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文档简介
2022年辽宁省葫芦岛市绥中县城郊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.如图所示小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面.不计一切阻力.下列说法正确的是(
)A.小球落地点离O点的水平距离为2RB.小球落地点时的动能为5mgR/2
C.小球运动到半圆弧最高点P时向心力恰好为零D.若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P点高0.5R参考答案:ABD2.(多选)甲、乙两个质量相同的物体受到竖直向上的拉力作用,从同一高度向上运动,它们的运动图象如图所示,已知t2=2t1,则下列说法正确的是:(
)A.在时间内甲乙间的距离越来越大B.在时刻两物体的高度相同C.在时刻甲所受拉力的瞬时功率大于乙所受拉力的瞬时功率D.在时刻甲所受拉力的瞬时功率大于乙所受拉力的瞬时功率参考答案:ACD3.(多选)如图所示,质量分别为M、m物体A、B用细绳连接后跨过光滑的定滑轮,A静止在倾角为30的斜面上,已知M=2m,现将斜面倾角由30增大到35,系统仍保持静止。此过程中,下列说法正确的是A.细绳对A的拉力将增大B.物体A受到的静摩擦力先减小后增大C.物体A对斜面的压力将减小D.滑轮受到的绳的作用力将增大参考答案:CD4.如图所示,物体A放在水平桌面上,用一轻绳通过光滑的定滑轮连接物体B,又用一轻质弹簧连接B、C两物体,C放在水平地面上,三个物体均处于静止状态。已知B、C的重力均为4N,弹簧的弹力也为4N。则A受到的摩擦力F1,细线受到的拉力FT和地面受到的压力FN的大小可能是 (
) A.F1=0,FT=0,FN=8N B.F1=0,FT=4N,FN=4N C.F1=8N,FT=8N,FN=0N D.F1=4N,FT=0,FN=8N参考答案:AC三个物体均处于静止状态,对物体A受力分析可知,水平方向上F1=FT,将物体B、C看做一整体分析可知,竖直方向上,对比四个选项可知AC正确,BD错误。5.如图所示,两块水平放置的平行金属板与电源连接,上、下板分別带正、负电荷。油滴从喷雾器喷出后,由于摩擦而带负电,油滴进入上板中央小孔后落到匀强电场中,通过显徴镜可以观察到油滴的运动情况。两金属板间的距离为d,忽略空气对油滴的浮力和阻力。若油滴进入电场时的速度可以忽略,当两金属板间的电势差为U时观察到某个质量为m的油滴进入电场后做匀加速运动,经过时间t运动到下极板,则该油滴所带电荷量可表示为A. B. C. D.参考答案:A【详解】油滴带负电,电荷量为Q,油滴所受到的电场力方向向上,设加速度大小为a,由牛顿第二定律得,,d=at2。联立两式得,,故选A。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)制冷机是一种利用工作物质(制冷剂)的逆循环,使热从低温物体传到高温物体的装置,通过制冷机的工作可以使一定空间内的物体温度低于环境温度并维持低温状态.夏天,将房间中一台正工作的电冰箱的门打开,试分析这是否可以降低室内的平均温度?为什么?
参考答案:制冷机正常工作时,室内工作器从室内吸收热量,同时将冷风向室内散发,室外工作器向外散热。若将一台正在工作的电冰箱的门打开,尽管它可以不断地向室内释放冷气,但同时冰箱的箱体向室内散热,就整个房间来说,由于外界通过电流不断有能量输入,室内的温度会不断升高。(5分)
命题立意:本题是一条联系实际的题目,考查运用所学知识解决实际问题的能力。解题关键:考虑整个系统,并结合能量守恒来加以分析。错解剖析:解本题容易凭借想当然,认为打开冰箱门,会降低房间的温度.应该考虑整个系统加以分析。7.如图所示,在河岸上利用定滑轮拉绳使小船靠岸,拉绳速度为v,当船头绳长方向与水平方向夹角为θ时,船的速度为
。
参考答案:8.①已知基态氢原子的能量为,一群处于n=3能级的氢原子向较低能级跃迁,能产生_______种不同频率的光子,其中频率最低的光子能量是_______ev.②原子核经过________次衰变,__________次衰变,变为原子核.参考答案:①由可知能产生3种不同频率的光子;n=3至n=2能级的光子频率最低;②核反应方程满足质量数和电荷数守恒。9.一个静止的钚核94239Pu自发衰变成一个铀核92235U和另一个原了核X,并释放出一定的能量.其核衰变方程为:94239Pu→92235U+X。(1)方程中的“X”核符号为______;(2)钚核的质量为239.0522u,铀核的质量为235.0439u,X核的质量为4.0026u,已知1u相当于931MeV,则该衰变过程放出的能量是______MeV;(3)假设钚核衰变释放出的能量全部转变为铀核和X核的动能,则X核与铀核的动能之比是______。参考答案:(1)He
(2)5.31(±0.02都可)
(3)58.7(±0.1都可)10.如图所示,有两根和水平方向成α角的光滑的平行金属轨道,上端接有可变电阻R,轨道足够长,空间有垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B。一根电阻不计的金属杆从轨道上由静止开始滑下,经过一定时间后,金属杆的速度会达到最大值vm,可变电阻的电功率在到最大值Pm。若改变α、R、B三个物理量中的一个或几个后再释放金属杆,都可能引起vm和Pm的变化。请根据下表中各物理量的变化情况填写空格。物理量αBRvmPm各量变化情况不变不变
变小
变大变小变大参考答案:
答案:R变小,Pm变小,α变大,B变大11.总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为,方向水平.释放后火箭立即向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,则火箭相对于地面的速度变为
▲
参考答案:
(3)
