2022-2023学年山东省泰安市肥城新城办事处刘庄中学高三物理知识点试题含解析_第1页
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2022-2023学年山东省泰安市肥城新城办事处刘庄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.(单选)甲物体从高处自由下落时间t后,乙物体从同一位置自由下落,在甲、乙都未落地前,以甲为参照物,乙物体的运动状态是

A.相对静止

B.向上做匀速直线运动

C.向下做匀速直线运动

D.向上做匀变速直线运动参考答案:B2.一个朝着某方向做直线运动的物体,在时间t内的平均速度是v,紧接着内的平均速度是,则物体在这段时间内的平均速度是

)A.

B.

C.

D.参考答案:D3.(2013秋?历下区校级期中)一段粗细均匀的电阻丝,横截面直径为d,电阻为R.现把它拉成直径为,它的电阻变成()A.

B.10000R

C.

D.

100R参考答案:B解:一段粗细均匀的电阻丝,横截面直径为d,现把它拉成直径为,则横截面积变为原来的,因为体积不变,则长度变为原来的100倍,根据电阻定律R=知电阻变为原来的10000倍.故B正确,A、C、D错误.故选B.4.美国宇航局(NASA)于北京时间2015年9月28日晚间23时30分宣布有关火星探索的重要科学发现﹣火星上存在液态水的“强有力”证据,荷兰一家名为“火星一号”的公司计划在2023年把4名宇航员送上火星.假设宇航员登录火星后,测得火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,已知地球表面的重力加速的为g,地球半径为R,宇航员在地面上能向上跳起的最大高度为h,忽略自转的影响,下列说法正确的是()A.火星的密度是B.火星表面的重力加速度为C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度的比值为D.宇航员在火星上跳起后,能达到的最大高度为h参考答案:A【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】根据万有引力等于重力得出地球的质量,从而求出地球的密度,结合火星半径和地球半径的关系,以及质量关系求出火星的密度.根据万有引力等于重力求出火星表面的重力加速度.根据万有引力提供向心力得出第一宇宙速度的表达式,从而得出第一宇宙速度之比.根据表面的重力加速度之比,结合速度位移公式求出上升的最大高度关系.【解答】解:A、根据得,地球的质量,地球的密度=,因为火星的半径是地球半径的,则体积是地球的,火星的质量是地球质量的,则火星的密度是地球密度的,即为,故A正确.B、根据g=知,火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,即为,故B错误.C、根据得,v=,火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,则火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍,故C错误.D、火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,根据h=知,上升的最大高度为,故D错误.故选:A.5.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则A.波的周期为0.8sB.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动C.经过0.6s,P点经过的路程为0.2mD.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置参考答案:C由已知条件可知=0.6s,故波的周期为2.4s,A错误;t=0s时,质点P向上振动,故t=0.9s时,P点沿y轴负方向运动,B错误;经过0.6s,P点经过的路程为一个振幅,即0.2m,C正确;t=0s时,质点Q向上振动,故在t=0.5s时,Q点不能到达波峰位置,D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)验证一切物体相同的下落规律已成为物理学的经典实验之一,1971年,“阿波罗15号”宇航员斯科特刚踏上月球表面,他就忍不住在电视镜头面前重做了这个实验:让一根羽毛和一柄锤子同时落下,随后激动地说,如果没有

的发现,他就不可能到达他正踏着的那个地方。月球是目前人类到达的除地球外的惟一星体。月球上没有空气,是进行

实验的理想场所。参考答案:

答案:伽利略;自由落体7.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是

;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是

。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)8.(填空)一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材A.精确秒表一只

B.已知质量为m的物体一个

C.弹簧秤一个

D.天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________,________。(用序号表示)(2)两次测量的物理量分别是________,________。(物理量后面注明字母,字母不能重复。)(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式。R=________,M=________。参考答案:(1)A;BC

