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河南省许昌市实验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.(单选)物体在恒定的合力F作用下,做直线运动,在时间△t1内速度由O增大到v,在时间△t2内速度同v增大到2v,设F在△t1内做功是W1,冲量是I1,在△t2内做的功是W2,冲量是I2,那么()A.I1<I2,W1=W2B.I1<I2,W1<W2C.I1=I2,W1=W2D.I1=I2,W1<W2参考答案:解:根据动能定理得:,,则W1<W2.根据动量定理得,I1=mv﹣0=mv,I2=2mv﹣mv=mv,知I1=I2.故D正确,A、B、C错误.故选D.2.(单选)温度不同的两块金属接触,达热平衡后,它们具有相同的物理量是(A)内能
(B)分子平均动能(C)分子势能
(D)热量参考答案:B3.(多选题)在星球表面发射探测器,当发射速度为v时,探测器可绕星球表面做匀速圆周运动;当发射速度达到v时,可摆脱星球引力束缚脱离该星球,已知地球、火星两星球的质量比约为10∶1,半径比约为2∶1,下列说法正确的有A.探测器的质量越大,脱离星球所需的发射速度越大B.探测器在地球表面受到的引力比在火星表面的大C.探测器分别脱离两星球所需要的发射速度相等D.探测器脱离星球的过程中势能逐渐变大参考答案:BD【考点定位】万有引力定律的应用。【名师点睛】(1)紧扣万有引力定律和向心力公式求解天体运动是常用方法,也是基本方法。(2)在天体运动中,要善于使用比例法求解,不宜过多直接计算。(3)在天体的环绕运动中,除了力F与环绕天体及中心天体两者质量均有关外,v、ω、T、a都只与中心天体质量有关,与环绕天体质量无关。4.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑。关于物块下滑过程中的加速度a(相对地面)和对斜面压力FN大小,你可能不会求解,但根据你所学的物理知识和物理方法进行分析判断,下列说法正确的是A.
B.C.
D.参考答案:BC5.下列说法中正确的是
A.将声音、图像等信号附加到高频电磁波上的过程叫解调B.要将电磁波有效的发射出去,电磁波的频率必须足够低C.满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发地进行D.温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子的平均动能不相同参考答案:
C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.几个力如果都作用在物体的
,或者它们的
相交于同一点,这几个力叫做共点力.参考答案:.同一点
延长线7.某探究学习小组的同学欲探究恒力做功与物体动能变化的关系,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到打点计时器以及学生电源、天平、刻度尺、导线、复写纸、纸带、小桶和沙子若干。并将小车连接上纸带,用细线通过滑轮挂上小沙桶。
(1)某同学的实验步骤如下:用天平称量小车的质量M和沙与桶的总质量m。让沙桶带动小车加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L,算出这两点的速度v1与v2。
①本实验装置图(准备放开小车时刻)中有什么缺点或错误?②要完成本实验,还缺哪些重要实验步骤?
③本实验认为小车所受合外力等于沙桶重力,则应控制的实验条件是什么?
