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文档简介
浙江省湖州市第三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.(08年全国卷Ⅱ)如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b。a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧。从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为A.hB.1.5hC.2hD.2.5h参考答案:答案:B解析:在b落地前,a、b组成的系统机械能守恒,且a、b两物体速度大小相等,根据机械能守恒定律可知:,b球落地时,a球高度为h,之后a球向上做竖直上抛运动,过程中机械能守恒,,所以a可能达到的最大高度为1.5h,B项正确。2.(多选)两种频率不同的单色光a、b分别照射同一金属都能发生光电效应,b光照射时逸出的光电子最大初动能较大,则a、b两束光()A.两束光以相同的入射角由水中斜射入空气,a光的折射角大B.从同种介质射入真空发生全反射时,a光临界角比b光的小C.分别通过同一双缝干涉装置,b光形成的相邻亮条纹间距小D.分别通过同一单缝衍射装置,b光形成的中央亮条纹窄参考答案:【考点】:光的折射定律;光电效应.【专题】:光电效应专题.【分析】:根据光电效应方程由最大初动能的大小关系得出a、b光的频率的关系.根据光线的折射定律得出折射角的关系;根据波长与条纹宽度的关系得出双缝干涉的条纹关系以及单缝衍射的关系,:解:根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0知,b光照射时逸出的光电子最大初动能较大,则b光的频率大,波长短;A、b的频率大,所以两束光以相同的入射角由水中斜射入空气,b光的折射角大.故A错误.B、因为b光的折射率大,根据得,从同种介质射入真空发生全反射时,a光临界角比b光的大.故B错误.C、因为b光的折射率大,波长短,分别通过同一双缝干涉装置,由:可知b光形成的相邻亮条纹间距小.故C正确.D、分别通过同一单缝衍射装置,b光形成的中央亮条纹窄.故D正确.故选:CD.【点评】:解决本题的突破口在于根据光电效应方程由最大初动能的大小关系得出a、b光的频率的关系,知道折射率、频率、波长等大小关系.3.机车在平直的路面上以额定功率P额行驶,路面对机车的阻力恒为Ff,在达到机车的最大行驶速度v以后某时刻机车的功率忽然减小到额定功率的一半。则下列关于机车运动的描述,正确的是()A.机车的牵引力瞬间变为
B.机车的速度瞬间变为
C.机车将做匀减速直线运动,直到速度变为
D.机车将做加速度逐渐减小的减速运动,直到牵引力变为参考答案:A解:A、当机车达到最大行驶速度v时,牵引力等于阻力,P额=Ffv,当功率减为原来的一半时,=Fv,联立解得此时的牵引力F=,故A正确。
B、速度不能突变,此时速度瞬间不变,故B错误。
C、机车做减速运动,速度减小,则牵引力开始变大,故机车做加速度减小的减速运动,故C错误。
D、最终,机车匀速运动,此时牵引力等于阻力,速度变为原来的一半,故D错误。
故选:A。
达到最大行驶速度v时,牵引力等于阻力。功率减小为原来的一半,速度不能突变,牵引力变化。
本题考查了机车启动问题,机车的功率是牵引力的功率,不是合力的功率,也不是阻力的功率。4.有一种大型游戏器械,它是一个圆筒型容器,筒壁竖直,游客进入容皿后靠筒壁站立。当圆筒开始转动后,转速加快到一定程度时,突然地板塌落,游客发现自己没有落下去,这是因为(
)A.游客处于超重状态
B.游客处于失重状态C.游客受到的摩擦力等于重力
