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广东省茂名市电白第二高级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.下面说法正确的是A.匀速圆周运动是匀变速运动B.放在加速下落的电梯中的木箱处于超重状态C.一对互为作用力与反作用力的静摩擦力做的总功一定为零D.滑动摩擦力做正功时,其反作用力可以不做功参考答案:C2.一列振幅为4cm,频率为2.5Hz的绳波,在t=0时刻的波形图如图所示,绳上的质点P位于最大位移,质点Q位于平衡位置,质点M振动方向沿y轴正向,则()A.波沿x轴正向传播B.t=0时,质点N的振动方向沿y轴正向C.t=0.1s时,质点Q的加速度达到最大,方向沿y轴正向D.从t=0.1s到t=0.2s时间内,波传播的距离为0.1m参考答案:BCD3.电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图甲为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方放置有一个连接到放大器的螺线管.一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号。若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图乙所示,则对应感应电流的变化为(

)参考答案:B解析:由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律可知,磁通量为零时感应电流最大,磁通量最大时感应电流为零,选项B正确。4.下列四幅图的有关说法中不正确的是(____)A.分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力B.分子间距小于r0范围内分子间距离减小时,斥力增大引力减小,分子力表现为斥力C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d大小时可把分子当作球形处理D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性E.猛推木质推杆,密闭的气体温度升高,压强变大,分子间表现为斥力,可看作是绝热变化参考答案:ABE.解:当分子间距离为r0时,分子间存在的引力和斥力大小相等,所以分子力整体的效果为0.故A错误;分子间距小于r0范围内分子间距离减小时,斥力和引力都增大,但引力增大的慢,所以分子力表现为斥力。故B错误;水面上的单分子油膜,在测量油膜分子直径d大小时把它们当做球形处理,故C正确;晶体具有点阵结构,食盐属于晶体,食盐中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性,故D正确;猛推木质推杆,外界对气体做正功,密闭的气体温度升高,压强变大。此时气体分子之间的距离仍然大于r0,分子之间的相互作用力仍然是引力,但是很小,几乎可以忽略不计。故E错误。本题选择错误的,故选ABE.【点睛】本题容易出错的选项是C项,要知道油膜法估测分子直径的实验有三条假设前提:1.将油膜看成单分子油膜,2.不考虑各油分子间的间隙,3.将油膜分子看成球形.5.(单选)如图所示,A、B、C三点都处在同一匀强电场中,已知,,BC=20cm.把一个电荷量的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,克服电场力做功为.则

A.该匀强电场的场强大小为1000V/m,方向垂直AB斜向下B.该匀强电场的场强大小为1000V/m,方向垂直AB斜向上C.该匀强电场的场强大小为865V/m,方向垂直AB斜向下D.该匀强电场的场强大小为865V/m,方向垂直AB斜向上参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线,由图可知,该电池的电动势E=1.50V,内阻r=0.625Ω.参考答案:考点:测定电源的电动势和内阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:U﹣I图象中图象与纵坐标的交点表示电源的电动势;因为纵坐标不是从零点开始的,图象与横坐标的交点不为短路电流;根据公式即可求出内电阻.解答:解:由图可知,电源的电动势为:E=1.50V;当路端电压为1.00V时,电流为0.80A;由E=U+Ir可得:Ω.故答案为:1.5,0.625点评:测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果.7.如图所示,从倾角为θ的足够长斜面上的A点,先后将同一个小球以不同的初速度水平向右抛出.第一次初速度为υ1,球落到斜面上时瞬时速度方向与斜面夹角为α1;第二次初速度为υ2,球落到斜面上时瞬时速度方向与斜面夹角为α2.不计空气阻力,若υ1>υ2,则α1

α2(填>、=、<).参考答案:=

8.模块选做题(模块3-5试题)⑴(4分)某考古队发现一古生物骸骨,考古专家根据骸骨中的含量推断出了该生物死亡的年代。已知此骸骨中的含量为活着的生物体中的1/4,的半衰期为5730年。该生物死亡时距今约

年。参考答案:答案:1.1×104(11460或1.0×104~1.2×104均可)解析:该核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约2×5730年=11460年。9.(4分)将剩有半杯热水的玻璃杯盖子旋紧后经过一段时间,若玻璃杯盖子不漏气,则杯内水蒸汽饱和气压

(填“增大”、“减小”或“不变”),杯内气体压强

(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:减小(2分);减小(2分)10.如图,滑块从h=0.2m高处的a点经光滑圆弧轨道ab,滑入水平轨道bc,最终恰好停在c点,如果滑块在bc匀减速运动的时间为t=3s。则滑块经过b点的速度大小为______m/s,bc间距离为_______m。参考答案:

(1).2

(2).3由a到b由机械能守恒定律:解得:bc间的距离:11.如图所示为热水系统的恒温器电路,R1是可变电阻,R2是热敏电阻,当温度低时,热敏电阻的阻值很大,温度高时,热敏电阻的阻值很小。只有当热水器中的水位达到一定高度(由水位计控制)且水的温度低于某一温度时,发热器才会开启并加热,反之,便会关掉发热器。图中虚线框中应接入的是_______门逻辑电路;为将发热器开启的水温调高一些,应使可变电阻的阻值_______。参考答案:

答案:与、

减小12.沿x轴负方向传播的简谐波,t=0时刻的波形图如图所示,已知波速为10m/s,质点P的平衡位置为x=17m,P点振动频率为__________Hz,则P点至少再经__________s可达波峰。参考答案:0.5Hz

1.3s13.现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。给定的器材如下:一倾角可以调节的长斜面(如图)、小车、计时器一个、米尺。(1)填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响)

①让小车自斜面上方一固定点Al从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间t。

②用米尺测量Al与A2之间的距离s.则小车的加速度a=

③用米尺测量A1相对于A2的高度h。所受重力为mg,则小车所受的合外力F=

④改变

,重复上述测量。

⑤以h为横坐标,1/t2为缎坐标,根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。(2)在探究如何消除上述实验中摩擦阻力影响的过程中,某同学设计的方案是:

①调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑。测量此时A1相对于斜面底端A2的高度h0。

②进行(1)中的各项测量。

③计算与作图时用(h-h0)代替h。

对此方案有以下几种评论意见:

A、方案正确可行。

B、方案的理论依据正确,但利用所给的器材无法确定小车在斜面上是否做匀速运动。

C、方案的理论依据有问题,小车所受摩擦力与斜面倾向有关。

其中合理的意见是

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)

参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。

15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA

得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s

运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m

此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s

故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平桌面上静止着质量为M的斜面体,斜面与水平方向的夹角为θ,质量为m的物块放置在斜面上,斜面体与水平间的动摩擦因数为μ1,物块与斜面间的动摩擦因数为μ2,已知μ2>tanθ.现用一从零逐渐增大的水平拉力F拉斜面体直到物块与斜面体发生相对滑动.(1)物块相对斜面体滑动时所受摩擦力大小;(2)从施加F到物块与斜面体发生相对滑动这一过程中,拉力F的最大值;(3)定性画出斜面体M的速度随时间的变化图象.参考答案:考点:牛顿运动定律的综合应用;共点力平衡的条件及其应用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)分解加速度,沿斜面、垂直于斜面建立坐标系,由牛顿第二定律求解.(2)对整体,运用牛顿第二定律求解F的最大值.(3)根据物体加速度的变化,画出v﹣t图象.解答:解:(1)分解加速度,沿斜面、垂直于斜面建立坐标系.刚要滑动时,对m:受力分析如图:

f﹣mgsinθ=macosθ…①

mgcosθ﹣FN=masinθ…②又f=μ2FN…③①②③联立,解得:f=…④(2)对M、m的整体,由牛顿第二定律得:F﹣μ1(M+m)g=(M+m)a…⑤①④⑤联立,解得F=+μ1(M+m)g(3)答:(1)物块相对斜面体滑动时所受摩擦力大小是;(2)从施加F到物块与斜面体发生相对滑动这一过程中,拉力F的最大值是+μ1(M+m)g;(3)定性画出斜面体M的速度随时间的变化图象如上图所示.点评:此题主要考查了受力分析和正交分解法的在动力学问题的应用,要灵活选择研究对象和分解的方法.17.(19分)如图(甲)所示,足够长、电阻可以忽略的矩形金属框架abcd水平放置,ad与bc之间的距离为L=1m,左右两侧各连接一个定值电阻,阻值R1=R2=2.0Ω。垂直于框架固定一根质量m=0.2kg、电阻r=1.0Ω的金属棒ef,棒ef距离框架左侧s=0.5m。(1)若在abfe区域存在竖直向上的均匀增强的匀强磁场,磁感应强度变化率=0.2T/s,求电阻R1消耗的电功率。(2)若金属棒ef处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2.0T,ef与导轨间的动摩擦因数μ=0.5。现使磁场以加速度a=5m/s2由静止开始向右匀加速运动,同时释放导体棒ef,则需要经过多长时间导体棒ef开始运动?(最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,ef始终处于磁场中)

(3)上问中,从磁场开始运动计时起,在0~2s的时间内导体棒运动了7.5m的距离,电路中产生的焦耳热为2.9J(2s前导体棒运动状态已经稳定)。求此过程中,运动磁场给系统提供的能量,并在图(乙)中定性画出导体棒的速度-时间图像。

参考答案:18.(10分)如图所示,两轮在同一高度,他们的半径均为R=0.2m,均以角速度=8rad/s绕过轮心的水平轴逆时针转动,两轮心间的距离S=1m,有块长为>2m,的均匀木板AB,水平无初速度地放在两轮上,且木板重心O恰好在右轮轮心正上方。木板两轮边缘的动摩擦因数均为。求

(1)木板刚开始运动大的加速度大小是多少?

(2)从木板刚开始运动到重心O移到左轮心正上方所用的时间是多少?

参考答案:

解析:(1)设木板对两轮的压力大小分别为和,木板刚放上时的加速度为则

1分

1分

解得

ms2

2分

(2)轮边缘的线速度为m/s

板从静止加速到速度1.6m/s所用的时间和移动的距离分别为

t=v/2=1.6/2=0.8s

1分

L1=at12/2=0.64m

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