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2022-2023学年山东省枣庄市龙泉中心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,一个木块A放在长木板B上,长木板B放在水平地面上。在恒力F作用下,长木板B以速度v匀速运动,水平弹簧秤的示数为T。下列关于摩擦力的说法正确的是

A.木块A受到的滑动摩擦力的大小等于TB.木块A受到的静摩擦力的大小等于TC.若长木板B以2,的速度匀速运动时,木块A受到的摩擦力大小等于2TD.若用2F的力作用在长木板上,木块A受到的摩擦力大于T参考答案:A2.如图所示,两楔形物块A、B两部分靠在一起,接触面光滑,物块B放置在地面上,物块A上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,A、B两物块均保持静止。则A.绳子的拉力不为零B.地面受的压力大于物块B的重力C.物块B与地面间不存在摩擦力D.物块B受到地面的摩擦力水平向左参考答案:AC以物块A为研究对象,分析受力情况:重力、绳子向上的拉力两个力作用.由于绳子保持竖直,绳子的拉力竖直向上,物块B对A没有支持力,假设物块B对A有支持力,方向必定是垂直于斜面向上,物块A受重力、弹簧的拉力和支持力,根据平行四边定则可知,三个力合力一定不为零,物块A将运动起来,与题中物块A的状态矛盾.所以物块B对A没有支持力.所以物块A只受重力和绳子的拉力.由于物块A、B之间没有作用力,故物块B只受重力和地面的支持力作用,二力平衡,物块B与地面间不存在摩擦力,选项AC正确BD错误。3.同步卫星轨道半径为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为v2;地球半径为R。则下列关系式正确的是(

)A.=

B.=()2

C.=

D.=参考答案:A此类问题在比较的时候一定要控制变量,否则就出错,同步卫星和地球具有相同的角速度,由公式V=ωR得:=ω=,即=,C、D错。由公式a=ω2R得A正确。4.下列说法中正确的是A.受迫振动的物体的振动频率可能等于其固有频率B.多普勒效应不仅适用于声波,也适用于电磁波C.光是一种电磁波,而且是一种纵波D.火车由静止加速到接近光速,车中乘客会看到火车长度比上车时短参考答案:ABA.作受迫振动的物体的频率由它的策动频率来决定,也可能刚好等于其固有频率,A正确;B.多普勒效应的原因是由于接收者与波源的相对运动使接收频率发生了变化,不仅适用于声波,也适用于电磁波,B正确;C.光是一种电磁波,交变的电场和磁场方向相互垂直,且都与传播方向垂直,是横波,C错误;波的干涉和衍射是波所特有现象,故C正确;D.根据光速不变原理,接近光速火车中乘客看到火车长度无限长,D错误。故选AB。5.如图12-7所示,为一速度选择器,不论什么带电粒子(不计重力),只要以某一速率v0沿图示方向(v0,E,B三矢量正交)射入便可以沿直线穿出,今有带电粒子以v1≠v0的速率与v0同向射入速度选择器后,沿图示轨迹飞入偏转磁场B2,速率变为v2,则下列关系式可能成立的是(

)A.v1>v0>v2

B.v2>v0>v1C.v0>v1>v2

D.v0>v2>v1参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,将两条完全相同的磁铁(磁性极强)分别固定在质量相等的小车上,水平面光滑,开始时甲车速度大小为3m/s,方向水平向右,乙车速度大小为2m/s,方向水平向左,两车在同一直线上,当乙车的速度为零时,甲车速度为________m/s,方向________。参考答案:1

水平向右7.在画线处写出下列3个演示实验的目的:

;②

;③

参考答案:①悬挂法测重心;②显示微小形变;③验证平行四边形法则8.测速仪安装有超声波发射和接受装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始作匀加速直线运动。当B接收到反射回来的超声波信号时,AB相距355m,已知声速为340m/s。则从B发出超声波到接收到反射回来的超声波信号用时为________s,汽车的加速度大小为__________m/s2。参考答案:2,

109.如图所示,为xOy平面内沿x轴传播的简谐横波在t0=0时刻的波形图象,波速v=l.0m/s。此时x=0.15m的P点沿y轴负方向运动,则该波的传播方向是

(选填“x轴正向”或“x轴负向”),P点经过

s时间加速度第一次达到最大。

参考答案:10.一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,动能和重力势能之和增加,重力势能和电势能之和减少.(填“增加”、“减少”或“不变”)参考答案:考点:电势能;能量守恒定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:由粒子的运动轨迹弯曲方向,判断出电场力方向,分析电场力做功的正负,判断电势能的变化.粒子运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,由能量关系可知重力势能与电势能总和的变化,及动能和电势能之和的变化.解答:解:油滴由a到b,由运动轨迹可判出油滴所受的电场力与重力的合力竖直向上,故油滴所受的电场力方向竖直向上,电场力做正功,电势能一定减小,油滴运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,根据能量守恒定律,则有重力势能和动能之和增加;合力做正功,动能增加,则重力势能和电势能之和减少.故答案为:增加,减少点评:带电粒子在电场中的偏转类题目,较好的考查了曲线运动、动能定理及能量关系,综合性较强,故在高考中经常出现,在学习中应注意重点把握.11.如图(a)的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键S后,调节滑动变阻器,将滑动变阻器的滑片从左滑向右的过程中,两电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则滑动变阻器的最大阻值为

