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文档简介
湖北省黄冈市武穴百汇学校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.如图所示,一个电荷量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点。另一个电荷量为+q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,AB间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是A.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度逐渐增大B.点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小C.OB间的距离为D.在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差参考答案:C滑动摩擦力的大小方向不变,甲乙靠近过程中库仑力逐渐增大,乙在运动到B点之前,有f-F库=ma,因此乙做加速度逐渐减小的减速运动,故A错误;当速度最小时有:
f=F库=k,所以解得:r=,故C正确;在乙向左运动过程中电场力一直做正功,因此电势能一直减小,故B错误;乙从A运动B过程中,根据动能定理有:UABq-fL0=mv2-m,所以解得AB间电势差,故D错误.故选C.2.如图所示,一水平方向中够长的传送带以恒定的速度沿顺时针方向转动,传送带右端有一个与传送带等高的光滑水平面,一物体以恒定速率沿直线向左滑向传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面,速率为v2′,则下列说法中正确的是
(
)
A.只有v1=v2时,则v2′=v1
B.若v1>v2时,则v2′=v2
C.若v1<v2时,则v2′=v1
D.不管v2多大,总有v2′=v2参考答案:BC3.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向一定指向圆心参考答案:ADA、物体既然是做曲线运动,那么物体必定要受到合外力的作用,所以做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零,所以A正确;
B、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,但是合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动也是曲线运动,但是此时物体受到的只有重力的作用,是不变的,所以B错误;
C、做圆周运动的物体可以是在做加速的圆周运动,不一定是匀速的圆周运动,只有做匀速圆周运动物体受到的合外力方向才始终指向圆心,向心加速度的方向也就始终指向圆心,所以C错误,D正确;故选AD。4.(单选)如图所示,一个光滑的水平轨道AB与光滑的圆轨道BCD连接,其中圆轨道在竖直平面内,半径为R,B为最低点,D为最高点,一个质量为m的小球以初速度V0沿AB运动,刚好能通过最高点D,则 [ ]A.小球质量越大,所需的初速度越大B.圆轨道半径越大,所需的初速度越大C.初速度V0与小球质量m、轨道半径R无关D.小球质量m和轨道半径R同时增大,有可能不用增大初速度v参考答案:B5.下列叙述正确的是
A.扩散现象说明了分子在不停地做无规则运动
B.布朗运动就是液体分子的运动
C.分子间距离增大,分子间作用力一定减小
D.物体的温度越高,分子运动越激烈,每个分子的动能都一定越大参考答案: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,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=20cm(可视为理想气体),两管中水银面等高。现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h=10cm。(环境温度不变,大气压强p0=75cmHg)①求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”作单位)。②此过程左管内的气体对外界________(填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体将________(填“吸热”或“放热”).参考答案:①50cmHg②做正功吸热7.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
▲
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
▲
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于8..如图所示,有一个匀强电场,方向平行于纸面。电场中有A、B、C、D四点,已知AD=DB=BC=d,且ABBC。有一个电量为q的正电荷从A点移动到B点电场力做功为2W,从B点移动到C点克服电场力做功为W。则电场中D点的电势
(填“大于”“小于”或“等于”)C点的电势;该电场的电场强度为
。参考答案:等于;9.(4分)在国际单位制中,力学的三个基本物理量是长度、________和时间,其对应的单位分别是米、________和秒。参考答案:质量;千克10.如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球质量为m,平衡时小球在A处,今用力压小球至B处,使弹簧缩短x,则此时弹簧的弹力为
