河南省商丘市柘城县慈圣镇联合中学高三物理知识点试题含解析_第1页
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河南省商丘市柘城县慈圣镇联合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.(单选题)做匀加速直线运动的物体,依次通过A、B、C三点,且B为A、C的中点,已知物体在AB段的平均速度大小为3m/s,在BC段的平均速度大小为6m/s,则物体在B点时的瞬时速度的大小为(

)A.

4m/s

B.

4.5m/s

C.5m/s

D.

5.5m/s参考答案:C2.如图所示,在验证向心力公式的实验中,质量相同的钢球①、②分别放在转盘A、B上,它们到所在转盘转轴的距离之比为2:1。a、b分别是与A盘、B盘同轴的轮。a、b的轮半径之比为1:2,用皮带连接a、b两轮转动时,钢球①、②所受的向心力之比为(

)(A)8:1

(B)4:1

(C)2:1

(D)1:2参考答案:A3.如图所示为一辆汽车以恒定功率从静止开始运动的v-t图像,汽车达到的最大速度(匀速运动时的速度)为20m/s,设所用的时间为60s,则下列说法正确的是

A.汽车在这60s内的加速度逐渐减小B.汽车在这60s内的平均速度大于l0m/sC.汽车在这60s内的平均速度为l0m/sD.汽车在这60s内的位移为600m参考答案:AB4.(多选)如图所示电路中,电源的内电阻为r,R1、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合电键S,当滑动变阻器R2的滑动触头P向右滑动时,电表的示数都发生变化,下列说法正确的是()A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.外电路等效电阻变大D.内电路消耗的功率变大参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:根据电路的结构,R2与R1并联,与R4串联,再与R3并联,可知,当P向右滑动时,R2增大,外电路总电阻增大,则电压表示数U变大,干路电流I减小,由功率公式P=I2r.则知道内电路消耗功率变大;根据干路电流I与R3电流的变化情况,来判断R4电流I4的变化情况;由U与U4的变化情况,可分析得出R1的电流增大,而IA=I﹣I1,则可知IA变小.解答:解:A、根据电路的结构,R2与R1并联,与R4串联,再与R3并联,当P向右滑动时,R2↑,R1与R2并联电阻增大,外电路总电阻R总增大,干路电流I↓,路端电压U↑,即电压表示数变大,故AC正确;B、由P=I2r知,内电路消耗的功率变小,由I4=I﹣I3知,I↓,I3↑,则I4↓,U4↓,而R1与R2并联的电压U并=U﹣U4,U↑,U4↓则U并↑,则R1的电流I1变大,又电流表的电流IA=I﹣I4,I↓,I4↑,则IA↓,故BD错误.故选:AC点评:解决这类动态分析问题的基础是认识电路的结构,并采用控制变量法进行分析.5.(单选)如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于A、Mg+mgB、Mg+2mgC、Mg+mg(sinα+sinβ)D、Mg+mg(cosα+cosβ)参考答案:解:对木块a受力分析,如图,受重力和支持力由几何关系,得到N1=mgcosα故物体a对斜面体的压力为N1′=mgcosα①同理,物体b对斜面体的压力为N2′=mgcosβ②对斜面体受力分析,如图,假设摩擦力向左根据共点力平衡条件,得到f+N2′cosα﹣N1′cosβ=0③F支﹣Mg﹣N1′sinβ﹣N2′sinα=0④根据题意α+β=90°⑤由①~⑤式解得F支=Mg+mg根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;故选A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是并联(填“串”或者“并”)一个0.05Ω的电阻.参考答案:考点:磁电式电表原理.分析:把电流表改装成大量程电流表,应给电流表并联一个电阻,阻值R并=,I为量程.解答:解:改装成电流表是要扩大电流的量程,使用并联电路的分流原理;要并联的阻值为:R并===0.05Ω;故答案为:并,0.05.点评:改装成电流表要并联电阻分流,电阻值等于满偏电压除以所分最大电流,改装成电压表要串联电阻分压,电阻值等于量程除以满偏电流减去原内阻.7.某种紫外线波长为300nm,该紫外线光子的能量为6.63×10﹣19J.金属镁的逸出功为5.9×10﹣19J,则让该紫外线照射金属镁时逸出光电子的最大初动能为7.3×10﹣20J(普朗克常量h=6.63×10﹣34J?s,真空中的光速c=3×108m/s)参考答案::解:光子的能量E=J根据光电效应方程Ekm=E﹣W0

代入数据得,Ekm=6.63×10﹣19J﹣5.9×10﹣19J=7.3×10﹣20J故答案为:6.63×10﹣19,7.3×10﹣208.参考答案:311

1.569.一群氢原子处于量子数n=4能级状态,氢原子的能级图如图所示,氢原子可能发射

种频率的光子;氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是

eV;用n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子照射下表中几种金属,

金属能发生光电效应。几种金属的逸出功金属铯钙镁钛逸出功W/eV1.92.73.74.1参考答案:6

2.55

铯10.08年福州八中质检)(6分)在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m.放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷的电量关系图象如图中直线a、b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电.则B点的电场强度的大小为__________V/m,点电荷Q的位置坐标为___________m。参考答案:

2.5

2.611.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为________r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为________cm.(保留3位有效数字)参考答案:12.如图8-13所示,质量为0.1g的小球,带有5×10-4C的正电荷,套在一根与水平成37o的细长绝缘杆上,球与杆间的动摩擦因数为0.5,杆所在空间有磁感应强度为0.4T的匀强磁场,小球由静止开始下滑的最大加速度为

m/s2,最大速率为______多少?(g=10m/s2)参考答案:6m/s2

=10m/s13.(4分)磁场具有能量,磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度,其值为B2/2μ,式中B是磁感强度,μ是磁导率,在空气中μ为一已知常数。为了近似测得条形磁铁磁极端面附近的磁感强度B,一学生用一根端面面积为A的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P,再用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离Δl,并测出拉力F,如图所示。因为F所作的功等于间隙中磁场的能量,所以由此可得磁感强度B与F、A之间的关系为B=

。参考答案:答案:(2μF/A)1/2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)我国登月的“嫦娥计划”已经启动,2007年10月24日,我国自行研制的探月卫星“嫦娥一号”探测器成功发射。相比较美国宇航员已经多次登陆月球。而言,中国航天还有很多艰难的路要走。若一位物理学家通过电视机观看宇航员登月球的情况,他发现在发射到月球上的一个仪器舱旁边悬挂着一个重物在那里摆动,悬挂重物的绳长跟宇航员的身高相仿,这位物理学家看了看自己的手表,测了一下时间,于是他估测出月球表面上的自由落体加速度。请探究一下,他是怎样估测的?参考答案:据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式,求得月球的重力加速度。解析:据单摆周期公式,只要测出单摆摆长和摆动周期,即可测出月球表面上的自由落体加速度.据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式求得月球的重力加速度。(9分)

15.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N

(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,高台的上面有一竖直的圆弧形光滑轨道,半径R=m,轨道端点B的切线水平.质量M=5kg的金属滑块(可视为质点)由轨道顶端A由静止释放,离开B点后经时间t=1s撞击在斜面上的P点.已知斜面的倾角θ=37°,斜面底端C与B点的水平距离x0=3m.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力.(1)求金属滑块M运动至B点时对轨道的压力大小(2)若金属滑块M离开B点时,位于斜面底端C点、质量m=1kg的另一滑块,在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由静止开始向上加速运动,恰好在P点被M击中.已知滑块m与斜面间动摩擦因数μ=0.25,求拉力F大小(3)滑块m与滑块M碰撞时间忽略不计,碰后立即撤去拉力F,此时滑块m速度变为4m/s,仍沿斜面向上运动,为了防止二次碰撞,迅速接住并移走反弹的滑块M,求滑块m此后在斜面上运动的时间.参考答案:考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律;平抛运动.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:(1)由机械能守恒定律求出滑块到达B点时的速度,然后由牛顿第二定律求出轨道对滑块的支持力,再由牛顿第三定律求出滑块对B的压力.(2)由平抛运动知识求出M的水平位移,然后由几何知识求出M的位移,由运动学公式求出M的加速度,由牛顿第二定律求出拉力大小.(3)由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式可以求出滑块的运动时间.解答:解:(1)从A到B过程,由机械能守恒定律得:MgR=MvB2,在B点,由牛顿第二定律得:F﹣Mg=M,解得:F=150N,由牛顿第三定律可知,滑块对B点的压力F′=F=150N,方向竖直向下;(2)M离开B后做平抛运动,水平方向:x=vBt=5m,由几何知识可知,m的位移:s==2.5m,设滑块m向上运动的加速度为a,由匀变速运动的位移公式得:s=at2,解得:a=5m/s2,对滑块m,由牛顿第二定律得:F﹣mgsin37°﹣μmgcos37°=ma,解得:F=13N;(3)撤去拉力F后,对m,由牛顿第二定律得:mgsin37°+μmgcos37°=ma′,解得:a′=8m/s2,滑块上滑的时间t′==0.5s,上滑位移:s′==1m,滑块m沿斜面下滑时,由牛顿第二定律得:mgsin37°﹣μmgcos37°=ma″,解得:a″=4m/s2,下滑过程,s+s′=a″t″2,解得:t″=s,滑块返回所用时间:t=t′+t″=0.5+s;答:(1)金属滑块M运动至B点时对轨道的压力大小为150N;(2)拉力F大小为13n;(3)滑块m此后在斜面上运动的时间为0.5+s.点评:本题是多体多过程问题,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用机械能守恒定律、牛顿定律、运动学公式即可正确解题.17.如图所示,在半径为R的玻璃砖上部有一层厚度为R的透明液体,当射向圆心O的一束光与竖直方向成夹角α1=30°时,恰好没有光进入液体上方的空气中;如果射向圆心O的一束光与竖直方向成夹角α2=45°时,恰好没有光进入透明液体中,求:①透明液体和玻璃的折射率;②光与竖直方向成夹角α1=30°射入时光在透明液体中传播的时间(真空中光速c).参考答案:18.(8分)2013年7月5日-12日,中俄“海上联合-2013”海

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