Ω,滑动变阻器消耗的最大功率为

W。参考答案:20,0.9

12.一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一负电荷(电量很小,不影响电场分布)固定在P点,如图所示,U表示电容器的电压,EP表示负电荷在P点的电势能,若保持正极板不动,将负极板移到图中虚线所示的位置,则U________(填变大、变小或者不变),EP________(填变大、变小或者不变).参考答案:变小

不变13.某实验小组设计了下面的实验电路测量电池的电动势和内电阻,闭合开关S,调整电阻箱的阻值R,读出电压表相应示数U,测出多组数据,利用测的数据做出如右下图像。则电池的电动势为

,内电阻为

。电动势的测量值与真实值相比

(填“偏大”、“偏小”或“相等”)参考答案:2V,0.2Ω,偏小。只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的方法叫“伏欧法”,若用图象解题时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学知识整理出有关一次函数式y=kx+b的形式,再求出k和b即可.由闭合电路欧姆定律得可整理为,由上式知若图象为线性关系,对照数学一次函数y=kx+b,则横轴应取,纵轴应取,由图象纵轴截距为0.5,即E=2V,斜率k==0.1,可得r=0.2Ω.本题中R无穷大时,电压表的示数近似等于电源的电动势。由于电源内阻不为0,故电压表的示数小于电源电动势的真实值。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)小明在有关媒体上看到了由于出气孔堵塞,致使高压锅爆炸的报道后,给厂家提出了一个增加易熔片(熔点较低的合金材料)的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的出气孔(如图所示),试说明小明建议的物理道理。参考答案:高压锅一旦安全阀失效,锅内气压过大,锅内温度也随之升高,当温度达到易熔片的熔点时,再继续加热易熔片就会熔化,锅内气体便从放气孔喷出,使锅内气压减小,从而防止爆炸事故发生。15.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得

故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

联立式并代入题给数据得

这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=80m0的平板小车,车上有一个质量m=19m0的木块,木块距小车左端L(木块可视为质点),车与木块一起以速度v水平向右匀速行驶。一颗质量为m0的子弹以v0=179v的初速度水平向左飞来,瞬间击中木块并留在其中。如果木块刚好不从车上掉下来,求:(l)在整个过程中,木块的最大速度(2)木块与平板小车之间的动摩擦因数参考答案:17.如图1所示,一质量为m=1kg的物体置于水平面上,在水平外力的作用下由静止开始运动,水平外力随时间的变化情况如图2所示,物体运动的速度随时间变化的情况如下图3所示,4s后图线没有画出.g取10m/s2.求:(1)物体在第3s末的加速度大小;(2)物体与水平面间的动摩擦因数;(3)物体在前6s内的位移.参考答案:解:(1)由v﹣t图象可知,物体在前4s做匀变速直线运动,所以物体在第3s末的加速度a1等于前4s内的加速度,根据v﹣t图象和加速度定义式:得,(2)在0﹣4s内,在水平方向:F1﹣μmg=ma1解出:μ=0.4(3)设前4s的位移为x1,由位移公式:x1==1×16=8m;设4s后物体运动时的加速度为a2,则:F2﹣μmg=ma2解得,a2=﹣2m/s2物体在4s末时的速度为v′=4m/s,设物体从4s末后运动时间t2速度减为0,则:0=v′+a2t2解得:t2=2s所以,物体在6s末速度恰好减为0.故后2s内的位移:代入数据,解得,x2=4m所以物体在前6s内的位移x=x1+x2=8+4=12m答:(1)物体在第2s末的加速度为1m/s2;(2)物体与水平面间的摩擦因数μ为0.4;(3)物体在前6s内的位移为12m.【考点】牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的图像.【专题】计算题;定量思想;推理法;牛顿运动定律综合专题.【分析】(1)根据v﹣t图象和加速度定义式即可求解加速度;(2)在0﹣4s内,分析物体的受力情况,运用牛顿第二定律即可求解动摩擦因数;(3)分别求出匀加速和匀减速运动的位移,两端位移之和即为总位移.18.(10分)一辆轿车违章超车,以108km/h的速度驶入左侧逆行车道时,猛然发现正前方80m处一辆卡车正以72km/h的速度迎面驶来,两车司机同

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