D.筒壁对游客的支持力等于重力参考答案:C5.(单选)图中矩形线圈abcd在匀强磁场中以ad边为轴匀速转动,产生的电动势瞬时值为e=5sin20t(V),则以下判断正确的是()A.此交流电的频率为HzB.当线圈平面与中性面重合时,线圈中的感应电动势为5VC.当线圈平面与中性面垂直时,线圈中的感应电流为0VD.线圈转动一周,感应电流的方向改变一次参考答案:考点:交流的峰值、有效值以及它们的关系.专题:交流电专题.分析:根据感应电动势的瞬时表达式e=0.5sin20t(V),可以求出频率、某时刻,e的瞬时值、交流电的电动势最大值,当t=0时线圈平面跟磁感线垂直,磁通量最大,磁通量变化率为0.解答:解:A、根据e=5sin20t(V),得:ω=20rad/s,所以f==Hz=Hz,故A正确;B、当线圈平面与中性面重合时,线圈边的切割速度最小,即线圈中的感应电动势为零,故B错误;C、当线圈平面与中性面垂直时,线圈边的切割速度最大,线圈中的感应电流最大,故C错误;D、线圈转动到中性面位置时,电流方向改变,则转动一周,感应电流的方向改变两次,故D错误;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在探究弹簧振子(如图在一根轻质弹簧下悬挂质量为m的重物,让其在竖直方向上振动)振动周期T与物体质量m间的关系的实验中:(1)如图,某同学尝试用DIS测量周期,把弹簧振子挂在力传感器的挂钩上,图中力传感器的引出端A应接到__________.使重物做竖直方向小幅度振动,当力的测量值最大时重物位于__________.若测得连续N个力最大值之间的时间间隔为t,则重物的周期为__________.(2)为了探究周期T与质量m间的关系,某同学改变重物质量,多次测量,得到了下表中所示的实验数据。为了得到T与m的明确关系,该同学建立了右下图的坐标系,并将横轴用来表示质量m,请在图中标出纵轴表示的物理量,然后在坐标系中画出图线。(3)周期T与质量m间的关系是
参考答案:(1)数据采集器(1分),最低点(1分),(2分)(2)如右图(2分)(3)振动周期T的平方与重物的质量m成正比。(或者:T2∝m,T2=0.20m,T2=km)(2分)7.
如图所示,简谐横波I沿AC方向传播,波源A点的振动图象如图(甲)所示。简谐横波II沿BC方向传播,波源B点的振动图象如图(乙)所示,两列波在C点相遇,已知AC=20cm,BC=60cm,波速都为2m/s。两列波的振动方向相同,则C点的振动振幅为
cm.
参考答案:
答案:78.
已知一颗人造卫星在某行星表面上空做匀速圆周运动,经时间t,卫星的行程为s,它与行星中心的连线扫过的角度为θ(rad),那么,卫星的环绕周期为
,该行星的质量为
。(设万有引力恒量为G)参考答案:9.体积为V的油滴,落在平静的水面上,扩展成面积为S的单分子油膜,则该油滴的分子直径约为
。已知阿伏伽德罗常数为NA,油的摩尔质量为M,则一个油分子的质量为
。参考答案:答案:D=
m=解析:单分子油膜可视为横截面积为S,高度为分子直径D的长方体,则体积V=SD,故分子直径约为D=;取1摩尔油,含有NA个油分子,则一个油分子的质量为m=。10.光电门传感器也是一种研究物体运动情况的计时仪器,现利用图甲所示装置设计一个“验证物体产生的加速度与合外力、质量关系”的实验,图中NO是水平桌面,PO是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门。小车上固定着用于挡光的窄片,让小车从木板的顶端滑下,光电门连接数据采集器,并把数据采集器和计算机连接,打开软件。①已知窄片的宽度为d(L远大于d),计算机显示的光电门1、2的挡光时间分别为t1、t2。②用米尺测量光电门间距为L,则小车的加速度表达式a=
(各量均用①②里的字母表示)。
③该实验把砂和砂桶m拉车的力当作小车的合力。由于所用导轨摩擦力较大,必须平衡摩擦力,方法是
。④该实验中,让小车质量M不变时,探究a与F关系,使用的探究方法是______________。有位同学通过测量,作出a—F图线,如图乙中的实线所示。试分析:乙图线不通过坐标原点的原因是
;乙图线上部弯曲的原因是
