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文档简介
湖南省湘潭市长丰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)物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用。在下面器件中,利用电磁感应原理工作的是A.回旋加速器
B.电磁炉
C.质谱仪
D.示波管参考答案:B2.一列简谐横波某时刻的波形如图中实线所示,经过0.50s后的波形如图4中虚线所示。已知波的周期为T,而且0.25s<T<0.50s,则
(
)A.无论波向x轴正方向传播还是向x轴负方向传播,在这0.50s内x=1.0m的M质点,通过的路程都相等B.当波向x轴的正方向传播时,波速大小为10m/sC.当波向x轴正方向传播时,x=1.0m的质点M和x=2.0m的质点N在0.50s内通过的路程不相等D.当t=0.10s时,x=1.0m的质点M振动的位移一定是0参考答案:B3.如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管往下滑。已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员(
)A.下滑过程中的最大速度为4m/sB.加速与减速过程的时间之比为1∶2C.加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为1∶7D.加速与减速过程的位移大小之比为1∶4参考答案:CB4.(多选)如图所示为速度选择器装置,场强为E的匀强电场与磁感应强度为B的匀强磁场互相垂直.一带电量为+q,质量为m的粒子(不计重力)以速度v水平向右射入,粒子恰沿直线穿过,则下列说法正确的是A.若带电粒子带电量为+2q,粒子将向下偏转B.若带电粒子带电量为-2q,粒子仍能沿直线穿过C.若带电粒子速度为2v,粒子不与极板相碰,则从右侧射出时电势能一定增大D.若带电粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过参考答案:BC5.如图所示,质量为m的带负电的小物块处于倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置处于竖直向下的匀强电场中时,小物块恰处于静止。现将电场方向突然改为水平向右,而场强大小不变,则A.小物块仍静止
B.小物块沿斜面加速上滑C.小物块沿斜面加速下滑
D.小物块将脱离斜面运动参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为
kg?m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为
N(g=10m/s2)。参考答案:2
127.如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0,半圆弧导线框的直径为d,电阻为R。使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,线框中产生的感应电流大小为_________。现使线框保持图中所示位置,让磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为_________。
参考答案:;8.如图所示,在竖直平面内存在着若干个无电场区和有理想边界的匀强电场区,两区域相互间隔,竖直高度均为h,电场区域水平方向无限长,每一电场区域场强的大小均为E,且E=mg/q,场强的方向均竖直向上。一个质量为m,带正电的、电荷量为q的小球(看作质点),从第一无电场区域的上边缘由静止下落,不计空气阻力。则小球从开始运动到刚好离开第n个电场区域的过程中,在无电场区域中所经历的时间为__________,在第n个电场区域中所经历的时间为________。参考答案:,9.某学校物理兴趣小组,利用光控实验板“探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”,如图甲所示。将数据记录在Excel工作薄中,利用Excel处理数据,如图乙所示,小组进行探究,得出结论。在数据分析过程中,小组先得出了vB—h图像,继而又得出vB2—h图像,如图丙、丁所示:请根据图象回答下列问题:①小组同学在得出vB—h图像后,为什么还要作出vB2-h图像?
.②若小球下落过程机械能守恒,根据实验操作及数据处理,求得丁图图像的斜率为k,则重力加速度g=
.参考答案::①先作出的vB-h图像,不是一条直线,根据形状无法判断vB、h关系,进而考虑vB2-h图像,从而找出vB2、h之间的线性关系.
②(2分)k/2.10.如图所示,一列简谐横波沿+x方向传播.已知在t=0时,波传播到x轴上的B质点,在它左边的A质点位于负最大位移处;在t=0.6s时,质点A第二次出现在正的最大位移处.
