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文档简介
山东省枣庄市市第二十九中学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.质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是
A.电动机多做的功为
B.传送带克服摩擦力做的功为
C.电动机增加的功率为
D.物体在传送带上的划痕长为参考答案:CD2.原子核与氘核反应生成一个α粒子和一个质子。由此可知
A.A=2,Z=1
B.A=2,Z=2
C.A=3,Z=3
D.A=3,Z=2参考答案:D3.如图4所示,人通过绕过定滑轮的绳子,拉着位于平台上的小车运动。当人行至与水平方向成角时,若人的速度大小为,则此时小车的速度大小为(
)A、
B、
C、
D、参考答案:B4.实际探测表明:万米高空气温往往在–40℃以下.在研究大气现象时,可把温度、压强相同的一部分气体作为研究对象,叫做气团.气团的直径可达几千米,由于气团很大,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,可以忽略。用气团理论解释高空气温很低的原因,可能是A.地面的气团上升到高空的过程中,气团克服重力做功,重力势能增加,使气团的温度降低B.地面的气团上升到高空的过程中收缩,同时从外界吸收热量,使气团的温度降低C.地面的气团上升到高空的过程中膨胀,气团对外界做功,使气团温度降低D.地面的气团上升到高空的过程中收缩,外界对气团做功,分子势能增加,使气团温度降低参考答案:
C5.电学元件的正确使用,对电路安全工作起着重要作用。某电解电容器上标有“25V,450μF”字样,下列说法中正确的是A.此电容器在交流、直流电路25V的电压时都能正常工作B.此电容器只有在不超过25V的直流电压下才能正常工作C.当工作电压是直流25V时,电容才是450μFD.这种电容器使用时,必须考虑电容器的两根引线的极性参考答案:答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出。由图数据可求得:(1)该物体的加速度为
m/s2,.com(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为
cm,(3)打第2个计数点时该物体的速度为
m/s。参考答案:(1)0.74(2)4.36(3)0.399(1)设1、2间的位移为x1,2、3间的位移为x2,3、4间的位移为x3,4、5间的位移为x4;因为周期为T=0.02s,且每打5个点取一个记数点,所以每两个点之间的时间间隔T=0.1s;由匀变速直线运动的推论xm-xn=(m-n)at2得:
x4-x1=3at2带入数据得:
(5.84-3.62)×10-2=a×0.12
解得:a=0.74m/s2.
(2)第3个记数点与第2个记数点的距离即为x2,由匀变速直线运动的推论:x2-x1=at2得:
x2=x1+at2带入数据得:
x2=3.62×10-2+0.74×0.12=0.0436m
即为:4.36cm.
(3)由中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度可知=0.399m/s.7.相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度___▲__(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的__▲___(填“前”、“后”)壁。参考答案:车厢中的人认为,车厢是个惯性系,光向前向后传播的速度相等,光源在车厢中央,闪光同时到达前后两壁.地面上人以地面是一个惯性系,光向前向后传播的速度相等,向前传播的路程长些,到达前壁的时刻晚些。8.有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s传播,某时刻的波形如图所示,把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=
m.参考答案:由题图读出波长和振幅,由波速公式求出频率,由得出角速度,由于质点A开始时刻向下振动,故将相关数据代入可得答案.9.某次光电效应实验中,测得某金属的入射光的频率和反向遏制电压Uc的值如表所示.(已知电子的电量为e=1.6×10﹣19C)Uc/V0.5410.6370.7410.8090.878?/1014Hz5.6645.8886.0986.3036.501根据表格中的数据,作出了Uc﹣ν图象,如图所示,则根据图象求出:①这种金属的截止频率为4.27×1014Hz;(保留三位有效数字)②普朗克常量6.3×10﹣34Js.(保留两位有效数字)参考答案::解:由爱因斯坦光电效应方程:hγ=W+Ek得:hγ=hγc+eUc变形得:Uc=(γ﹣γc);由题图可知,Uc=0对应的频率即为截止频率γc,得:γc=4.27×1014Hz图线的斜率为:==3.93×10﹣15V?s
代入电子电量计算得:h=6.3×10﹣34J?s故答案为:4.27×1014,6.3×10﹣34.【解析】10.(6分)如图所示,轻质光滑滑轮两侧用轻绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止。已知A和B的质量分别为mA、mB,绳与水平方向的夹角为θ(θ<90o),重力加速度为g,则物体B受到的摩擦力为
;物体B对地面的压力为 。参考答案:
答案:mAgcosθ;
