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文档简介
安徽省池州市第六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.如图,轻杆的一端紧固一光滑球体,杆的另一端O为自由转动轴,而球又搁置在光滑斜面上。若杆与墙面的夹角为β,下面倾角为α,开始时轻杆与竖直方向的夹角β<α,且α+β<90°,则为使斜面能在光滑地面上向右作匀速直线运动,在球体离开斜面之前,作用于斜面上的水平外力F的大小及轻杆受力T的大小变化情况是
(
)
A.F逐渐增大,T逐渐减小
B.F逐渐减小,T逐渐增大
C.F逐渐增大,T先减小后增大
D.F逐渐减小,T先减小后增大参考答案:
答案:C2.2012年8月3日中国选手董栋在伦敦奥运会夺得男子蹦床金牌。忽略空气阻力,下面说法正确的是
A.运动员下落到刚接触蹦床时,速度最大
B.运动到最低点时,床对运动员的作用力大于运动员对床的作用力
C.从刚接触蹦床到运动至最低点的过程中,运动员的加速度先减小后增大
D.在下落过程中,重力对运动员所做的功等于其重力势能的减小参考答案:CD3.下列说法中不正确的是
A.玻璃裂痕处在光的照射下,看上去会比周围明显变亮,是由于光的全反射
B.无影灯主要是应用了光的衍射,光导纤维是应用了光的全反射现象
C.原子辐射光子的频率,是由发生跃迁的两能级的能量差决定
D.在重核的裂变、轻核的聚变中,均有质量亏损,释放大量的核能参考答案:答案:B4.(单选)M、N两颗质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道如图所示,已知M卫星的轨道半径大于N卫星的轨道半径,则(
)A.M卫星与地球中心连线在相等的时间内转过的角度较大B.M卫星的机械能大于N卫星的机械能C.M卫星的速度变化更快D.M卫星在相同的时间内经过的路程较长参考答案:B。由和可得:,A错;发射的卫星赿高,所具有的发射速度大,克服万有引力做的功就多,即M卫星的机械能大于N卫星的机械能,B对;由可知N卫星速度变化快,C错;又由可得:即在相同时间内N卫星经过路程较长,D错;故本题选择B答案。5.某水电站,用总电阻为2.5的输电线输电给500km外的用户,其输出电功率是3×106kW。现用500kV电压输电,则下列说法正确的是()A.输电线上输送的电流大小为2.0×105AB.输电线上由电阻造成的损失电压为15kVC.若改用5kV电压输电,则输电线上损失的功率为9×108kWD.输电线上损失的功率为△P=U2/r,U为输电电压,r为输电线的电阻参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)两个共力点F1,F2互相垂直,合力为F,F1与F之间的夹角为α,F2与F之间的夹角β,如图所示,若保持合力F的大小和方向均不变,而改变F1时,对于F2的变化情况以下判断正确的是
A.若保持α不变而减小F1,则β变小,F2变大;
B.若保持α不变而减小F1,则β变小,F2变小;
C.若保持F1的大小不变而减小α,则β变小,F2变大;
D.若保持F1的大小不变而减小α,则β变小,F2变小。参考答案:
AD7.地球绕太阳公转的周期为T1,轨道半径为R1,月球绕地球公转的周期为T2,轨道半径为R2,则太阳的质量是地球质量的____倍。参考答案:8.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:=
9.(3分)一个质量为m的皮球,从距地面高为h处自由落下,反弹回去的高度为原来的3/4,若此时立即用力向下拍球,使球再次反弹回到h高度。设空气阻力大小不变,且不计皮球与地面碰撞时的机械能损失,则拍球时需对球做的功为
。参考答案:mgH/210.电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同。(1)请在图1中画出上述u–q图像。类比直线运动中由v–t图像求位移方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep。(
)______(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q–t曲线如图3中①②所示。a.①②两条曲线不同是______(选填E或R)的改变造成的;b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电。依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径。__________________(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加。请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写下表(选填“增大”、“减小”或“不变”)。
“恒流源”(2)中电源电源两端电压________通过电源的电流________
参考答案:
(1).
(2).
