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文档简介
江苏省苏州市工业园区第八中学2022-2023学年高三物理知识点试题含解析一、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,图(a)中的变压器是一理想变压器,其输出端输出电压信号如图(b)所示(图线为正弦曲线),电路中电阻R=55Ω,图中交流电流表、交流电压表为理想电表,其中电流表A1与电流表A2的读数之比为1∶4,下列说法中正确的是 ()A.电压表V1的示数为880VB.电压表V2的示数为C.原线圈输入功率为220WD.原线圈中交变电压的频率为100Hz参考答案:A由图(b)可知交流电的有效值为220V,电压表V2测副线圈两端电压,故示数为220V,B项错误;交流电的周期为0.02s,频率为50Hz,D项错误;根据U1I1=U2I2得:U1=880V,A项正确;副线圈的输出功率为等于原线圈的输入功率,故C项错误。2.如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面固定在水平面上,斜面处于电场中。一电荷量为+q、质量为m的小球以速度v0由斜面底端A沿斜面上滑,到达顶端B的速度仍为v0,则
A.若电场是匀强电场,则场强大小一定为
B.若电场是匀强电场,A、B两点间的电势差一定为
C.不论电场是否是匀强电场,小球在B点的电势能一定大于在A点的电势能
D.不论电场是否是匀强电场,A、B两点间的电势差一定为
参考答案:D3.(多选)如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示。两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止。则()A.两物体做匀变速直线运动 B.两物体沿直线做往返运动C.B物体所受摩擦力的方向始终与力F的方向相同D.在1s到2s这段时间内两物体间的摩擦力先增大后减小参考答案:CD4.如右图所示,光滑绝缘的水平面上有带异种电荷的小球A、B,它们在水平向右的匀强电场中保持相对静止并共同向右做匀加速直线运动。设A、B的电荷量绝对值依次为、,则下列判断正确的是(
)A.小球A带正电,小球B带负电,且>B.小球A带正电,小球B带负电,且<C.小球A带负电,小球B带正电,且>D.小球A带负电,小球B带正电,且<参考答案:D5.如图,两个半径均为R的1/4光滑圆弧对接于O点,有物体从上面圆弧的某点C以上任意位置由静止下滑(C点未标出),都能从O点平抛出去,则(
)A.∠CO1O=60oB.∠CO1O=45oC.落地点距O2最远为2RD.落地点距O2最近为R参考答案:AC当恰好能从O点平抛出去时,由牛顿第二定律可得,由动能定理有,解得∠CO1O=60o,当A、C两点重合时落地点距O2最远,此时有,解得,选项AC正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,圆柱绕中心轴顺时针转动,穿过打点计时器的纸带缠绕在圆柱边缘,不计纸带的厚度,圆柱的半径为r=0.05m,打点计时器的打点周期T为0.02秒,圆柱匀速转动时打点计时器持续打点,圆柱转动一段时间后停止转动,取下纸带后发现纸带上的点迹如图,刻度尺测得OE两点间的距离x,(1)用已知量和测得量写出圆柱转动的角速度表达式
;根据以上数据求得其值为
(2)这种研究问题的思想方法是
参考答案:X/10tr
7.32(7.32-7.38)
化曲为直7.一个质量为m=70kg的人站在电梯中体重计上称体重,当电梯静止时,体重计读数为N;当电梯以a=g的加速度向下做减速运动时,体重计上的读数为N。(g=10m/s2)参考答案:700;14008.如图,三个电阻R1、R2、R3依次标有“12Ω,3W”、“8Ω,5W”、“6Ω,6W”,则允许接入电路的最大电压为10.8V,此时三个电阻消耗的总功率为10.8W.参考答案:考点:电功、电功率;串联电路和并联电路.专题:恒定电流专题.分析:根据电路结构及已知条件:三个电阻允许消耗的最大功率分别为3W、15W、6W,分析保证电路安全的条件,然后求电路的最大功率.解答:解:由可求得R1的额定电压U1=6V,R2的额定电压U2=2V,R3的额定电压U3=6V,
R1与R2的并联阻值为R′=,则因R3大于其并联值,则当R3达到6V时,并联电压小于6V,
则以R3达到额定电压为安全值计算:
即
求得U1=4.8V
则接入电路的最大的电压为Um=U1+U3=10.8V功率为:P=故答案为:10.8,10.8点评:考查串联并联电路,明确安全的要求是每个电阻都不能超出额定电压.9.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:10.图为包含某逻辑电路的一个简单电路图,L为小灯泡。光照射电阻Rˊ时,其阻值将变得远小于R。该逻辑电路是
门电路(填“与”、“或”或“非”)。当电阻Rˊ受到光照时,小灯泡L将
(填“发光”或“不发光”)。参考答案:答案:与,发光解析:当电阻Rˊ受到光照时,非门输入低电压,输出高电压,故灯泡将发光。11.某同学设计了一个测定列车加速度的仪器,如图所示。AB是一段圆弧形的电阻,O点为其圆心,圆弧半径为r。O点下用一电阻不计的金属线悬挂着金属球,球的下部与AB接触良好且无摩擦。AB之间接有内阻不计、电动势为9V的电池,OB间接有一个伏特表。整个装置的竖直面沿列车前进的方向放置。当列车做匀加速运动,悬线就偏过一定角度。若伏特表显示3V,则列车的加速度为
。如果根据伏特表示数与列车加速度的一一对应关系将伏特表改制成一个加速度表,则加速度的刻度是
的(选填“均匀”或“不均匀”)。参考答案:答案:,不均匀12.一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为
。参考答案:13.某学习小组在测量一轻绳的最大张力实验中,利用了简易实验器材:一根轻绳,一把直尺,一己知质量为聊的钩码,实验步骤如下:①用直尺测量出轻绳长度L.②将轻绳一端4固定,钩码挂在轻绳上,缓慢水平移动轻绳另一端曰至轻绳恰好被拉断,如题6图l所示.③用直尺测量出A、B间距离d.已知当地重力加速度为g,钩码挂钩光滑,利用测量所得数据可得轻绳的最大张力T=