mBg-mAgsinθ11.如图所示,边长为L=0.2m的正方形线框abcd处在匀强磁场中,线框的匝数为N=100匝,总电阻R=1Ω,磁场方向与线框平面的夹角θ=30°,磁感应强度的大小随时间变化的规律B=0.02+0.005t(T),则线框中感应电流的方向为
,t=16s时,ab边所受安培力的大小为
N。参考答案:
adcba
;
0.02
N。12.某同学用如图甲所示的气垫导轨和光电门装置“研究物体的加速度与外力关系”,他的操作步骤如下:①将一端带有定滑轮的气垫导轨放置在实验台上,②将光电门固定在气垫轨道上离定滑轮较近一端的某点B处,③将带有遮光条的质量为M的滑块放置在气垫导轨上的A处,④用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,使滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t,⑤改变钩码个数,使滑块每次从同一位置A由静止释放,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表:
实验次数12345F/N0.490.981.471.962.45t/(ms)28.623.3t2/(ms)2818.0542.9408.0327.6272.25t-2/[×10-4(ms)-2]12.218.424.530.636.7
1若用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d如图乙所示,则遮光条的宽度d=
cm,第一次测量中小车经过光电门时的速度为
m/s(保留两位有效数字)2实验中遮光条到光电门的距离为s,遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,可推导出滑块的加速度a与t关系式为
。3本实验为了研究加速度a与外力F的关系,只要作出
的关系图象,请作出该图线。4根据作出的图像,判断该同学可能疏漏的重要实验步骤是
。参考答案:1.050
cm
(2分)
0.37m/s(2分)2
(2分)3(填1/t2与F同样得分)(2分)
如图所示(2分)4没有将气垫导轨调节水平
(2分)
13.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为p,每个分子的质量和体积分别为m和V。则阿伏加徳罗常数NA可表示为________或_____。参考答案:
(1).
(2).解:阿伏加徳罗常数NA;ρV为气体的摩尔质量M,再除以每个分子的质量m为NA,即三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.15.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(填空)(2015?河西区二模)汽车发动机的功率为72kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为0.02的长直公路上时,如图所示,受到得阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),则汽车所能达到的最大速度vm=15m/s若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持的时间是16.7s.参考答案:15m/s;
16.7s功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律解:当汽车的加速度为零时,速度达到最大,根据F=mgsinθ+f得,F=40000×0.02+0.1×40000N=4800N.则最大速度.根据牛顿第二定律得,F′﹣mgsinθ﹣f=ma,解得牵引力F′=mgsinθ+f+ma=40000×0.02+40000×0.1+4000×0.6N=7200N,则匀加速运动的末速度,该过程能维持的时间t=.故答案为:15m/s;
16.7s17.如图所示,竖直平面内放一直角杆AOB,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.20,杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量分别为2.0kg和1.0kg的小球A和B,A、B间用细绳相连,初始位置OA=1.5m,OB=2.0m。g取10m/s2,则:(1)若用水平拉力F-1沿杆向右缓慢拉A,使之移动0.5m,该过程中A受到的摩擦力多大?拉力F1做功多少?(2)若小球A、B都有一定的初速度,A在水平拉力F2的作用下,使B由初始位置以1.0m/s的速度匀速上升0.5m,此过程中拉力F2做功多少?
参考答案:(1)先对AB整体受力分析,如图所示.
A、B小球和细绳整体竖直方向处于平衡,A受到的弹力为:
N=(mA+mB)g
则A受到的摩擦力为Ff=μ(mA+mB)g
代入数字得:Ff=6N
由几何关系,sB=0.5m
由能量关系,拉力F1做功为:W1=Ffs+mBgsB;
代入数字得:W1=8.0
J
(2)设细绳与竖直方向的夹角为θ,因细绳不可伸长,两物体沿绳子方向的分速度大小相等,所以有
vBcosθ=vAsinθ
则:A的初速度m/s
末速度m/s
设拉力F2做功为W2,对系统,由能量关系得:
代入数据得W2=6.8
J
答:
(1)A受到的摩擦力为6N,力F1作功为8.0J.
(2)力F2作功为6.8J.18.一长=0.80m的
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