。
参考答案:mg+kx11.如图所示,虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过图示装置来测量该磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,长度为L,两侧边竖直且等长;直流电源电动势为E,内阻为r;R为电阻箱;S为开关。此外还有细沙、天平和若干轻质导线。已知重力加速度为g。先将开关S断开,在托盘内加放适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量m1。闭合开关S,将电阻箱阻值调节至R1=r,在托盘内重新加入细沙,使D重新处于平衡状态,用天平称出此时细沙的质量为m2且m2>m1。(1)磁感应强度B大小为___________,方向垂直纸面____________(选填“向里”或“向外”);
(2)将电阻箱阻值调节至R2=2r,则U形金属框D_________(选填“向下”或“向上”)加速,加速度大小为___________。六.计算题(共50分)参考答案:(1),向外;(2)向上,12.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则a光光子的频率
▲
b光光子的频率(选填“大于”、“小于”、“等于”);用a光的强度
▲
b光的强度(选填“大于”、“少于”、“等于”).参考答案:大于;大于试题分析:由题可得光电管反向截止电压大,可得出光电子的最大初动能大,根据,所以a光光子的频率大;由图可知a光电流较大,因此a光的光强大于b光。考点:爱因斯坦光电效应方程13.(4分)某实验小组利用数字实验系统探究弹簧振子的运动规律,装置如图所示,水平光滑导轨上的滑块与轻弹簧组成弹簧振子,滑块上固定有传感器的发射器。把弹簧拉长5cm后由静止释放,滑块开始振动。他们分析位移—时间图象后发现,滑块的运动是简谐运动,滑块从最右端运动到最左端所用时间为1s,则弹簧振子的振动频率为
Hz;以释放的瞬时为初始时刻、向右为正方向,则滑块运动的表达式为x=
cm。
参考答案:0.5(1分);5cosπt(3分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)15.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在y轴左侧放置一加速电场和偏转电场构成的发射装置,C、D两板的中心线处于y=8cm的直线上;右侧圆形匀强磁场的磁感应强度大小为B=T、方向垂直xoy平面向里,在x轴上方11cm处放置一个与x轴平行的光屏.已知A、B两板间电压UAB=100V,C、D两板间电压UCD=300V,偏转电场极板长L=4cm,两板间距离d=6cm,磁场圆心坐标为(6,0)、半径R=3cm.现有带正电的某种粒子从A极板附近由静止开始经电场加速,穿过B板沿C、D两板间中心线y=8cm进入偏转电场,由y轴上某点射出偏转电场,经磁场偏转后打在屏上.带电粒子比荷=106c/kg,不计带电粒子的重力.求:(1)该粒子射出偏转电场时速度大小和方向;(2)该粒子打在屏上的位置坐标;(3)若将发射装置整体向下移动,试判断粒子能否垂直打到屏上?若不能,请简要说明理由.若能,请计算该粒子垂直打在屏上的位置坐标和发射装置移动的距离.参考答案::解:(1)在加速电场中,由动能定理得:qUAB=mv02﹣0,粒子在偏转电场中做类平抛运动,在水平方向:L=v0t,在竖直方向:d1=at2=t2,速度偏角的正切值:tanθ====1,代入数据解得速度大小:v=2×104m/s,速度方向与x轴正方向夹角θ=45°;(2)如图1所示,粒子与y轴负方向成45°进入第一象限,做匀速运动,进入磁场后做匀速圆周运动,运动四分之一周,出磁场后做匀速运动.由对称关系,粒子射出磁场时速度与x轴正方向成45°,y=11cm,x=6cm+11cm=17cm,打在屏上的位置坐标(17cm,11cm);(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得轨道半径:r=3cm,根据磁聚集原理,带电粒子在磁场中的轨道半径与圆形匀强磁场的半径R相等时,带电粒子必会聚于同一点,会聚的位置与粒子入射方向相垂直的直径的端点,即为如图2所示的N点.
假设粒子可以垂直打在屏上.由几何关系得,垂直打到屏的位置坐标:x=6+3cm,y=11cm,位置坐标为(6+3,11);因要求粒子垂直打到屏,则射出磁场时的速度方向与x轴垂直,此时粒子的轨道半径与x轴平行,从而推得射入磁场时的位置为x轴的M点(菱形对边平行且相等).向下移动的距离:S=R=3cm(等腰梯形的两腰相等),粒子可以垂直打在屏上.答:(1)该粒子射出偏转电场时速度大小2×104m/s,速度方向与x轴正方向夹角θ=45°;(2)该粒子打在屏上的位置坐标为(17cm,11cm);(3)若将发射装置整体向下移动,粒子能垂直打到屏;该粒子垂直打在屏上的位置坐标为(6+3,11),发射装置移动的距离为3cm.【解析】17.某地强风速v=10m/s,空气的密度。若通过截面积S=400m2的风能全部用于使风力发电机转动,且风能的20%转化为电能,则通过这个截面的风的发电功率是多大?参考答案:(2分)(2分)由AB过程中是一个等温过程,所以此过程中内能不变,则必须从外界吸收等
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