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文档简介
湖南省怀化市粟裕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,一带负电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹。M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右点。不计重力,下列表述正确的是(
)A.粒子在M点的速率最大B.粒子所受电场力沿电场方向C.粒子在电场中的加速度不变D.粒子在电场中的电势能始终在增加参考答案:C2.神经系统中,把神经纤维分为有髓鞘和无髓鞘两大类,现代生物学认为,髓鞘是由多层类脂物质——髓质累积而成,具有很大的电阻,经实验测得髓质的电阻率为ρ=8×106Ω·m.某生物体中某段髓质神经纤维可看做高20cm、半径为4cm的圆柱体,当在其两端加上电压U=100V时,该神经发生反应,则引起神经纤维产生感觉的最小电流为(
)
A.0.31μA
B.0.62μA
C.0.15μA
D.0.43μA参考答案:A3.沿铁道排列的两电杆正中央安装一闪光装置,光信号到达一电杆称为事件1,到达另一电杆称为事件2.从地面上的观察者和向右运动的车厢中的观察者看来,两事件是:A.在地面观察者看来,事件1先发生;从车厢中观察者看来,事件2与事件1同时发生B.在地面观察者看来,事件2先发生;从车厢中观察者看来,事件2与事件1同时发生C.在地面观察者看来,事件1、2同时发生;从车厢中观察者看来,事件2比事件1后发生D.在地面观察者看来,事件1、2同时发生;从车厢中观察者看来,事件2比事件1先发生参考答案:从地面上的观察者看来,光源在两根电杆的正中央,光信号向两电杆传播的速度相同,因此,光信号同时到达两电杆.从运动车厢中的观察者看来,运动车厢是个惯性系,地面和电杆都在向左运动(如图所示),光信号向左右两侧传播速度相同(光速不变原理).在光信号向两侧传播的过程中,地面及两个电杆都向左运动了一段距离,所以光信号先到达电杆2,后到达电杆1.答案:D4.一个小孩在绷床上做游戏,从高处落到绷床上后又被弹回到原高度。在他从高处开始下落到弹回至原高度的整个过程中,运动的速度随时间变化的图像如图所示。图1中Oa段和de段为直线,则根据此图可知
(
)A.小孩和绷床接触的时间段为B.小孩和绷床接触的时间段为C.在运动过程中小孩加速度最大的时刻是参考答案:AC5.如图所示,物块M在静止的传送带上以速度v匀速下滑时,传送带突然启动,方向如图中箭头所示,若传送带的速度大小也为v,则传送带启动后A.M静止在传送带上B.M受到的摩擦力不变C.M下滑的速度减小D.M可能沿斜面向上运动参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,当单摆做简谐运动时,用秒表测出单摆做n次(一般为30次~50次)全振动所用的时间t,算出周期;用米尺量出悬线的长度l,用游标卡尺测量摆球的直径d,则重力加速度g=
(用题中所给的字母表达).参考答案:7.在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过匀强磁场,平行磁场区域的宽度大于线框边长,如图甲所示.测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.已知图象中四段时间分别为△t1、△t2、△t3、△t4.在△t1、△t3两段时间内水平外力的大小之比1:1;若已知△t2:△t3:△t4=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为7:18.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.专题:电磁感应——功能问题.分析:线框未进入磁场时没有感应电流,水平方向只受外力作用.可得△t1、△t3两段时间内水平外力的大小相等.设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,根据运动学位移公式得到三段位移与时间的关系式,即可求出则线框边长与磁场宽度比值.解答:解:因为△t1、△t3两段时间无感应电流,即无安培力,则线框做匀加速直线运动的合外力为水平外力.所以△t1、△t3两段时间内水平外力的大小相等.即水平外力的大小之比为1:1.设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,△t2=△t3=2△t4=2△t,线框边长l,磁场宽L根据三段时间内线框位移,得:
v?2△t+a(2△t)2=l
v?4△t+a(4△t)2=L
v?5△t+a(5△t)2=l+L解得:=故答案为:1:1,7:18.点评:此题是电磁感应与电路、力学知识的综合,根据图象上获取的信息,结合E=Blv分析线框的运动情况是解题的关键.8.(4分)在阳光照射下,充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹。彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射,再折射后形成的。光的折射发生在两种不同介质的
上,不同的单色光在同种均匀介质中
不同。参考答案:界面,传播速度9.如图所示,实线是一列简谐横波在t1=0时的波形图,虚线为t2=0.5s时的波形图,已知0<t2-t1<T,t1=0时x=2m处的质点A正向y轴正方向振动。①质点A的振动周期为
s;
②波的传播方向是
;③波速大小为
m/s。参考答案:
答案:①2;②向右;③210.做平抛运动的物体可以分解成水平方向上的
运动和竖直方向上的
运动.物体在水平方向上的速度为
,竖直方向上的速度为
