读数为5.5mm+0.115mm=5.615mm.故答案为:5.6159.如图甲所示,利用打点计时器测量小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图,小车拖在斜面上下滑时,打出的一段纸带如图乙所示,其中O为小车开始运动时打出的点。设在斜面上运动时所受阻力恒定。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则小车下滑的加速度α=

m/s2,打E点时小车速度=

m/s(均取两位有效数字)。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,可运用牛顿运动定律或动能定理求解,在这两种方案中除知道小车下滑的加速度a、打E点时速度、小车质量m、重力加速度g外,利用米尺还需要测量哪些物理量,列出阻力的表达式。方案一:需要测量的物理量

,阻力的表达式(用字母表示)

;方案二:需要测量的物理量

,阻力的表达式(用字母表示)

。参考答案:量斜面的长度L和高度H,

(前1分,后2分)

方案二:测量斜面长度L和高度H,还有纸带上OE距离S,10.某同学为估测摩托车在水泥路面上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500ml玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.0s滴一滴,该同学骑摩托车,先使之加速到某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行,如图是某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧是起点,单位:m)。设该同学质量为50kg,摩托车的质量为75kg,根据该同学的实验结果可估算(g=10m/s2)(1)骑摩托车加速时的加速度大小为

m/s2;(2)骑摩托车滑行时的加速度大小为

m/s2;

(3)骑摩托车加速时的牵引力大小为

N参考答案:(1)3.79m/s2,(2)0.19m/s2,(3)497.5N

解:(1)已知前四段位移,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,

得:x4-x2=2a1T2

x3-x1=2a2T2

为了更加准确的求解加速度,我们对两个加速度取平均值

得:即小车运动的加速度计算表达式为:(2)滑行时的加速度带入数据得:摩托车减速时的加速度a2=-0.19

m/s2,负号表示摩托车做减速运动.

(3)由牛顿第二定律:

加速过程:F-f=ma

减速过程:f=ma2,

解得:F=m(a+a2)=497.5N

故答案为:(1)3.79m/s2;(2)0.19m/s2;(3)497.5N.11.某学习小组的同学欲探究“滑块与桌面的动摩擦因数”,他们在实验室组装了一套如图1所示的装置。该小组同学的实验步骤如下:用天平称量出滑块的质量为M=400g,将滑块放在水平桌面上并连接上纸带,用细线通过滑轮挂上两个钩码(每个钩码质量为100g),调整滑轮高度使拉滑块的细线与桌面平行,让钩码拉动滑块由静止开始加速运动,用打点计时器记录其运动情况。选取的实验纸带记录如图2所示,图中A、B、C、D、E均为计数点,相邻两个计数点的时间隔均为0.1s,则物体运动的加速度为

m/s2,细线对滑块的拉力大小为

N,滑块与桌面间的动摩擦因数=

。(重力加速度为,结果保留两位有效数字)。

参考答案:0.85;

1.8

0.3712.实验证明:通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小为B=kI/r,式中常量k>0,I为电流强度,r为距导线的距离。在水平长直导线MN正下方,有一矩形线圈abcd通以逆时针方向的恒定电流,被两根轻质绝缘细线静止地悬挂着,如图所示。开始时MN内不通电流,此时两细线内的张力均为T0=3N;当MN通以强度为I1=1A电流时,两细线内的张力均减小为T1=2N;当MN内电流强度大小变为I2时,两细线内的张力均增大为T2=4N。则电流I2的大小为

A;当MN内的电流强度为I3=3A时两细线恰好同时断裂,则在此断裂的瞬间线圈的加速度大小为

g。(g为重力加速度)。参考答案:13.某同学做“探究合力的功与动能改变关系”的实验,装置如图甲所示,将光电门固定在水平轨道上的β点,用重物通过细线拉小车,保持小车质量不变,改变所挂重物质量多次进行实验,每次小车都从同一位置4静止释放.(g取1Om/s2)①用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图乙所示,则d

=______cm;②认为小车所受拉力与重物重力大小相等.测出多组重物质量m和相应小车经过光电门时的速度v,作出v2-m图象如图丙所示,由图象可知小车受到的摩擦力为______N;③重物质量较大时,v2-m图线的AB段明显弯曲,产生误差.为消除此误差,下列措施可行的是______A.

