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广东省汕头市鮀济中学2021-2022学年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.(双项选择题)关于人造地球卫星,下列说法正确的是A.绕地球做匀速圆周运动的人造卫星最小速度为7.9km/sB.绕地球做匀速圆周运动并离地球最近的人造卫星的向心加速度为9.8m/s2C.绕地球做匀速圆周运动的人造卫星运转周期可以大于24小时D.可以发射一颗绕地球运转周期为1小时的卫星参考答案:BC2.如图所示,在探究“共点力合成”的实验中,橡皮条一端固定于P点,另一端连接两个弹簧测力计,分别用F1和F2拉两个弹簧测力计,将这端的结点拉至O点.现让F1大小不变,方向沿顺时针方向转动某一角度,要使这端的结点仍位于O点,则关于F2的大小和图中的θ角,下列说法中正确的是

A.增大F2的同时增大θ角B.增大F2的同时减小θ角[C.增大F2而保持θ角不变D.减小F2的同时增大θ角参考答案:ABC3.自然界中某个量的变化量,与发生这个变化所用时间△t的比值,叫做这个量的变化率。下列说法正确的是(

)A.若表示某质点做匀速圆周运动的速度,则是恒定不变的B.若表示某质点做平抛运动的速度,则是恒定不变的C.若表示某质点的动能,越大,则质点所受外力做的总功就越多D.若表示某质点做匀速直线运动的位移,则是恒定不变的参考答案:BD4.2012年4月16日,天文爱好者又迎来了土星冲日的美丽天象,观赏到了美丽的“指环王”,土星是夜空最美丽的星球之一,它是肉眼易见的大行星中离地球最远的,在望远镜中,其外形像一顶草帽,被誉为“指环王”。土星冲日是指土星和太阳正好分处地球两侧,三者几乎成一条直线(如图所示),此时土星与地球距离最近,亮度也最高,是观测的最佳时机。冲日前后,太阳刚从西方落下,土星便由东方升起,直到天亮由西方落下,整夜可见,是一年中观测土星最好的时机。该天象大约每378天发生一次,基本上是一年一度。已知土星和地球绕太阳公转的方向相同,则(

)A.土星公转的速率比地球小B.土星公转的向心加速度比地球大C.土星公转的周期约为天D.假如土星适度加速,有可能与地球实现对接参考答案:AC5.(单选)如图所示,光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上,轨道平面在竖直面内,MNPQM是半径为R的圆形轨道,轨道LM与圆形轨道MNPQM在M点相切,轨道MK与圆形轨道MNPQM在M点相切,b点、P点在同一水平面上,K点位置比P点低,b点离地高度为2R,a点离地高度为2.5R.若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放,关于小球的运动情况,以下说法中正确的是()A.若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球一定不能沿轨道运动到K点B.若将小球从LM轨道上b点由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点C.若将小球从LM轨道上a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定能沿轨道运动到K点D.若将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度参考答案:【考点】:机械能守恒定律;向心力.【专题】:机械能守恒定律应用专题.【分析】:小球要能到达K点,必须通过P点,恰好通过P点时由重力提供向心力,根据牛顿第二定律可求得P点的临界速度,由机械能守恒定律求出小球从LM上释放的高度,从而判断小球否能沿轨道运动到K点.:解:A、B、C、由于MNPQM是半径为R的圆形轨道,所以小球只要能通过P点,就一定能沿轨道运动到K点.从a到b过程,由机械能守恒定律得:mg(2.5R﹣2R)=mv2,解得:v=.若小球能沿轨道运动到K点,则应满足的条件是在P点小球受到的弹力FN≥0,在P点由牛顿第二定律得:FN+mg=m,解得m﹣mg≥0,即vP≥,又因b点、P点在同一水平面上,因此若将小球从LM轨道上a点由静止释放,小球能恰好通过P点,也一定能沿轨道运动到K点,故ABC均不正确;D、若将小球从LM轨道上b点,或a、b点之间任一位置由静止释放,小球一定不能通过P点,不一定能沿轨道运动到K点,故B、C错误;将小球从LM轨道上a点以上任一位置由静止释放,小球能沿轨道运动到K点,由于K点位置比P点低,根据机械能守恒定律知,小球在K点的速度一定大于零,所以小球沿轨道运动到K点后做斜上抛运动,又因小球做斜上抛运动上升到最大高度时,在水平方向上速度不为零,故小球做斜上抛运动时距离地面的最大高度一定小于由静止释放时的高度,故D正确.故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示是用主尺最小分度为1mm,游标上有20个小的等分刻度的游标卡尺测量一工件的内径的实物图,图乙是游标部分放大后的示意图.则该工件的内径为