①这列简谐波的波速是
m/s.②t=0.6s时,质点D已运动的路程是
m.参考答案:(1)①
5;
②
0.111.为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:ks5uA.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C.处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为
;汽车滑行时的加速度为
。(2)汽车滑行的阻力为
;动摩擦因数为
,额定功率为
。(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)第22题图参考答案:1.00
-1.73
(2)1.04
0.173
1.0412.一定质量的理想气体状态变化如图。其中a→b是等温过程,气体对外界做功100J;b→c是绝热过程,外界时气体做功150J;c→a是等容过程。则b→c的过程中气体温度_______(选填“升高”、“降低”或“不变”),a-→b→c→a的过程中气体放出的热量为_______J。参考答案:
(1).升高
(2).50【分析】因为是一定质量的理想气体,所以温度怎么变化内能就怎么变化,利用热力学第一定律结合气体定律逐项分析,即可判断做功和吸放热情况;【详解】过程,因为体积减小,故外界对气体做功,根据热力学第一定律有:,又因为绝热过程故,故,内能增加,温度升高;a→b是等温过程,则,气体对外界做功100J,则,则根据热力学第一定律有:;b→c是绝热过程,则,外界对气体做功150J,则,则根据热力学第一定律有:;由于c→a是等容过程,外界对气体不做功,压强减小,则温度降低,放出热量,由于a→b是等温过程,所以放出的热量等于b→c增加的内能,即,则根据热力学第一定律有:;综上所述,a→b→c→a的过程中气体放出的热量为。【点睛】本题考查气体定律与热力学第一定律的综合运用,解题关键是要根据图象分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,知道发生何种状态变化过程,选择合适的实验定律,注意理想气体的内能与热力学温度成正比以及每个过程中做功的正负。13.氡核()发生衰变后变为钋(),其衰变方程为
▲
,若氡()经过一系列衰变后的最终产物为铅(),则共经过
▲
次衰变,
▲
次衰变.参考答案:(2分)
4
(1分);4
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m
的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以
平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处
的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在高出水平地面h=1.8m的光滑平台上放置一质量M=2kg、由两种不同材料连接成一体的薄板A,其右段长度l1=0.2m且表面光滑,左段表面粗糙.在A最右端放有可视为质点的物块B,其质量m=1kg.B与A左段间动摩擦因数μ=0.4.开始时二者均静止,现对A施加F=20N水平向右的恒力,待B脱离A(A尚未露出平台)后,将A取走.B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2m.(取g=10m/s2)求(1)B离开平台时的速度vB.(2)B从开始运动到刚脱离A时,B运动的时间tB和位移xB.(3)A左端的长度l2.参考答案:解:(1)设物块平抛运动的时间为t,由平抛运动规律得:h=gt2,x=vBt联立解得vB=2m/s.(2)设B的加速度为aB,B在A的粗糙表面滑动,受向右的滑动摩擦力做匀加速直线运动.由牛顿第二定律,F合=μmg=maB,由匀变速直线运动规律,vB=aBtB,xB=aBtB2,联立解得:tB=0.5s,xB=0.5m.(3)设B刚好开始运动时A的速度为v,以A为研究对象,由动能定理得Fl1=Mv12设B运动后A的加速度为aA,由牛顿第二定律和运动学的知识得:F﹣μmg=MaA,(l2+xB)=v1tB+aAtB2,联立解得l2=1.5m.答:(1)B离开平台时的速度vB为2m/s.(2)B运动的时间tB为0.5s,位移xB为0.5m.(3)A左端的长度l2为1.5m.【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;平抛运动.【分析】对A、B隔离受力分析,根据受力情况再做运动过程情况分析,根据运动性质结合物理规律解决问题.要注意物体运动的位移指的是相对于地面的位移.要善于画出运动过程的位置图象,有利于解题.17.列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,处于x1=2m位置的质点a经过0.3s第一次到达波峰位置,质点b在x2
=8m处,求:①该列波的波速;②质点b刚开始振动时的运动方向和第一次到达波峰的时刻.参考答案:①a点开始向下运动,经T到达波峰t1=T
T=0.4s
v==10m/s②质点b刚开始振动时的运动方向沿y轴向上.质点b第一次到达波峰时,波传播的位移为x=5mt2=
=0.5s18.如图,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中AB是长为R的水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的3/4圆弧轨道,两轨道相切于B点。在外力作用下,一小球从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时撤除外力。已知小球经过最高点C时对轨道有向上的压力为mg
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