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山西省长治市平顺县第二中学2022年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.(多选)一遥控玩具汽车在平直路上运动的位移—时间图象如题5图所示,则()A.前15s内汽车的位移为30m

B.前10s内汽车的加速度为3m/s2C.20s末汽车的速度为-1m/s

D.前25s内汽车做单方向直线运动参考答案:AC2.图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正确判断的是

①a、b两点电势的高低②带电粒子在a、b两点的受力方向③产生该电场的点电荷的电性④带电粒子在a、b两点的电势能何处较大

A.①②

B.②③

C.①③

D.②④参考答案:D由于带电粒子的电性无法确定,所以也无法确定场源电荷的电性,故电场线的方向不确定,①③不可选,排除选项ABC,由轨迹的弯曲方向可知粒子所受电场力的方向,由a至b电场力做负功,电势能增大,选项D正确。3.关于波动,下列说法正确的是()A.各种波均会发生偏振现象B.用白光做单缝衍射与双缝干涉实验,均可看到彩色条纹C.声波传播过程中,介质中质点的运动速度等于声波的传播速度D.电磁波按波长由长到短的顺序是:红外线、无线电波、y射线、紫外线参考答案:B解:A、只有横波才能发生偏振现象,故A错误;B、用白光做单缝衍射与双缝衍射,都可以观察到彩色条纹,故B正确;C、声波在传播过程中,介质中质点的速度并不等于声波的传播速度,故C错误;D、无电磁波按波长由长到短的顺序是:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线,故D错误.故选B.4.在研究物体的运动时,下列物体中不可以当做质点处理的是A.天津女子网球选手彭帅在第十一届全运会上获得4块金牌,在研究她发出的网球时B.研究北京奥运会射击金牌得主——杜丽打出的子弹时C.研究哈雷慧星绕太阳公转时D.用GPS定位系统研究汽车位置时参考答案:A5.如图所示,一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动.水平部分长为2.0m.其右端与一倾角为θ=370的光滑斜面平滑相连.斜面长为0.4m,—个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端.已知物块与传送带间动莩擦因数μ=0.2,sin37°=0.6,g取10m/s2.则A.

物块在传送带一直做匀加速直线运动B.

物块到达传送带右端的速度大小为1.5m/sC.

物块沿斜面上滑能上升的最大高度为0.2mD.

D.物块返间皮带时恰好到达最左端参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图所示,选小球的五个连续位置A,B,C,D,E进行测量,测得距离s1,s2,s3,s4的数据如表格所示.(计算结果保留三位有效数字)s1(cm)s2(cm)s3(cm)s4(cm)8.209.3010.4011.50(1)根据以上数据可知小球沿斜面下滑的加速度的大小为

m/s2;(2)根据以上数据可知小球在位置A的速度大小为

m/s.参考答案:(1)1.10(2)0.765【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小球沿斜面下滑的加速度大小.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,结合速度时间公式求出A位置的速度.【解答】解:(1)根据△x=aT2得,小球下滑的加速度大小a=.(2)B点的瞬时速度m/s=0.875m/s,则A位置的瞬时速度vA=vB﹣aT=0.875﹣1.1×0.1m/s=0.765m/s.故答案为:(1)1.10(2)0.7657.如图,圆环质量为M,经过环心的竖直钢丝AB上套有一质量为m的球,今将小球沿钢丝AB以初速vo竖直向上抛出。致使大圆环对地无作用力,则小球上升的加速度为

。小球能上升的最大高度为

。(设AB钢丝足够长,小球不能达到A点)参考答案:8.某兴趣小组的同学为了测量某量程为3V电压表的内阻,设计了如图甲所示的电路。实验器材如下:

A.待测电压表V(量程3V,内阻约为几k)B.滑动变阻器(阻值范围0-10)C.电阻箱R1(阻值范围0-9999)D.直流电源,电动势6V,内阻不计E.开关一个,导线若干(1)实验电路巳进行了部分连接,请按电路图在乙图中将其补充完整______。(2)闭合开关S前,最好将滑动变阻器的滑动头P移到_____端(填“a”或“b”)。(3)将电阻箱的电阻调到1000Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V。保持电路的其它部分不变,只调节电阻箱的电阻,使电压表示数变为1V时,电阻箱示数为7680Ω,电压表的内阻为____。参考答案:

(1).