。
(2)在实验操作正确的前提下,若挑选的一条点迹清晰的纸带如下图所示,已知相邻两个点间的时间间隔为T,从A点到B、C、D、E、F点的距离依次为s1、s2、s3、s4、s5(图中未标s3、s4、s5),则由此可求得纸带上由B点到E点所对应过程中,合外力对小车所做的功W=____;该小车动能改变量的表达式为△EK=
(结果用题中已知物理量的符号表示);若满足
.则动能定理得证。参考答案:8.(多选题)如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,现将其接在直流电源上,已知A板和电源正极相连.当开关接通时.一带电油滴悬浮于两板之间的P点,为使油滴能向上运动,则下列措施可行的是()A.将开关断开,将B板下移一段距离B.将开关断开,将AB板左右错开一段距离C.保持开关闭合,将AB板左右错开一段距离D.保持开关闭合,将A板下移一段距离
参考答案:BD解:A、开关断开后,电容器所带电量不变,将B板下移一段距离时,根据推论可知,板间场强不变,油滴所受的电场力不变,仍处于静止状态;故A错误.B、将开关断开,将AB板左右错开一段距离,电容减小,而电量不变,由C=可知,电压U增大,由E=知,板间场强增大,油滴所受的电场力增大,油滴将向上运动.故B正确.C、保持开关闭合,将AB板左右错开一段距离时,板间电压不变,场强不变,油滴所受的电场力不变,仍处于静止状态;故C错误.D、保持开关闭合,将A板下移一段距离,板间距离减小,根据E=知,板间场强增大,油滴所受的电场力增大,油滴将向上运动.故D正确.故选BD9.(选修3-4)(3分)图甲是一列简谐波某时刻的波动图像,图乙为该波源的振动图像。根据图示信息可知该波的波速是
m/s。
参考答案:
答案:20m/s(3分)10.有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4πbt+π/4)和x2=9asin(8πbt+π/2),其中a、b为正的常数,则它们的:①振幅之比为__________;②摆长之比为_________。参考答案:①1:3
②4:111.法国科学家拉普拉斯曾说过:“认识一位巨人的研究方法对于科学的进步并不比发现本身有更少的用处……”在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学方法,如观察、实验、建立模型、物理类比和物理假说等方法。其中物理假说,是根据一定的科学事实和科学理论对研究的问题提出假说性的看法或说明,例如麦克斯韦的电磁场理论、分子动理论等假说,请你再举出两个物理假说的例子__________;
。参考答案:光的光子说、日心说、物质波、分子电流、黑洞等均可12.一名射箭者把一根质量为0.3kg的箭放在弓弦上,然后,他用一个平均为200N的力去拉弦,使其向后移动了0.9m。假定所有的能量都在箭上,那么箭离开弓的速率为
▲m/s,如果将箭竖直向上发射,那么它上升的高度为
▲m。(不计空气阻力)参考答案:,
60m
13.设地球的质量为M,半径为R,则环绕地球飞行的第一宇宙速度v的表达式为______________;某行星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为______________(已知万有引力常量为G)。参考答案:v=,/3︰1
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一足够大的水池内盛有某种透明液体,液体的深度为H,在水池的底部中央放一点光源,其中一条光线以30°入射角射到液体与空气的界面上,它的反射光线与折射光线的夹角为105°,如图所示.求:(1)这种液体的折射率;
(2)液体表面亮斑的面积。参考答案:17.航模兴趣小组设计出一架遥控飞行器,其质量m=2kg,动力系统提供的恒定升力F=28N.试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升.设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10m/s2.(1)第一次试飞,飞行器飞行t1=8s时到达高度H=64m.求飞行器所阻力f的大小;(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力.求飞行器能达到的最大宽度h;(3)为了使飞行器不致坠落到地面,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动规律的综合运用.分析:(1)第一次试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升做匀加速直线运动,根据位移时间公式可求出加速度,再根据牛顿第二定律就可以求出阻力f的大小;(2)失去升力飞行器受重力和阻力作用做匀减速直线运动,当速度减为0时,高度最高,等于失去升力前的位移加上失去升力后的位移之和;(3)求飞行器从开始下落时做匀加速直线运动,恢复升力后做匀减速直线运动,为了使飞行器不致坠落到地面,到达地面时速度恰好为0,根据牛顿第二定律以及运动学基本公式即可求得飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3.解答:解:(1)第一次飞行中,设加速度为a1匀加速运动由牛顿第二定律F﹣mg﹣f=ma1解得f=4N(2)第二次飞行中,设失去升力时的速度为v1,上升的高度为s1匀加速运动设失去升力后的加速度为a2,上升的高度为s2由牛顿第二定律mg+f=ma2v1=a1t2解得h=s1+s2=42m(3)设失去升力下降阶段加速度为a3;恢复升力后加速度为a4,恢复升力时速度为v3由牛顿第二定律mg﹣f=ma3F+f﹣mg=ma4且V3=a3t3解得t3=s(或2.1s)答:(1)飞行器所阻力f的大小为4N;(2)第二次试飞,飞行器飞行t2=6s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力,飞行器能达到的最大高度h为42m;(3)为了使飞行器不致坠落到地面,飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间为s.点评:本题的关键是对飞行器的受力分析以及运动情况的分析,结合牛顿第二定律和运动学基本公式求解,本题难度适中.18.(12分)如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,长为L=0.40m、电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上。现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离,其下滑距离与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计。(g=10m/s2)时
间t(s)00.100.200.300.400.500.600.70下滑距离s(m)00.100.300.701.201.702.20
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