cm.用螺旋测微器测一金属杆的直径,结果如图丙所示,则杆的直径是

mm.参考答案:2.280;2.697;【考点】刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.【解答】解:20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为22mm,游标尺上第16个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为16×0.05mm=0.80mm,所以最终读数为:22mm+0.80mm=22.80mm=2.280cm.螺旋测微器的固定刻度为2.5mm,可动刻度为19.7×0.01mm=0.197mm,所以最终读数为2.5mm+0.197mm=2.697mm.故答案为:2.280;2.697;7.(多选题)图(a)为一列简谐横波在t=0时的波形图,图(b)为介质中平衡位置在x=4m处的质点P的振动图象。下列说法正确的是

。(填写正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.质点p的振幅为6cmB.横波传播的波速为1m/sC.横波沿x轴负方向传播D.在任意4s内P运动的路程为24cmE.在任意1s内P运动的路程为6cm参考答案:ABD【知识点】波长、频率和波速的关系.解析:A、由图像知,P点的振幅为6cm,故A正确;B、波速v=m/s=1m/s.故B正确;C、根据题意可知,图乙为质点P从此时开始的振动图象,得出质点向下振动,则可确定波的传播方向为x轴正方向传播,故C错误;D、E4s为一个周期,故P点的路程为振幅的4倍,故为24cm,但是质点不是匀速振动,故任意1s的路程不一定为6cm,故D正确、E错误;故选ABD【思路点拨】根据质点P的振动图象可确定质点P在某时刻的振动方向,从而确定波的传播方向.由振动图象与波动图象可求出波的传播速度;根据各时刻可确定质点的加速度、速度与位移的大小与方向关系.考查由波动图象与振动图象来确定波速,掌握质点不随着波迁移,理解在不同时刻时,质点的位置、加速度与速度的如何变化.8.如图所示,河道宽L=100m,河水越到河中央流速越大,假定流速大小u=0.2xm/s(x是离河岸的垂直距离)一汽船相对水的航速是10m/s,它自A处出发,船头垂直河岸方向渡河到达对岸B处,则过河时间为________s;在这段时间内汽船顺着河道向下游漂行的距离为________m。参考答案:10;50。9.在万有引力定律研究太阳系中的行星围绕太阳运动时,我们可以根据地球的公转周期,求出太阳的质量。在运算过程中,采用理想化方法,把太阳和地球简化成质点,还做了

的简化处理。参考答案:答案:把地球的运动简化为匀速圆周运动(匀速、轨迹圆周分别填在两空上得一空分),忽略其他星体对地球的作用,认为地球只受太阳引力作用。10.如图所示的电路中,纯电阻用电器Q的额定电压为U,额定功率为P.由于给用电器输电的导线太长,造成用电器工作不正常.现用理想电压表接在电路中图示的位置,并断开电键S,此时电压表读数为U,闭合电键S,其示数为U1.则闭合电键后用电器Q的实际功率为P,输电线的电阻为.参考答案:考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:由电功率公式P=的变形公式可以求出用电器的电阻,已知用电器电阻与用电器电压,由电功率公式P=可以求出用电器的实际功率;求出导线上损失的电压,由P=UI的变形公式求出导线电流,然后由欧姆定律可以求出导线电阻.解答:解:∵P=,∴用电器电阻R=;开关闭合时,电压表与用电器并联,用电器两端电压是U1,用电器实际功率:P实===P;用电器工作时,导线上损失的电压U损=U﹣U1,用电器工作时,电路电流I==,导线电阻R线===;故答案为:P,.点评:本题考查了求用电器实际功率、输电线电阻等问题,熟练应用电功率公式及其变形公式、欧姆定律,即可正确解题.11.(4分)图甲为一个电灯两端的电压与通过它的电流的变化关系曲线,由图可知,两者不成线性关系,这是由于