(2).a

(3).2340【详解】(1)电路连线如图:;(2)闭合开关S前,为使测量部分起始电压较小,最好将滑动变阻器的滑动头P移到a端。(3)滑动变阻器阻值远小于电压表内阻,调节电阻箱时,电压表和电阻箱两端的电压不变,设为U;则将电阻箱的电阻调到1000Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V,则;调节电阻箱的电阻,使电压表示数变为1V时,电阻箱示数为7680Ω,则;联立解得:RV=2340Ω.9.某兴趣小组利用图甲所示电路测量电源电动势E和内阻r。根据实验数据绘出如下图所示的R-图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可得E=_________v,r=_______参考答案:(2)2.9

0.910.如图所示,两个质量相等而粗糙程度不同的物体m1和m2,分别固定在一细棒的两端,放在一倾角为α的斜面上,设m1和m2与斜面的摩擦因数为μ1和μ2,并满足tanα=

,细棒的质量不计,与斜面不接触,试求两物体同时有最大静摩擦力时棒与斜面上最大倾斜线AB的夹角θ的余弦值(最大静摩擦力依据滑动摩擦力公式计算)参考答案:11.质量分别为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止于光滑水平面上的小车两端,以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度为_____________m/s,方向与(选填“甲、乙”)_____________相反。参考答案:1.5m/s,乙

12.在用双缝干涉测量光的波长时,激光投射到两条相距为d的狭缝上,双缝到屏的距离为l.屏上P点到两狭缝距离相等,该点出现

(选填“亮”或“暗”)条纹.A、B两点分别为第5条和第10条亮纹的中心位置,它们间的距离为x,则激光的波长为

.参考答案:亮;.【考点】光的干涉.【分析】当光屏上的点到双缝的路程差是半波长的偶数倍,出现明条纹;路程差是半波长的奇数倍,出现暗条纹.根据△x=λ判断条纹间距的变化.【解答】解:两狭缝到屏上距离相等的点将出现亮纹;A、B两点分别为第5条和第10条亮纹的中心位置,它们间的距离为x,则相邻条纹间距为△x==;根据△x=λ知,激光的波长为λ=;故答案为:亮;.13.如图所示,M为理想变压器,电表均可视为理想表,输入端a、b接正弦交流电源时,原、副线圈中电压表的示数分别为U1和U2,则原线圈与副线圈的匝数之比等于________;当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,电流表A1的示数I1变化情况是________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:答案:U1︰U2;变大三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。

参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律

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.如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷=106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过×10-5s时间电荷以=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场方向与纸面垂直,磁感应强度B按图乙所示规律周期性变化(图乙中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻)。不考虑磁场变化产生的电场(sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:(1)匀强电场的电场强度E;(2)图乙中t=×10-5s时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点正右方d=32cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从第一次进入磁场开始到达挡板需要的时间。参考答案:解:(1)电荷在电场中做匀加速运动,(1分)

(2分)

解得:

(1分)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,(1分)

由题知,在的时间内,粒子正好从图中的A点进入磁场,并在磁场中转半周从B点回到电场。

根据(1分)(1分)粒子再次进电场后先向下减速至0,在向上加速至回磁场,其中在电场中来回的时间为即粒子在时再次进入磁场(1分)由题知,在的时间内,粒子正好从图中的B点进入磁场,并在磁场中转半周从C点回到电场,,可得R2=3cm(1分)此后粒子再次进入电场减速重复以上运动,至时,粒子又回到C点,故粒子与O点间的水平间距离为(1分)

解得(1分)从粒子第一次进磁场开始计时,设粒子在复合场中运动的周期为,则

(2分)由题可知,粒子运动6T0后进入磁场偏转打在挡板上,第7次在B1中偏转时的轨迹如图,设6T0时到D点,D点到A点为6x0=24cm(1分)设为MN与板交与G点,轨迹圆与板交与F点,所以HG=3cm,HF=5cm,cos<FHG=0.6,所以(1分)所以,(1分)

解得t=1.58×10-4s(1分)17.如图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平.一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示.已知它落地时相对于B点的水平位移OC=l.现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为l/2.当传送带静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点.当驱动轮转动从而带动传送带以速度匀速向右运动时(其他条件不变),P的落地点为D.(不计空气阻力)(1)求P滑至B点时的速度大小;(2)求P与传送带之间的动摩擦因数;(3)求出O、D间的距离.参考答案:【考点】:动能定理;平抛运动.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)AB是光滑轨道,物体P从轨道顶端处A点滑到B点过程机械能守恒,由机械能守恒定律求出物体P滑到B的速度大小.物体P离开B点做平抛运动,求出平抛运动的时间,有传送带且静止时,物体P从E点平抛运动时间不变,水平位移大小为,求出P从静止的传送带右端水平飞出时的速度大小;(2)根据动能定理研究物体P在传送带上滑行过程,即可求出动摩擦因数;(3)当传送带以速度v=匀速向右运动时,根据动能定理求出物体P运动到B点的速度,再由平抛知识求解s.:解:(1)物体P从轨道顶端处A点滑到B点过程机械能守恒,则有

mgh=所以物体P滑到B点的速度大小为v0=物体P离开B点做平抛运动,运动时间为t=传送带静止时,物体P从E点平抛运动时间不变,仍为t,水平位移为,则物体P从E点滑出时的速度大小为v1===(2)根据动能定理研究物体P在传送带上滑行过程,得﹣μmg=﹣代入解得,μ=(3)传送带以速度v=>v0匀速向右运动时,物体相对于传送带向左运动,受到的滑动摩擦力向右,物体P做匀加速运动,设物体运动到E点的速度为v2.根据动能定理得μmg=解得,v2=所以s=+v2t=答:(1)P从静止的传送带右端水平飞出时的速度大小为;(2

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