;参考答案:.a=(d2/t22-d2/t12)/2L;调出一个合适的斜面;控制变量法;木板夹角过大;m<<M的条件未能很好满足;11.当光照射到光敏电阻上时,光敏电阻的阻值
(填“变大”、“不变”或“变小”)。半导体热敏电阻是利用半导体材料的电阻率随
变化而改变的特性制成的。
参考答案:答案:变小;温度解析:光敏电阻和热敏电阻均为半导体材料的电阻,半导体材料的电阻率随温度升高而减小。
12.公交车在平直公路上匀速行驶,前方黄灯亮起后,司机立即采取制动措施,使汽车开始做匀减速运动直到汽车停下。已知开始制动后的第1s内和第2s内汽车的位移大小依次为8m和4m。则汽车的加速度大小为_______m/s2;开始制动时汽车的速度大小为_______m/s;开始制动后的3s内,汽车的位移大小为________m。参考答案:4
10
12.5匀变速直线运动连续相等时间间隔内位移之差等于即得到。根据匀变速直线运动位移公式,制动后第一秒内,计算得。制动后3秒内,汽车制动时间,即汽车运动时间只有2.5s,位移13.一矿井深125m,在井口每隔一相同的时间落下一个小球,当第11个小球刚从井口开始下落时,第1个小球恰好到达井底,则:(1)相邻两个小球下落的时间间隔时
s;(2)这时第3个球与第5个小球相距
m。(g取)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)小明在有关媒体上看到了由于出气孔堵塞,致使高压锅爆炸的报道后,给厂家提出了一个增加易熔片(熔点较低的合金材料)的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的出气孔(如图所示),试说明小明建议的物理道理。参考答案:高压锅一旦安全阀失效,锅内气压过大,锅内温度也随之升高,当温度达到易熔片的熔点时,再继续加热易熔片就会熔化,锅内气体便从放气孔喷出,使锅内气压减小,从而防止爆炸事故发生。15.如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2)(1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,质量为m的小球,由长为l的细线系住,细线的另一端固定在A点,AB是过A的竖直线,E为AB上的一点,且AE=0.5l,过E作水平线EF,在EF上钉铁钉D,若线能承受的最大拉力是9mg,现将小球拉直水平,然后由静止释放,若小球能绕钉子在竖直面内做圆周运动,不计线与钉子碰撞时的能量损失。求钉子位置在水平线上的取值范围。
参考答案:解析:这是一个圆周运动与机械能两部分知识综合应用的典型问题.题中涉及两个临界条件:一是线承受的最大拉力不大于9mg;另一个是在圆周运动的最高点的瞬时速度必须不小于(r是做圆周运动的半径).设在D点绳刚好承受最大拉力,设DE=x1,则:AD=悬线碰到钉子后,绕钉做圆周运动的半径为:r1=l-AD=l-
①(2分)当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v,由牛顿第二定律有:F-mg=
②
(1分)结合F≤9mg可得:≤8mg
③
(1分)由机械能守恒定律得:mg(+r1)=mv12即:v2=2g(+r1)
④
(1分)由①②③式联立解得:x1≤l ⑤
(2分)随着x的减小,即钉子左移,绕钉子做圆周运动的半径越来越大。转至最高点的临界速度也越来越大,但根据机械能守恒定律,半径r越大,转至最高点的瞬时速度越小,当这个瞬时速度小于临界速度时,小球就不能到达圆的最高点了。设钉子在G点小球刚能绕钉做圆周运动到达圆的最高点,设EG=x2,如图,则:AG=r2=l-AG=l-
⑥
(1分)在最高点:mg≤
⑦
(1分)由机械能守恒定律得:mg(r2)=mv22
⑧
(1分)由④⑤⑥联立得:x2≥l
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