。如图乙所示,将这个电灯与20的定值电阻R串联,接在电动势为8V的电源上,则电灯的实际功率为

W。(不计电流表电阻和电源内阻)参考答案:答案:随电压的增大,灯变亮,灯丝温度升高,电阻率变大,电阻变大;0.612.如右图所示,OAB是刚性轻质直角三角形支架,边长AB=20cm,∠OAB=30°;在三角形二锐角处固定两个不计大小的小球,A角处小球质量为1kg,B角处小球质量为3kg。现将支架安装在可自由转动的水平轴上,使之可绕O点在竖直平面内无摩擦转动。装置静止时,AB边恰好水平。若将装置顺时针转动30°,至少需做功为__________J,若将装置顺时针转动30°后由静止释放,支架转动的最大角速度为__________。参考答案:;13.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:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.欲用伏安法测定一个阻值约为5左右的未知电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:(

A.电池组(3V,内阻1)

B.电流表(0~3A,内阻0.0125)

C.电流表(0~0.6A,内阻0.125)

D.电压表(0~3V,内阻3k)

E.电压表(0~15V,内阻15k)

F.待测电阻

G.开关、导线

H.滑动变阻器(0~20,额定电流1A)

I.滑动变阻器(0~2000,额定电流0.3A)

(1)上述器材中应选用的是____(填写各器材的字母代号)。

(2)为使通过待测电阻的电流能在0~0.5A范围内改变,请在答题卡的虚线框中画出测量待测电阻R的原理电路图,然后根据你设计的电路将给定的器材连成实验电路。

参考答案:15.某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验,实验装置如图所示,图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器。实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A的挡光时间为t1,通过B的挡光时间为t2。为了证明小物体通过A、B时的机械能相等,还需要进行一些实验测量和列式证明。①选出下列必要的实验测量步骤

A.用天平测出运动小物体的质量mB.测出A、B两传感器之间的竖直距离hC.测出小物体释放时离桌面的高度HD.用秒表测出运动小物体通过A、B两传感器的时间△t②若该同学用d和t的比值来反映小物体经A、B光电门时的速度,并设想如果能满足

关系式

,即能证明在自由下落过程中小物体的机械能是守恒的。参考答案:①B

(2分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,匀强电场的场强E=4V/m,方向水平向左,匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向垂直纸面向里.一个质量为m=1g、带正电的小物块A,从M点沿绝缘粗糙的竖直壁无初速度下滑,当它滑行0.8m到N点时就离开壁做曲线运动.当A运动到P点时,恰好处于平衡状态,此时速度方向与水平成45°角,设P与M的高度差H为1.6m.求:(1)A沿壁下滑时克服摩擦力做的功.(2)P与M的水平距离s是多少?参考答案:解:(1)小物体A下落至N点时开始离开墙壁,说明这时小物体A与墙壁之间已无挤压,弹力为零.故有:qE=qvNB∴vN===2m/s

对小物体A从M点到N点的过程应用动能定理,这一过程电场力和洛仑兹力均不做功,应有:mgh﹣Wf克=∴Wf克=mgh﹣=10﹣3×10×0.8﹣×10﹣3×22=6×l0﹣3(J)

(2)小物体离开N点做曲线运动到达P点时,受力情况如图所示,由于θ=45°,物体处于平衡状态,建立如图的坐标系,可列出平衡方程.qBvpcos45°﹣qE=0

(1)qBvpsin45°﹣mg=0

(2)由(1)得vp==2m/s由(2)得q==2.5×l0﹣3c

N→P过程,由动能定理得mg(H﹣h)﹣qES=代入计算得

S=0.6m

答:(1)A沿壁下滑时克服摩擦力做的功6×l0﹣3J.(2)P与M的水平距离s是0.6m.【考点】动能定理的应用;带电粒子在混合场中的运动.【分析】对小球进行受力分析,再根据各力的变化,可以找出合力及加速度的变化;即可以找出小球最大速度及最大加速度的状态.17.如右图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L。已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。引力常数为G。求两星球做圆周运动的周期。参考答案:A和B绕O做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供向心力,则A和B的向心力相等。且A和B和O始终共线,说明A和B有相同的角速度和周期。则有:

1分

1分解得

1分

1分对A根据牛顿第二定律和万有引力定律得

2分化简得

18.一个空间站位于地球上空几千米的轨道上,它是圆环形的,可绕着通过O点垂

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