.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?参考答案:①水的沸点随液面上方气压的增大而升高;②力的平衡;③压强;④熔点(熔化)。解析:高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面.高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。15.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为5kg的物体静止放在斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为0.8。g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物体对斜面的压力;(2)物体所受的摩擦力;(3)若用原长为10cm,劲度系数为3.1×103N/m的弹簧沿斜面向上拉物体,使之向上匀速运动,则弹簧的最终长度是多少?参考答案:(1)(5分)物体静止在斜面上受力分析如右图所示,则物体受到斜面的支持力为:N=mgcos37°=40N
(2分)
方
向:垂直斜面向上
(1分)根据牛顿第三定律,物体对斜面的压力为40N
(1分)方
向:垂直斜面向下
(1分)(2)(3分)根据二力平衡,物体受到的静摩擦力为:f=mgsin37°=30N
(2分)方
向:沿斜面向上
(1分)(3)(10分)当物体沿斜面向上匀速运动时,受力分析如图所示,设弹簧弹力为F,伸长量为x,有:F=kx
(2分)F=mgsin37°+f′
(2分)f′=μN
(2分)弹簧的最终长度:l=l0+x
(2分)联立以上各式,把N=40N代入得:
l=12cm
(2分)本题考查受力平衡问题,物体受到重力、支持力和摩擦力的作用,重力沿斜面向下的分力平衡摩擦力,重力垂直斜面的分力为正压力,把重力分解即可,施加一个弹力之后,物体沿斜面向上匀速运动,沿着斜面方向受力平衡,弹力等于重力沿斜面向下的分力与摩擦力的合力17.如图所示,间距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ与水平面夹角α=30°,下端N、Q间连接一阻值为R的电阻.导轨上有一个正方形区间abcd,cd以下存在磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向下的匀强磁场.长度为L、电阻为r的金属棒与导轨接触良好且垂直导轨放置,当金属棒从ab位置由静止释放的同时,对金属棒施加一个平行导轨向下的恒力F,F的大小是金属棒重力的,金属棒通过cd时恰好做匀速运动,若此时突然只将力F的方向反向,力F的大小不变,经过一段时间后金属棒静止,已知重力加速度为g,不计金属导轨的电阻,求:(1)金属棒的质量;(2)整个过程中电阻R上产生的焦耳热;(3)金属棒通过cd后向下运动的最大距离.参考答案:解:(1)在磁场外运动过程:,刚进入磁场时:,联立可以得到:.(2)从金属棒进入磁场到最终静止过程中:,,,联立可以得到:.(3)拉力反向后导体棒所受合力等于安培力,则:取极短时间△t内,△x=v?△t,代入并化简得到:设金属棒离开cd后向下运动的最大距离为x,则由累积法可以知道:整理可以得到:x=2L.答:(1)金属棒的质量为;(2)整个过程中电阻R上产生的焦耳热;(3)金属棒通过cd后向下运动的最大距离为2L【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;焦耳定律.【分析】(1)由牛顿第二定律和运动学公式求出金属棒刚进入磁场时的速度,刚进入磁场由平衡条件可求质量;(2)由能量关系可求整个过程中电阻R上产生的焦耳热.(3)力F反向后,金属棒所受的合力等于安培力,根据牛顿第二定律列式,由累积法求出向下运动的最大距离;18.如图所示,在竖直边界线O1O2左侧空间存在一竖直向下的匀强电场.电场强度E=100N/C,电场区域内有一固定的粗糙绝缘斜面AB,其倾角为30°,A点距水平地面的高度为h=4m.BC段为一粗糙绝缘平面,其长度为L=m.斜面AB与水平面BC由一段极端的光滑小圆弧连接(图中未标出),竖直边界线O1O2右侧区域固定一半径为R=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道,CD为半圆形光滑绝缘轨道的直径,C、D两点紧贴竖直边界线O1O2,位于电场区域的外部(忽略电场对O1O2右侧空间的影响).现将一个质量为m=1kg,带电荷量为q=0.1C的带正电的小球(可视为质点)在A点由静止释放,且该小球与斜面AB和水平BC间的动摩擦因数均为μ=(g取10m/s2).求:(1)小球到达C点时的速度大小;(2)小球到达D点时所受轨道的压力大小;(3)小球落地点距离C点的水平距离.参考答案:考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;牛顿第二定律;动能定理.专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)以小球为研究对象,由A点至C点的运动过程中,根据动能定理求解小球到达C点时的速度大小;(2)小球从C点运动到C点的过程中,只有重力做功,机械能守恒,可求出小球到达D点的速度.在最高点以小球为研究对象,根据牛顿第二定律求解轨道对小球的压力.(3)小球离开D点后,受到重力和电场力作用,做类平抛运动,根据牛顿第二定律求出加速度,运用运动的分解法,结合运动学公式求解小球落地点距离C点的水平距离.解答:解:(1)以小球为研究对象,由A点至C点的运动过程中,根据动能定理可得:
(mg+Eq)h﹣μ(mg+Eq)cos30°?﹣μ(mg+Eq)L=mvC2﹣0则得:vC==m/s=2m/s(2)以小球为研究对象,在由C点至D点的运动过程中,根据机械能守恒定律可得:m=m+mg?2R在最高点以小球为研究对象,根据牛顿第二定律可得:
F
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