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广东省清远市福堂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.如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带。假设该带中的小行星受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动。下列说法正确的是A.太阳对各小行星的引力相同B.各小行星绕太阳运动的周期均小于一年C.小行星带内侧小行星的向心加速度大于外侧小行星的向心加速度值D.小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值参考答案:C2.天文学家新发现了太阳系外的一颗行星.这颗行星的体积是地球的4.7倍,质量是地球的25倍.已知近地卫星绕地球运动的周期约为1.4小时,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,由此估算该行星的平均密度约为A.1.8×103kg/m3B.5.6×103kg/m3C.1.1×104kg/m3D.2.9×104kg/m3参考答案:D3.地球同步卫星到地心距离可由求出,已知式中的单位是m,b的单位是s,c的单位是m/s2,则:
A.是地球半径,b是地球自转周期,c是地球表面重力加速度
B.是地球半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是同步卫星的加速度
C.是赤道周长,b是地球自转周期,c是同步卫星的加速度
D.是赤道周长,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是地球表面加速度参考答案:
答案:A4.如图所示,光滑斜面倾角为,c为斜面上固定挡板,物块a和b通过轻质弹簧连接,a、b处于静止状态,弹簧压缩量为x.现对a施加沿斜面向下的外力使弹簧再压缩3菇,之后突然撤去外力,经时间t,物块a沿斜面向上运动的速度为,此时物块刚要离开挡板.已知两物块的质量均为m,重力加速度为g.下列说法正确的是A.弹簧的劲度系数为B.物块b刚要离开挡板时,a的加速度为C.物块a沿斜面向上运动速度最大时,物块b对挡板c的压力为0D.撤去外力后,经过时间t,弹簧弹力对物块a做的功为参考答案:AD5.下列说法正确的是
A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小B.发生衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图7甲所示为用打点计时器记录小车运动情况的装置,开始时小车在水平玻璃板上做匀速直线运动,后来在薄布面上做匀减速直线运动,所打出的纸带如图乙所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02s.图7从纸带上记录的点迹情况可知,A、E两点迹之间的距离为________cm,小车在玻璃板上做匀速直线运动的速度大小为________m/s,小车在布面上运动的加速度大小为________m/s2.参考答案:7.20(7.19~7.21均可);0.90(0.89~0.91均可);5.0(4.9~5.1均可)7.(4分)如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,扶梯正以加速度a向上匀加速运动,a与水平方向的夹角为θ,则人所受的支持力大小为
,摩擦力大小为
。
参考答案:
mg+masinθ
macosθ8.1999年11月20日,我国发射了“神舟号”载人飞船,次日载人舱着陆,实验获得成功。载人舱在将要着陆之前,由于空气阻力作用有一段匀速下落过程。若空气阻力与速度的平方成正比,比例系数为k,载人舱的质量为m,则此过程中载人舱的速度应为__________________。参考答案:。解:由于空气阻力作用载人舱匀速下落,则
又空气阻力为:联立两式解得:答:9.如图甲所示为测量电动机匀速转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器.(1)请将下列实验步骤按先后排序:________A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来D.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值。(2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________.A.秒表
B.毫米刻度尺
C.圆规
D.量角器(3)写出角速度ω的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义。参考答案:(1)ACBD
(2)D
(3)θ为n个点对应的圆心角,T为时间间隔10.地球半径为R,卫星A、B均环绕地球做匀速圆周运动,其中卫星A以第一宇宙速度环绕地球运动,卫星B的环绕半径为4R,则卫星A与卫星B的速度大小之比为________;周期之比为________。参考答案:2∶1;1∶8 11.某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设在整个过程中小车所受的阻力恒定).在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的点迹如图乙、图丙所示,图中O点是打点计时器打的第一个点.请你分析纸带数据,回答下列问题:(1)该电动小车运动的最大速度为________m/s.
(2)该电动小车运动过程中所受的阻力为________N.(3)该电动小车的额定功率为________W.参考答案:(1)1.5(或1.50)(2)1.6(或1.60)(3)2.4(或2.40)12.一个学生在做平抛实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,他在曲线上任取水平距离均为△S的三点A、B、C,并测得△S=0.2m,又测出它们竖直之间的距离分别为S1=0.1m、S2=0.2m利用这些数据,这个学生求得物体抛初速度为
m/s,物体到B点的竖直分速度为
m/s,A点离抛出点的高度为
m.(取g=10m/s2)参考答案:2
1.5
0.12513.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.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。①他们碰撞后的共同速率是;②在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:①0.1m/s
(2分)
②方向见图(1分)
能得分(1分)
15.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某高中校区拟采购一批实验器材,增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力,其核心结构原理可简化为如图所示:AB、CD间的区域有竖直方向的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界时速度为2v0,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电量为q,粒子自身重力忽略不计.试求:(1)P、M两点间的距离;(2)粒子返回O点时速度的大小;(3)磁感强度的大小.参考答案:解:(1)在M点,粒子速度:,由运动学公式得:;(2)由于:,故由vy=at可知,返回O点时:,所以回到O点时:;(3)由和
可得:再由几何关系:可得半径:,由:qvB=m,解得:,代入数据得:答:(1)P、M两点间的距离是;(2)粒子返回O点时速度的大小是;(3)磁感强度的大小是.17.如图所示,OAB是刚性轻质直角三角形支架,边长AB=20cm,∠OAB=30°;在三角形两锐角处分别固定两个不计大小的小球,A处小球质量为1kg。现将支架安装在可自由转动的水平轴上,使之可绕O点在竖直平面内无摩擦转动。装置静止时,AB边恰好水平。求:(1)B处小球的质量;(2)若将装置顺时针转动30°,至少需做多少功;(3)若将装置顺时针转动30°后由静止释放,支架转动的最大角速度。参考答案:(1)mAgAOcos30°=mBgBOsin30°
2分mB=mAcot230°=3kg
2分(2)W=mAgAOsin30°-mBgBO(1-cos30°)
2分=2–3(J)
2分(3)在平衡位置,物体的势能最小,动能最大,支架转动的角速度最大
2分
mA(ωAO)2+mB(ωBO)2=mAgAOsin30°-mBgBO(1-cos30°)
2分
ω=rad/s=3.93rad/s
18.如图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10cm的光滑树枝圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8cm,水平距离s=1.2cm,水平轨道AB长为L1=1m,BC长为L2=3m.小球与水平轨道间的动摩擦因数u=0.2,重力加速度g=10m/s2,重力加速度g=10m/s2,则:(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度?(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不能掉进壕沟,求小球在A点的初速度的范围是多少?参考答案:考点: 动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)小球恰能通过圆形轨道的最高点,由重力提供向心力,由牛顿第二定律可求出小球经圆形轨道的最高点时的速度.根据动能定理分别研究小球从B点到轨道最高点的过程和A→B过程,联立求解小球在A点的初速度.(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不能掉进壕沟,有两种情况:第一种情况:小球停在BC间;第二种情况:小球越过壕沟.若小球恰好停在C点,由动能定理求出小球的初速度.得出第一种情况下小球初速度范围.若小球恰好越过壕沟,由平抛运动知识求出小球经过C点的速度,再由动能定理求出初速度,得到初速度范围.解答: 解:(1)小球恰能通过最高点
①由B到最高点
②由A→B
③解得:在A点的初速度vA=
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