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文档简介
四川省达州市大竹县清水职业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.(多选题)如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,AB为圆水平直径的两个端点,AC为1/4圆弧.一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是()[来A.小球一定能从B点离开轨道
B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H
D.小球到达C点的速度可能为零[来参考答案:BC2.如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线。已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以出速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2。则(
)A.v1=v2,t1>t2
B.v1<v2,t1>t2
C.v1=v2,t1<t2
D.v1<v2,t1<t2参考答案:A3.(单选)下列关于加速度的描述中,正确的是A.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动C.速度方向为正时,加速度方向一定为负
D.速度变化越来越快时,加速度越来越小参考答案:A4.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1:10,接线柱a、b接在电压为u=22sin(100πt)V的正弦交流电源上,R1为定值电阻,其阻值为100Ω,R2为用半导体热敏材料制成的传感器.下列说法中正确的是
A.t=s时,a、b两点间电压的瞬时值为11VB.t=s时,电压表的读数为220VC.当R2的温度升高时,电压表示数不变,电流表示数变大D.在1分钟内电阻R1上产生的热量为2904J参考答案:BC5.(多选)一物块放在水平地面上,受到一水平拉力F的作用,F的大小与时间t的关系如图甲所示;物块运动的速度v—t图象如图乙所示,6s后的速度图象没有画出,g取10m/s2。下列说法正确的是(
)
A.物块滑动时受的摩擦力大小是6NB.物块的质量为2kgC.物块在6-9s内的加速度大小是2m/s2D.物块在前9s内的平均速度大小是4m/s参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.真空中一束波长为6×10﹣7m的可见光,频率为
Hz,已知光在真空中的速度为3×108m/s.该光进入水中后,其波长与真空中的相比变
(选填“长”或“短”).参考答案:5×1014;短.【考点】电磁波的发射、传播和接收.【专题】定量思想;推理法;光线传播的规律综合专题.【分析】根据波长求出该可见光的频率,再分析水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系,判断波长的变化.【解答】解:由波长与频率的关系得水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系可知其波长与真空相比变短.故答案为:5×1014;短.7.
(4分)激光的应用非常广泛,其中全息照片的拍摄就利用了光的
原理,这就要求参考光和物光有很高的 。参考答案:
答案:干涉
相干性(各2分)8.(3分)如图所示是光从介质1进入介质2的折射情况,根据光路图可知:两种介质相比较,介质1是
介质,介质2是
介质;光在介质中的波长1
2(选填“>”、“=”或“<”).频率1
2(选填“>”、“=”或“<”)。参考答案:光密,光疏,<,=9.某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如下图所示.则该金属丝的直径d=____mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=____mm参考答案:I.3.205(3.204~3.206)(1分)50.15(1分)I.螺旋测微器的固定刻度读数为3mm,可动刻度读数为0.01×20.5mm=0.205mm,所以最终读数为3.205mm.游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为50.15mm.10.某学习小组在测量一轻绳的最大张力实验中,利用了简易实验器材:一根轻绳,一把直尺,一己知质量为聊的钩码,实验步骤如下:①用直尺测量出轻绳长度L.②将轻绳一端4固定,钩码挂在轻绳上,缓慢水平移动轻绳另一端曰至轻绳恰好被拉断,如题6图l所示.③用直尺测量出A、B间距离d.已知当地重力加速度为g,钩码挂钩光滑,利用测量所得数据可得轻绳的最大张力T=
