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文档简介
山西省忻州市泰华中学2022-2023学年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.做匀加速直线运动的物体,加速度是2m/s2,下列说法不正确的是(
)A.物体在任一秒末的速度是该秒初速度的两倍
B.物体在任一秒末的速度比该秒初的速度大2m/sC.物体在第一秒末的速度为2m/s
[来源:学.科.网]D.物体在任一秒初速度比前一秒的末速度大2m/s参考答案:ACD2.如图11所示,平行金属导轨MN和PQ,他们的电阻可忽略不计,在M和P之间接有阻值R=3.0的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻不计,且与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁场强度B=0.4T,现使ab以v=10m/s的速度向右匀速运动,以下判断正确的是A.导体棒ab中的感应电动势E=2.0VB.电路中的电流I=0.5AC.导体棒ab所受安培力方向向右D.拉力做功的功率为参考答案:
【知识点】导体切割磁感线时感应电动势;闭合电路欧姆定律;安培力;功率.K1L3J2【答案解析】AD
解析:A、ab棒切割产生的感应电动势:E=BLV=04×05×10V=2V.故A正确.B、根据右手定则判断ab中的电流方向由b到a.电流大小为I=A,故B错误C、由左手定则判断安培力的方向向左,故C错误D、由公式P=UI,P=2V×W,故D正确.【思路点拨】根据E=BL求出ab棒切割产生的感应电动势;根据右手定则判断ab中的电流方向;由左手定则判断安培力的方向;由功率公式P=UI,求功率.3.(单选题)如图所示,三个质量相同,形状相同的斜面,放在地面上。另有三个质量相同的小物体分别从斜面顶端沿斜面滑下。由于小物体跟斜面间的摩擦不同,第一个小物体匀加速下滑;第二个小物体匀速下滑;第三个小物体以初速v0匀减速下滑。三个斜面都不动。则下滑过程中斜面对地面的压力大小顺序是
A.FN1=FN2=FN3 B.FN1>FN2>FN3
C.FN1<FN2<FN3
D.FN1<FN2=FN3参考答案:C4.(单选)以的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移相等时,下列说法错误的是A.即时速度的大小是
B.运动时问是C.竖直分速度大小等于水平分速度大小
D.运动的位移是参考答案:C解析:物体做平抛运动,根据平抛运动的规律可得
水平方向上:x=V0t
竖直方向上:h=gt2
当其水平分位移与竖直分位移相等时,
即x=h,所以V0t=gt2
解得t=,所以B正确;平抛运动竖直方向上的速度为Vy=gt=g?=2V0,所以C错误;此时合速度的大小为v0,所以A正确;由于此时的水平分位移与竖直分位移相等,所以x=h=V0t=V0?=,所以此时运动的合位移的大小为,所以D正确.本题选错误的,故选C.5.(多选)如图所示,质量为m的环带+q电荷,套在足够长的绝缘杆上,动摩擦因数为μ,杆处于正交的匀强电场和匀强磁场中,杆与水平电场夹角为θ,若环能从静止开始下滑,则以下说法正确的是
(
)A.环在下滑过程中,加速度不断减小,最后为零
B.环在下滑过程中,加速度先增大后减小,最后为零C.环在下滑过程中,速度不断增大,最后匀速D.环在下滑过程中,速度先增大后减小,最后为零参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图:在一均强磁场中有一梯形ABCD,其中AB//CD且AB=CD,点电势分别为A、B、D点电势分别为:1V、2V、5V,则C点电势为________V,
如果有一电荷量为点电荷从A点经B、C移到D点,则电场力做的功为_________J.参考答案:8(2分),4×10–8(2分)7.某同学的质量为60kg,在一次野营中,他从岸上以2m/s的速度,跳到一条以0.5m/s的速度正对着他飘来的小船上,跳上船后他又走了几步,最终停在船上。已知小船的质量为140kg,则人与小船共同运动的速度大小为_______m/s,运动方向为________。(填“向左”或“向右”)参考答案:0.25;向右8.图13为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:a.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将__________.b.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将________.参考答案::(1)如图20所示.(2)a.右偏转一下b.向左偏转一下9.水平面上质量为m的滑块A以速度v碰撞质量为的静止滑块B,碰撞后AB的速度方向相同,它们的总动量为
▲
;如果碰撞后滑块B获得的速度为v0,则碰撞后滑块A的速度为
▲
.参考答案:(2)mv
v–
10.已知U有一种同位素,比U核多3个中子。某时刻,有一个这样的同位素核由静止状态发生衰变,放出的粒子的速度大小为v0。①试写出衰变的核反应方程___________________(产生的新核的元素符号可用Y表示);②衰变后的残核初速度大小为____________
___参考答案:①
U→Y+He;
②
11.海尔-波普彗星轨道是长轴非常大的椭圆,近日点到太阳中心的距离为0.914天文单位(1天文单位等于地日间的平均距离),则其近日点速率的上限与地球公转(轨道可视为圆周)速率之比约为(保留2位有效数字)