调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动B.

重物质量增加后,可以改变小车释放的初始位置C.

在重物与细绳之间接一力传感器,用力传感器读数代替重物的重力参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为测定某电源的电动势E和内阻r以及一段电阻丝的电阻率p,某同学设计了如图所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2?的保护电阻,滑动片P与电阻丝接触始终良好。(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图所示,其读数为d=_______mm。(2)实验时闭合开关S,调节滑动片P的位置,记录aP段的长度x和对应的电压U、电流I等相关数据,并作出U—I关系图线和关系图线,如下图所示。请根据以上图线回答下列问题:①电源的电动势E=_______V,内阻r=_______?;②电阻丝的电阻率p为_______?·m(保留两位有效数字);③关系图线与纵铀的交点的物理意义是_______。参考答案:15.1801年,托马斯·杨氏双缝干涉实验研究了光波的性质。1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉结果(称洛埃镜实验)。(1)

洛埃镜实验的基本装置如图所示,为单色光源,为一平面镜。适用平面镜成像作图法画出经平面镜反射后的光与直线发出的光在屏上相交的区域。

(2)设光源到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直

距离分别为和,光的波长为,在光屏上形成干涉条纹。则相邻两条亮纹(或暗纹)间距离的表达式为_______________。参考答案:(1)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某三棱镜的横截面是一直角三角形,如图所示,∠A=90°,∠B=30°,∠C=60°,棱镜材料的折射率为n,底面BC涂黑,入射光平行于底面BC,经AB面和AC面折射后出射。求①出射光线与入射光线延长线间的夹角;②为使上述入射光线能从AC面出射,折射率n的最大值为多少?参考答案:解:画出光路图如图所示。(1)因为入射光平行于BC面,i=60°由折射定律有,得(2分)光折到AC面上时,由几何关系可得:α+β=90°(2分)(2分)(2)要使有光线从AC面射出,应有sin≤1:即

(2分)解得

(2分)17.如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨与水平面成53°夹角且固定放置,导轨间连接一阻值为6Ω的电阻R,导轨电阻忽略不计。在两平行虚线m、n间有一与导轨所在平面垂直,磁感应强度为B的匀强磁场。导体棒a的质量为ma=0.4kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量为mb=0.1kg,电阻Rb=6Ω;它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好、a、b从开始相距L0=0.5m处同时将它们由静止开始释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时,a正好进入磁场(g取10m/s2,不计a、b之间电流的相互作用)。求:(1)在穿越磁场的过程中,a、b两导体棒匀速运动的速度大小之比;(2)磁场区域沿导轨方向的宽度d为多大;(3)在整个过程中,产生的总焦耳热。参考答案:(1)设b在磁场中匀速运动的速度大小为vb,b是电源,a与R是外电路,电路的总电阻

(2)设a、b穿越磁场的过程中的速度分别为va和vb。由题意得va=vb+gtsin53°

(2分)

d=vbt

(2分)

因v-v=2gL0sin53°

(2分)

解得d=0.25m

(1分)(3)由F安a=magsin53°,故Wa=magdsin53°=0.8J

(1分)同理Wb=mbgdsin53°=0.2J

(1分)在整个过程中,电路中共产生焦耳热Q=Wa+Wb=1J

(1分)18.(18分)如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50m。轨道的MM′端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.50m。直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN′重合。现有一质量m=0.20kg、电阻r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处。在与杆垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP′。已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热。参考答案:解析:(1)设导体杆在F的作用下运动至磁场的左边界时的速度为v1,根据动能定理则有

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