.参考答案:11.如图所示,在倾角为37°的固定光滑斜面上放着一块质量不计的薄板,水平放置的棒OA,A端搁在薄板上,O端装有水平转轴,将薄板沿斜面向上和向下匀速拉动时所需拉力大小之比为3:4,则棒对板的压力大小之比为__________,棒和薄板间的动摩擦因数为_____________。(cos37o=0.8,sin37o=0.6)参考答案:3:4;12.某半导体激光器发射频率为1014HZ的激光,激光器的功率为5.0×10-3W。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,该激光器每秒发出的光子数为___________。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.54x101613.电量分别为+q、+q和-q的三个小球,质量均为m,固定在水平放置的边长均为的绝缘轻质三角形框架的三个顶点处,并处于场强为E且方向水平的匀强电场中,如图所示.三角形框架在未知力F作用下绕框架中心O由静止开始沿逆时针转动,当转过1200时角速度为ω.则此过程中,带电小球系统总的电势能的增量为_____;合外力做的功为______.参考答案:2Eql;
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修模块3-4)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
参考答案:解析:由得(1分)
由得,(1分)
由<,可知C<45°(1分)
而光线在BC面的入射角>C,故光线在BC面上发生全反射后,垂直AC面射出棱镜。(2分)
15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,水平放置的传送带左侧放置一个半径为R的圆弧光滑轨道,底端与传送带相切。传送带长也为R。传送带右端接光滑的水平面,水平面上静止放置一质量为3m的小物块B。一质量为m的小物块A从圆弧轨道顶端由静止释放,经过传送带后与B发生碰撞,碰后A以碰前速率的一半反弹。A与B碰撞后马上撤去圆弧轨道。已知物块A与传送带的动摩擦因数为μ=0.5,取重力加速度为g,传送带逆时针运动的速度的取值范围为.求:(1).物块A滑至圆弧底端P处时对圆弧轨道的压力(2)求物块A与B碰撞后B的速度.(3)讨论传送带速度取不同值时,物块A、B碰撞后传送带对物块A做功的大小参考答案:(1)A下滑,有
1分故
1分对A,在P点,由牛顿第二定律可得:
1分ks5u所以:
1分又由牛顿第三定律可得:,方向竖直向上
1分(2).A从传送带左端滑至右端,有
解得
2分A与B发生碰撞,有
1分由题意知
1分解得B碰后的速度大小为
方向水平向右
1分(3)A碰后从传送带右端往左运动,传送带速度为有①.若传送带速度为,物块A匀速运动,传送带对物块做功为W=0
(2分)②.当传送带的速度为时,物块A滑上传送带后加速,物块能一直加速,则物块最终的速度为,则
解得
2分
故当传送带的速度时,物块一直加速度,不会有共速,摩擦力一直存在,则传送带摩擦力做的功为
2分③.若传送带的速度时,物块A先加速,后与传送带达到共同速度,即A的末速度为传送带的速度,由动能定理得
即
()
2分ks5u综上所述,A碰后,传送带对物块A做的功为(综述部分不作给分要求)17.如图所示,由于街道上的圆形污水井盖破损,临时更换了—个稍大于井口的红色圆形平板塑料盖.为了测试因塑料盖意外移动致使盖上的物块滑落入污水井中的可能性,有人做了一个实验:将一个可视为质点、质量为m的硬橡胶块置于塑料盖的圆心处,给塑料盖一个沿径向的水平向右的初速度v0,实验的结果是硬橡胶块恰好与塑料盖分离.设硬橡胶块与塑料盖间的动摩擦因数为μ,塑料盖的质量为2m、半径为R,假设塑料盖与地面之间的摩擦可忽略,且不计塑料盖的厚度.ks5u(1)求硬橡胶块与塑料盖刚好分离时的速度大小;(2)通过计算说明实验中的硬橡胶块是落入井内还是落在地面上.
参考答案:(1)设硬橡胶块与塑料盖恰好分离时,两者的共同速度为v,从开始滑动到分离经历时间为t,在此期间硬橡胶块与塑料盖的加速度大小分别为a1、a2,由牛顿第二定律得:μmg=ma1 ①
1分μmg=2ma2 ②
1分v=a1t=v0-a2t ③
1分由以上各式得v=v0. ④
2分(2)设硬橡胶块与塑料盖恰好分离时,硬橡胶块移动的位移为x,取硬橡胶块分析,应用动能定理得μmgx=mv2 ⑤
1分ks5u由系统能量关系可得μmgR=(2m)v-(m+2m)v2 ⑥
2分由④⑤⑥式可得x=R ⑦
1分因x<R,故硬橡胶块将落入污水井内.
1分18.如图所示,两根相距为d的足够长的光滑平行金属导轨位于水平的xOy平面内,左端接有阻值为R的电阻,其他部分的电阻均不计。在x>0的一侧存在方向竖直向下的磁场,磁感应强度大小按B=kx变化(式中k>0,且为常数)。质量为m的金属杆垂直放在金属导轨上,两者接触良好。在x<0的某位置,金属杆以v0速度开始运动,方向沿x轴正方向。求:(1)在金属杆运动的整个过程中,电阻R上产生的总热量;(2)若从金属杆进入磁场的时刻开始计时,始终有一个方向向左的变力F作用于金属杆上,使金属杆的加速度大小恒为a,方向一直沿x轴负方向。求:a.闭合回路中感应电流持续的时间;b.金属杆在磁场中运动时,外力F与时间t关系的表达式?参考答案:解析:(1)金属杆向右运动切割磁感线产生感应电流,同时金属杆受安培力,做减速运动,直到停下。在此过程中,金属杆的动能转化为电能再转化成电阻R的焦耳热。根据能量转化与守恒,电阻R上产生的总热量:
(4分)(2)a.金属杆在磁场中做切割磁感线的运动,产生感应电流,金属杆受安培力和变力F的作用做匀变速直线运动,加速度为a方向向左(沿-x方向)。它先向右运动,速度由v0减到0;然后向左运动,速度再由0增大到v0,金属杆回到x=0处,之后金属杆离开磁场。金属杆向右或向左运动时,都切割磁感线,回路中都有感应电流。感应电流持续的时间为。
(4分)
(说明:答出的得2分)
b.设金属杆的速度和它的坐标分别为v和x,由运动学公
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