。参考答案:1.5.(5分)12.(4分)假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为O,使一个分子固定,另一个分子在外力作用下从无穷远逐渐向它靠近,直至相距很近很近。两个分子间距离为r0时分子间的引力与斥力平衡,则当r>r0时外力在做
(填“正功”或“负功”或“不做功);当r<r0时分子势能在
(填“不变”或“增加”或“减少”)参考答案:
答案:正功
增加(各2分)13.地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为,则该处距地球表面的高度为(﹣1)R,在该高度绕地球做匀速圆周运动的卫星的线速度大小为.参考答案:解:根设地球的质量为M,物体质量为m,物体距地面的高度为h.据万有引力近似等于重力得:在地球表面:mg=G…①在h高处:m?=G…②由①②联立得:2R2=(R+h)2解得:h=(﹣1)R在该高度卫星绕地球做匀速圆周运动时,由重力提供向心力,则得:m?=m可得:v=故答案为:(﹣1)R;.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)
参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。
15.将下图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内完成),要求:A.电路能改变电磁铁磁性的强弱;B.使小磁针静止时如图所示。参考答案:(图略)要求画出电源和滑动变阻器,注意电源的正负极。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在光滑水平面AB上,水平恒力F推动质量m=1kg的物体从A点由静止开始作匀加速运动,物体到达B点时撤去F,物体经过B点后又冲上光滑斜面(设经过B点前后速度大小不变),最高能到达C点。用速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据。(重力加速度g=10m/s2)求:⑴恒力F的大小;(4分)⑵斜面的倾角a;(4分)⑶t=2.1s时的瞬时速度v(4分)。t(s)0.00.20.4…2.42.6…v(m/s)0.00.40.8…2.01.0…
参考答案:(1)由题意可得:=2m/s2∴F=ma=2N(2)由题意可得:a’==5m/s2
而a’=gsinθ
∴θ=30°(3)设B点速度为vB 研究0.4~2.4这段时间,有vB=0.8+2t1 vB=2+5t2 t1+t2=2得vB=4m/s
t1=1.6s即2秒末物体刚好到B点,则2.1秒物体在斜面上∴vt=vB+at=4-5×0.1=3.5m/s17.如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的A点,随传送带运动到B点,小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动.已知圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.8m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板.已知物块与传送带间的动摩擦因数=0.3,传送带以5m/s恒定速率顺时针转动(g取10m/s2),试求:(1)传送带AB两端的距离;(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;(3)倾斜挡板与水平面间的夹角的正切值.参考答案:(1)对小物块,在C点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:
,
则.………………………(2分)由于,小物块在传送带上一直加速,则由A到B有,………………(2分)所以传送带AB两端的距离=1.5m.……………………((2)对小物块,由C到D有,…………………在D点FN-mg=,代入数据解得FN=60N.…………(由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力大小为.………(3)小物块从D点抛出后做平抛运动,则,解得t=0.4s…………(2分)将小物块在E点的速度进行分解得.…………(2分)18.预警雷达探测到敌机在20000m上空水平匀速飞行,立即启动质量m=100kg的防空导弹,导弹的火箭发动机在制导系统控制下竖直向下喷气,使导弹由静止以a=10g(g=10m/s2)的加速度竖直向上匀加速上升至5000m高空,喷气方向立即变为与竖直方向成θ角(cosθ=)斜向下,导弹做曲线运动,直至击中敌机.假设导弹飞行过程中火箭推力大小恒定,且不考虑导弹质量变化及空气阻力,导弹可视为质点.试求:(1)火箭喷气产生的推力;(2)导弹从发射到击中敌机所用的时间;(3)导弹击中敌机时的动能.参考答案:解:(1)对导弹,由牛顿第二定律得
F﹣mg=ma解得火箭喷气产生的推力F=m(g+a)=100×(10+100)N=11mg=1.1×104N(2)导弹竖直向上做匀加速直线运动的过程,有
=h1,得t1==s=10s推力改变方向后,由于Fcosθ=11mg×=mg所以导弹在竖直方向上作匀速运动,运动时间为t2=又vy=at1=100×10=1000m/s,H=20000m联立解得t2=15s故t总=t1+t2=25s(3)在5000m高处之后,导弹在竖直方向作匀速运动,水平方向作匀加速运动,则水平方向有
Fsinθ=max,sinθ==解得ax==20m/s2;导弹击中飞机时水平分速度为vx=axt2=300m/s则导弹击中飞机时的动能为Ek==1.85×108J答:(1)火箭喷气产生的推力是1.1×104N;(2)导弹从发射到击中敌机所用的时间是25
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