12.在“探究加速度与物体受力的关系”活动中,某小组设计了如图所示的实验。图中上下两层水平轨道表面光滑,两完全相同的小车前端系上细线,细线跨过滑轮并分别挂上装有不同质量砝码的盘,两小车尾部细线水平连到控制装置上,实验时通过控制细线使两小车同时开始运动,然后同时停止。实验中:(1)应使砝码和盘的总质量远小于小车的质量,这时可认为小车受到的合力的大小等于
。(2)若测得小车1、2的位移分别为x1和x2,则小车1、2的加速度之比
。(3)要达到实验目的,还需测量的物理量是
。参考答案:(1)砝码和盘的总重
(2分)(2)x1/x2
(2分)
(3)两组砝码和盘的总重量(质量)(或盘的质量、两砝码和盘的总重量的比值)13.(4分)如图所示,甲、乙、丙、丁四种情况,光滑斜面的倾角都是α,球的质量都是m,球都是用轻绳系住处于平衡状态,则球对斜面压力最大的是
图情况;球对斜面压力最小的是
图情况。参考答案:乙、丙三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.15.图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ.(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.参考答案:(1)1.6m
(2)m/s,90°
(3)5600N【详解】(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得:竖直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托车落至A点时其竖直方向的分速度:到达A点时速度:设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则:即,所以:(3)对摩托车受力分析可以知道,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:
当时,计算得出.由牛顿第三定律可以知道人和车在最低点O时对轨道的压力为5600
N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离.(2)从平台飞出到达A点时速度,圆弧对应圆心角.(3)当最低点O速度为6m/s,人和车对轨道的压力5600
N.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切与B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点.一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,与BC间的动摩擦因数μ1=0.4.工件质量M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.(取g=10m/s2)(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求P、C两点间的高度差h.(2)若将一水平恒力F作用于工件,使物体在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动①求F的大小②当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离.参考答案:考点:动能定理;牛顿第二定律.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由动能定理可以求出动摩擦因数.(2))对物体、工件和物体整体分析,根据牛顿第二定律求解;根据平抛运动的规律和几何关系求解.解答:解:(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程,由动能定理得:mgh﹣μ1mgL=0﹣0,代入数据解得:h=0.2m;(2)①设物块的加速度大小为,P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为,由几何关系可得:cosθ=对物体,由牛顿第二定律得:mgtanθ=ma,对工件和物体整体,由牛顿第二定律得:F﹣μ2(M+m)g=(M+m)a,代入数据解得:F=8.5N;②物体做平抛运动,在竖直方向上:h=gt2,水平方向:x1=vt,x2=x1﹣Rsinθ,联立并代入数据解得:x2=0.4m;答:(1)P、C两点间的高度差是0.2m;(2)①F的大小是8.5N;②物块的落点与B点间的距离是0.4m.点评:本题考查了求高度差、求力与距离问题,物体运动过程较复杂,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用动能定理、牛顿第二定律、平抛运动的规律等即可正确解题,解题时要注意受力分析.17.如图所示,粗糙水平轨道AB与竖直光滑半圆弧轨道BC相切于B点,圆弧轨道半径R=0.4m.一质量m=0.1kg的物块(可看成为质点)在水平力F作用下自水平轨道上的P点由静止开始做匀加速运动,到达B点时撤去F物块在圆弧轨道上运动时对轨道压力的最大值为6.0N,P点离B点的距离s=0.4m.(已知物块与地面间动摩擦因数弘=0.5,取g=10m/s2)求:(1)物块到达C点时的速度大小;(2)水平力F的大小.参考答案:(1)物块到达C点时的速度大小6m/s;(2)水平力F的大小3N.考点:动能定理;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)在B点受力可根据合力提供向心力来列方程;物体从B到C的过程机械能守恒,可求解物体在C的速度;(2)物体从P到B由动能定理可求F.解答:解:(1)根据向心力公式,在B点:解得B点速度:V=从B到C:解得:VC=6m/s(2)物体在水平段:a=由牛顿第二定律:F﹣μmg=ma联立得:F=3N答:(1)物块到达C点时的速度大小6m/s;(2)水平力F的大小3N.点评:本题为曲线运动与动能定理的综合应用典型题,解题的关键在于对过程和点的把握;
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