(2)周期T;物体重力F (3);9.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面与甲在同一直线上向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,则此时乙球的速度大小为

m/s,方向

。参考答案:3.9

水平向左10.如图所示甲为用干涉法检查平面平整程度装置。如图所示乙中干涉条纹弯曲处说明被检查的平面在此处是________(凹下或凸起);若仅增大单色光的频率,干涉条纹将________(变密或变疏);若仅减小薄片的厚度,干涉条纹将________(变密或变疏)。参考答案:

(1).凹下

(2).变密

(3).变疏【详解】薄膜干涉是等厚干涉,即明条纹处空气膜厚度相同,从弯曲的条纹可知,检查平面左边处的空气膜与后面的空气膜厚度相同,知该处凹下;增大光的频率,则波长变短,由可知,干涉条纹将密,若仅减小薄片的厚度即减小,干涉条纹将变疏。11.(5分)制冷机是一种利用工作物质(制冷剂)的逆循环,使热从低温物体传到高温物体的装置,通过制冷机的工作可以使一定空间内的物体温度低于环境温度并维持低温状态.夏天,将房间中一台正工作的电冰箱的门打开,试分析这是否可以降低室内的平均温度?为什么?

参考答案:制冷机正常工作时,室内工作器从室内吸收热量,同时将冷风向室内散发,室外工作器向外散热。若将一台正在工作的电冰箱的门打开,尽管它可以不断地向室内释放冷气,但同时冰箱的箱体向室内散热,就整个房间来说,由于外界通过电流不断有能量输入,室内的温度会不断升高。(5分)

命题立意:本题是一条联系实际的题目,考查运用所学知识解决实际问题的能力。解题关键:考虑整个系统,并结合能量守恒来加以分析。错解剖析:解本题容易凭借想当然,认为打开冰箱门,会降低房间的温度.应该考虑整个系统加以分析。12.(4分)图为人手臂面骨骼与肌肉的生理结构示意图,手上托着重量为G的物体,(1)在方框中画出前臂受力示意图(手、手腕、尺骨和挠骨看成一个整体,所受重力不计,图中O点看作固定转动轴,O点受力可以不画)。(2)根据图中标尺估算出二头肌此时的收缩约为

参考答案:答案:13.(1)前臂受力示意图如下;(2)8G

13.图10—59中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是______________,电势能改变量之比是_____________。参考答案:1:1:2

2:1:2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。15.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)一平板车,质量M=100kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m。一质量m=50kg的滑块置于车的平板上,它到车板末端的距离b=1.00m,与车板间的动摩擦因素μ=0.20,如图10所示,今对平板车施一水平方向的恒力,使车向前行驶,结果滑块从车板上滑落,滑块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s.=2.00m。求滑块落地时,落地点到车尾的距离s。(不计路面与平板车间以及轮轴的摩擦,g=10m/s2)参考答案:对人:

对车:

解得F=500N,

t1=1s,a1=μg=2m/s2,a2=。

物体离开车后,对车

物体平抛落地时间

从离开小车至物体落地,对物s1=v1t2=a1t1t2=1(m)

对车

故s=s2-s1=1.6(m)17.在水平面上放置一倾角为θ的斜面体A,质量为M,与水平面间动摩擦因数为μ1,在其斜面上静放一质量为m的物块B,A、B间动摩擦因数为μ2(已知μ2>tanθ),如图所示。现将一水平向左的力F作用在斜面体A上,F的数值由零逐渐增加,当A、B将要发生相对滑动时,F不再改变。设滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)B所受摩擦力的最大值;(2)水平力F的最大值;(3)定性画出整个过程中AB的速度随时间变化的图象。参考答案:(1)A、B先静止,后做加速度不断增加的加速运动,最后做匀加速直线运动,此时A对B有最大摩擦力。物块A受力如图,设最大加速度为a,在x轴方向由牛顿第二定律得Ffcosθ-FNsinθ=ma

(1分)在y轴方向由平衡条件得

Ffsinθ+FNcosθ=mg

(1分)又

Ff=μ2FN

(1分)由①②③得

Ff=

(2分)(2)由以上各式得a=g

(2分)A、B的加速度均为a,由牛顿第二定律得F–μ1(M+m)g=(M+m)a

⑥由⑤⑥得F=(μ1+)(M+m)g

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