.参考答案:匀速直线,自由落体,v0,gt.【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动水平方向和竖直方向上的受力情况判断物体的运动规律,再由分速度公式求解.【解答】解:平抛运动在水平方向上不受力,有初速度,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动.竖直方向上,物体仅受重力,初速度为零,所以竖直方向上做自由落体运动.物体在水平方向上的速度为vx=v0,竖直方向上的速度为vy=gt故答案为:匀速直线,自由落体,v0,gt.11.如图所示,一放在光滑水平面上的弹簧秤,其外壳质量为,弹簧及挂钩质量不计,在弹簧秤的挂钩上施一水平向左的力F1=5N,在外壳吊环上施一水平向右的力F2=4N,则产生了沿F1方向上的加速度4m/s2,那么此弹簧秤的读数是______________N;外壳质量为__________kg。参考答案:答案:5;0.2512.如图R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1。通过这两导体的电流方向如图所示,则这两个导体电阻之比为R1:R2=
。你认为这种关系对电路元件改进的意义是
。参考答案:13.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻(t=0)波的图像如图所示,此刻A、B两质点的位移相同,此后A和B分别经过最短时间0.1s和0.8s回到图示位置,该波沿x轴
方向传播(填“正”或“负”),该波在18s内传播的距离为
m。参考答案:负,40三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)题11图2为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向。参考答案:;P点沿y轴正向振动考点:本题考查横波的性质、机械振动与机械波的关系。15.(选修模块3-4)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
参考答案:解析:由得(1分)
由得,(1分)
由<,可知C<45°(1分)
而光线在BC面的入射角>C,故光线在BC面上发生全反射后,垂直AC面射出棱镜。(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接一阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻为r=0.30Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g取10m/s2(忽略ab棒运动过程中对原磁场的影响)。(1)判断金属棒两端a、b的电势高低;(2)求磁感应强度B的大小;(3)在金属棒ab从开始运动的1.5s内,电阻R上产生的热量。参考答案:解:(1)由右手定则判断
(2分)(2)当金属棒匀速下落时,由共点力平衡条件得mg=BIL①
(2分)金属棒产生的感应电动势E=BLvt②
(1分)则电路中的电流I=
③
(1分)由图象可得vt=7m/s
(1分)代入数据解得B=0.1T
(1分)(3)在0~1.5s,以金属棒ab为研究对象,根据动能定理得mgh-W安=mv-0
④ (2分)W安=0.455J
(1分)对闭合回路由闭合电路欧姆定律得E电=I(R+r)
⑤ (1分)则电阻R两端的电压UR为UR=E电
⑥
(1分)电阻R上产生的热量QR=W安=0.26J
(1分)17.25.(19分)如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O,二者夹角θ=30°,在MO左侧存在电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场,MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,O点处在磁场的边界上.现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v()垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求:(1)速度最大的粒子自O点射入磁场至返回水平线POQ所用的时间.(2)磁场区域的最小面积.(3)根据你以上的计算可求出粒子射到PQ上的最远点离O的距离,请写出该距离的大小(只要写出最远距离的最终结果,不要求写出解题过程)参考答案:1)(9分)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1则
即
(1分)
(1分)最大速度vm的粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后做匀速运动至OM,设匀速运动的时间为t2,
有:
(1分)过MO后粒子做类平抛运动,设运动的时间为,则:
(2分)又由题知最大速度vm=
(1分)则速度最大的粒子自O进入磁场至重回水平线POQ所用的时间
(1分)解以上各式得:
或
(2分)(2)(6分)由题知速度大小不同的粒子均要水平通过OM,则其飞出磁场的位置均应在ON的连线上,故磁场范围的最小面积是速度最大的粒子在磁场中的轨迹与ON所围成的面积。扇形的面积
(1分)的面积为:
(2分)又
(1分)联立得:或(2分)(3)(4分)粒子射到PQ上的最远点离O的距离d=(扣2分)18.质量为m的汽车,沿平直公路由静止开始做匀加速行驶,经过时间t1汽车的速度达到υ1,当汽车的速度为υ1时,汽车立即以不变的功率P继续行驶,经过距离s,速度达到最大值υ2,设汽车行驶过程中受到的阻力始终不变.求:(1)汽车行驶过程中受到的阻力多大?(2)汽车匀加速行驶过程中,牵引力F(3)汽车的速度从υ1增至υ2的过程中,所经历的时间.参考答案:考点:动能定理的应用;功率、平均功率和瞬时功率.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:(
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