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文档简介
重庆涪陵区第五中学高三物理测试题含解析一、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3所示,长为L的轻杆A一端固定一个质量为m的小球B,另一端固定在水平转轴O上,轻杆A绕转轴O在竖直平面内匀速转动,角速度为ω.在轻杆A与水平方向夹角α从0°增加到90°的过程中,下列说法正确的是().图3A.小球B受到轻杆A作用力的方向一定沿着轻杆AB.小球B受到的合力的方向一定沿着轻杆AC.小球B受到轻杆A的作用力逐渐减小D.小球B受到轻杆A的作用力对小球B做正功参考答案:因为小球在竖直平面内做匀速圆周运动,所以小球B受到的合力的方向一定沿着轻杆A,A错误、B正确;由于小球所受的重力以及所需的向心力均不变,而重力与合力(向心力)之间的夹角减小,故小球B受到轻杆A的作用力逐渐减小,C正确;由于小球的动能不变,而重力做负功,所以小球B受到的轻杆A的作用力对小球B做正功,D正确.BCD2.下列说法错误的是A.爱因斯坦针对经典力学的绝对时空观在处理物体做高速运动时所遇到的困难创立了狭义相对论B.牛顿的经典力学仍适用高速(速度接近光速)、微观的粒子的运动C.广义相对论是数学与物理学相结合的典范D.相对论已经成为现代科学技术的重要理论基础之一参考答案:B3.根据理想斜面实验,提出“力不是维持物体运动的原因”的物理学家是
A.伽利略
B.牛顿
C.亚里士多德
D.法拉第参考答案:A亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因,伽利略通过理想斜面实验第一次提出了力不是维持物体运动的原因,笛卡尔在伽利略研究的基础上第一次表述了惯性定律,牛顿在伽利略等前人研究的基础上提出了牛顿第一定律.以上是有关牛顿运动定律的物理学史,故本题应选A。4.如图所示,质量相等的A、B两物体(可视为质点)放在圆盘上,到圆心的距离之比是3:2,圆盘绕圆心做匀速圆周运动,两物体相对圆盘静止.则A、B两物体做圆周运动的向心力之比为()A.1:1 B.3:2 C.2:3 D.4:9参考答案:B【考点】向心力.【分析】A、B两物体一起随圆盘做圆周,角速度相等,结合向心力公式得出A、B两物体的向心力大小之比.【解答】解:A、B两物体的角速度相等,根据Fn=mrω2知,质量相等,半径之比为3:2,则向心力之比为3:2,故B正确,A、C、D错误.故选:B.5.关于洛伦兹力和安培力,下列说法正确的是(
)A.洛伦兹力和安培力是性质完全不同的两种力B.洛伦兹力和安培力,其本质都是磁场对运动电荷的作用C.洛伦兹力和安培力,其本质都是磁场对电流的作用D.安培力就是洛伦兹力,两者是等价的参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用如图所示装置做“探究功和物体速度变化的关系”实验时,先调整木板的倾角使小车不能连接橡皮筋时恰能在木板上匀速下滑,探后第一、三次分别用一条、三条相同的橡皮筋做实验,且两次橡皮筋的伸长量相同,若第一次实验中合外力对小车所做的功为W,则第三次实验中合外力对小车所做的功为
.由本实验可得出的结论是:
.参考答案:3W;合外力对物体做的功等于物体动能的变化.【考点】探究功与速度变化的关系.【分析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项.其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.【解答】解:小车受重力,支持力,摩擦力和橡皮筋的拉力,正确平衡好摩擦力进行实验后,合外力的功就等于橡皮筋拉力所做的功;因为是相同橡皮筋做实验,且两次橡皮筋的伸长相同,故三条时橡皮筋做得功应试一条时的三倍;由本实验可得出的结论是:合外力对物体做的功等于物体动能的变化.故答案为:3W;合外力对物体做的功等于物体动能的变化.7.在“用DIS探究牛顿第二定律”的实验中(1)下图(左)是本实验的装置图,实验采用分体式位移传感器,其发射部分是图中的_____,与数据采集器连接的是______部分.(填①或②)(2)上图(右)是用DIS探究加速度与力的关系时所得到的a–F实验图象,由图线可知,小车的质量为___________kg.参考答案:(1)①,②
(每空格1分)(2)m=0.77kg8.一个小灯泡在3伏的电压下,通过0.25A电流,灯泡所发出的光经聚光后形成很细的光束,沿某个方向直线射出。设灯泡发出的光波长为6000埃,则每秒钟发出的光子个数为______个,沿光的传播方向上2m长的光束内的光子为________个2.26×1018,1.51×10102012学年普陀模拟22。参考答案:2.26×1018,1.51×1010 9.利用图示装置可以做力学中的许多实验.
(1)以下说法正确的是
▲
.
A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响B.利用此装置探究“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比
C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响
(2)小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钧码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于
▲
的值.