(3).R
(4).要快速度充电时,只要减小图2中的电阻R;要均匀充电时,只要适当增大图2中的电阻R即可
(5).增大
(6).不变
(7).不变
(8).减小【详解】由电容器电容定义式得到图象,类比图象求位移求解电量,由图3斜率解决两种充电方式不同的原因和方法;根据电容器充电过程中电容器两极板相当于电源解答(1)由电容器电容定义式可得:,整理得:,所以图象应为过原点的倾斜直线,如图:由题可知,两极间电压为U时电容器所储存的电能即为图线与横轴所围面积,即,当两极间电压为U时,电荷量为,所以;(2)a.由于电源内阻不计,当电容器充满电后电容器两端电压即电源的电动势,电容器最终的电量为:,由图可知,两种充电方式最终的电量相同,只是时间不同,所以①②曲线不同是R造成的;b.由图3可知,要快速度充电时,只要减小图2中的电阻R,要均匀充电时,只要适当增大图2中的电阻R即可;(3)在电容器充电过程中在电容器的左极板带正电,右极板带负电,相当于另一电源,且充电过程中电量越来越大,回路中的总电动势减小,当电容器两端电压与电源电动势相等时,充电结束,所以换成“恒流源”时,为了保证电流不变,所以“恒流源两端电压要增大,通过电源的电流不变,在(2)电源的电压不变,通过电源的电流减小。11.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是A.受托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.受托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度参考答案:D12.如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为 m/s;通过电阻R的电流方向为
(填“aRc”或“cRa”)。
参考答案:10;cRa13.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为
,周期之比为
。参考答案:1︰4
;
1︰8三、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.(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、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(15分)如图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O到光滑水平面的距离为h=0.8m,已知A的质量为m,物块B的质量是小球A的5倍,置于水平传送带左端的水平面上且位于O点正下方,传送带右端有一带半圆光滑轨道的小车,小车的质量是物块B的5倍,水平面、传送带及小车的上表面平滑连接,物块B与传送带间的动摩擦因数为μ=0.5,其余摩擦不计,传送带长L=3.5m,以恒定速率v0=6m/s顺时针运转.现拉动小球使线水平伸直后由静止释放,小球运动到最低点时与物块发生弹性正碰,小球反弹后上升到最高点时与水平面的距离为,若小车不固定,物块刚好能滑到与圆心O1等高的C点,重力加速度为g,小球与物块均可视为质点,求:(1)小球和物块相碰后物块B的速度VB大小.(2)若滑块B的质量为mB=1kg,求滑块B与传送带之间由摩擦而产生的热量Q及带动传送带的电动机多做的功W电.(3)小车上的半圆轨道半径R大小.参考答案:解:(1)小球A下摆及反弹上升阶段机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh=mvA2,mg?h=mv12,A.B碰撞过程系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mvA=﹣mv1+5mvB,代入数据解得:vB=1m/s;(2)经过时间t,B与传送带速度相等,由匀变速直线运动速度公式得:v0=vB+μgt,代入数据解得:t=1s,物块滑行的距离为:,解得:s物=3.5m=L,传送带的位移为:s传=v0t=6×1=6m,则有:S相=S传﹣S物=6﹣3.5=2.5m,Q=fS相=μmgS相,电动机多做的功为:W电=,代入数据解得:W电=30J.(3)物块在传送带上一直加速到达右端时恰好与传送带速度相等,系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:5mv0=(5m+25m)v,由机械能守恒定律得:,代入数据解得:R=1.5m;答:(1)小球和物块相碰后物块B的速度VB大小为1m/s.(2)滑块B与传送带之间由摩擦而产生的热量Q及带动传送带的电动机多做的功W电为30J.(3)小车上的半圆轨道半径R大小为1.5m.【考点】动量守恒定律;功能关系.【专题】计算题;定量思想;方程法;动量定理应用专题.【分析】(1)小球下摆与反弹后上升过程机械能守恒,A、B碰撞过程系统动量守恒,应用机械能守恒定律与动量守恒定律可以求出速度.(2)应用匀变速直线运动的速度公式与位移公式求出相对位移,然后求出摩擦力产生的热量,再求出电动机做功.(3)应用匀变速直线运动的运动学公式与动量守恒定律、机械能守恒定律可以求出圆轨道半径.17.(9分)如图所示,打桩机锤头质量为M,从距桩顶h高处自由下落,打在质量为m的木桩上,且在极短时间内便随桩一起向下运动,使得木桩深入泥土的距离为s,那么在木桩下陷过程中泥土对木桩的平均阻力是多少?参考答案:
解析:
18.如图所示,一块质量为M长为L的均质板放在很长的光滑水平桌面上,板的左端有一质量为m的物块(可视为质点),物块上连接一根很长的细绳,细绳跨过位于桌面的定滑轮,某人以恒定的速率v向下拉绳,物块最多只能到达板的中央,而此时木板的右端尚未到桌边定滑轮,试求:
(1)物块与板的动摩擦因数及物体刚到达板的中点时板的位移?
(2)若板与桌面之间有摩擦,为使物体能达到板的右端,板与桌面间的动摩擦因数范围是多少?
(3)若板与桌面之间的动摩擦因数取(2)问中的最小值,在物体从板的左端运动到板的右端的过程中,人拉绳的力所做的功(其它阻力不计)?参考答案:答:(1)m与M之间摩擦因数μ1=,当物体刚达木板中点时木板的位移为.
(2)若木板与桌面之间有摩擦,为使物体能达到板的右端,板与桌面之间的动摩擦因数应满足μ≥.
(3)在物体从板的左端运动到板的右端的过程中,人拉绳的力所做的功2Mv2考点:牛顿第二定律F=ma,摩擦力、匀变速运动规律和功的计算专题:物块和木板模
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