参考答案:(1)C(3分)
(2)重力加速度10.一座高6m的水塔顶端渗水,每隔一定时间有一滴水滴落下,当第5滴离开水塔顶端时,第l滴水滴正好落到地面,则此时第3滴水滴距地面的高度为_________m。参考答案:4.5m11.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速,1.6~1.9
12.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块速度的大小是
m/s,木板和物块最终的共同速度的大小是
m/s。参考答案:
0.8
13.某同学测量一段长度已知的电阻丝的电阻率.实验操作如下:(1)螺旋测微器如题1图所示.在测量电阻丝直径时,先将电阻丝轻轻地夹在测砧与测微螺杆之间,再旋动_____(选填“A”“B”或“C”),直到听见“喀喀”的声音,以保证压力适当,同时防止螺旋测微器的损坏.(2)选择电阻丝的_____(选填“同一”或“不同”)位置进行多次测量,取其平均值作为电阻丝的直径.(3)2图甲中Rx,为待测电阻丝.请用笔画线代替导线,将滑动变阻器接入2图乙实物电路中的正确位置____(4)为测量R,利用2图甲所示的电路,调节滑动变阻器测得5组电压U1和电流I1的值,作出的U1–I1关系图象如图图所示.接着,将电压表改接在a、b两端,测得5组电压U2和电流I2的值,数据见下表:U2/V0.501.021.542.052.55I2/mA20.040.060.080.0100.0
请根据表中的数据,在方格纸上作出U2–I2图象.___(5)由此,可求得电阻丝的Rx=______Ω.根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率.参考答案:
(1).C
(2).不同
(3).
(4).
(5).23.5(23.0~24.0都算对)【详解】(1)在测量时,为了不损坏被测物体,最后也改用微调方旋钮即C,直到听见“喀喀”的响声;(2)为了减小测量误差,应选用电阻丝不同位置进行多次测量;(3)按照原理图,将实物图连线如图:;(4)将表格中各组数据在坐标纸上描出,再连成一条直线,如图:;当电压表按甲图连接时,电压表测的电压为的电压之和,当电压表接在a、b间时,电压表测的电压为的电压,由图可得:,所以。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115℃解析:
P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由图像可得锅内最高温度大约为115℃.若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115℃,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。15.(选修3-4模块)(4分)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=1.0m处质点的振动函数表达式;②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.参考答案:
解析:①波长λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,则y=5sin(2πt)
cm(2分)
②n=t/T=4.5,则4.5s内路程s=4nA=90cm;x=2.5m质点在t=0时位移为y=5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y=
—5cm.(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数μ=0.6,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.在左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿DEN轨道滑下.求:(1)小球刚好能通过D点时速度的大小;(2)小球到达N点时速度的大小,对轨道的压力;(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能.参考答案:解:(1)小球刚好能沿DEN轨道滑下,则在半圆最高点D点必有:
mg=m则vD==2m/s(2)从D点到N点,由机械能守恒得:mvD2+mg?2r=mvN2代入数据得:vN=2m/s.在N点有:N﹣mg=m得N=6mg=12N根据牛顿第三定律知,小球到达N点时对轨道的压力大小为12N.(3)弹簧推开小球的过程中,弹簧对小球所做的功W等于弹簧所具有的弹性势能Ep,根据动能定理得
W﹣μmgL+mgh=mvD2﹣0
W=μmgL﹣mgh+mvD2=0.44J
即压缩的弹簧所具有的弹性势能为0.44J.答:(1)小球到达D点时的速度为2m/s;(2)小球到达N点时速度的大小是2m/s,对轨道的压力是12N;(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能为0.44J.【考点】动能定理;向心力;功能关系;机械能守恒定律.【分析】(1)小球恰好通过D点,由牛顿第二定律求出D点的速度.(2)从D到N由机械能守恒定律求出到达N点的速度,由牛顿运动定律求小球到达N点时速度的大小对轨道的压力.(3)从A到C的过程中,由动能定理求出弹簧具有的弹性势能.17.如图所示,一半径R=0.2m的水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块。当圆盘转动的角速度逐渐增大到某一数值时,滑块刚好从圆盘边缘处滑落,进入轨道ABC。已知AB段为光滑的圆弧形轨道,轨道半径r=2.5m,B点是圆弧形轨道与水平地面的相切点,A点与B点的高度差h=1.2m;倾斜轨道BC与圆轨道AB对接且倾角为37°,滑块与圆盘及BC轨道间的动摩擦因数均为μ=0.5,滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计滑块在A点和B点处的机械能损失,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求滑块刚好从圆盘上滑落时,圆盘的角速度;(2)求滑块到达弧形轨道的B点时对轨道的压力大小;(3)滑块从到达B点时起,经0.6s正好通过C点,求BC之间的距离。参考答案:(1)滑块在圆盘上做圆周运动时,静摩擦力充当向心力,由牛顿第二定律,可得:μmg=mω2R
(2分)
代入数据解得:ω==5rad/s
(1分)(2)滑块在A点时的速度:vA=ωR=1m/s
(1分)滑块在从A到B的运动过程中机械能守恒:
mgh+mvA2/2=mvB2/2
(1分)
解得:vB=5m/s
(1分)
在B点,由牛顿第二定律,可得:
(1分)解得:
滑块对轨道的压力大小为20N。
(1分)(3)滑块沿BC段向上运动时的加速度大小:a1=g(sin37°+μcos37°)=10m/s2
(1分)滑块沿BC段向上运动的时间:t1=vB/a1=0.5s<0.6s故滑块会返回一段时间
(1分)向上运动的位移:
S1=vB2/2a1=1.25m
(1分)返回时的加速度大小:a2=g(sin37°-μcos37°)=2m/s2
(1分)S2=1/2a2(t-t1)2=0.01m
(1分)BC间的距离:sBC=S1-S2
=1.24m
(1分)18.(16分)2
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