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文档简介
2022年湖北省武汉市四美塘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)如图,三根理想弹簧共同支承着一个小球P,三根弹簧互成120o角,并且三根弹簧对球的弹力大小相等,小球处于静止状态现将下边的C弹簧剪断,则刚剪断的瞬间,小球的加速度为
(
)A.
零
B.,方向竖直向下C.,方向竖直向上
D.,方向竖直向上参考答案:B2.如图所示,是一种测定风力的仪器的原理图,质量为m的金属球,固定在一细长的轻金属丝下端,能绕悬挂点0在竖直平面内转动,无风时金属丝自然下垂,有风时金属丝将偏离竖直方向一定角度θ,角θ的大小与风力大小有关,下列关于风力F与θ的关系式正确的是
A.F=mgsinθ
B.F=mgcotθ
C.F=mgcosθ
D.F=参考答案:B解析:对小球进行受力分析即可求出风力F=mgcotθ。3.(多选题)下列说法中正确的是()A.放射性元素的半衰期与温度、压强无关B.波尔理论认为,原子中的核外电子轨道是量子化的C.“原子由电子和带正电的物质组成”是通过卢瑟福α粒子散射实验判定的D.天然放射性元素(钍)共经过4次衰变和6次β衰变变成(铅)参考答案:AB【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】通过卢瑟福α粒子散射实验判定的是原子具有核式结构,玻尔理论认为原子只能处在能量不连续的一系列状态,放射性元素的半衰期只与原子核自身有关.【解答】解:A、放射性元素的半衰期只与原子核自身有关,与温度、压强无关,故A正确;B、玻尔理论认为原子只能处在能量不连续的一系列状态,故B正确;C、通过卢瑟福α粒子散射实验判定的是原子具有核式结构,并不是判定:原子由电子和带正电的物质组成,故C错误;D、Th衰变成时,质量数减小24,而质子数减小8,对于β衰变质量数不变,质子数在增加1,因此经过6次α衰变,而α衰变质量数减小4,质子数减小2,所以要经过4次β衰变,故D错误;故选:AB.4.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向一定指向圆心参考答案:ADA、物体既然是做曲线运动,那么物体必定要受到合外力的作用,所以做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零,所以A正确;
B、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,但是合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动也是曲线运动,但是此时物体受到的只有重力的作用,是不变的,所以B错误;
C、做圆周运动的物体可以是在做加速的圆周运动,不一定是匀速的圆周运动,只有做匀速圆周运动物体受到的合外力方向才始终指向圆心,向心加速度的方向也就始终指向圆心,所以C错误,D正确;故选AD。5.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是:A、开普勒关于行星运动的三大定律为牛顿总结三条运动定律奠定了基础B、胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与形变量成正比C、卡文迪许在测量静电力恒量时运用了将微小量放大的方法D、安培通过实验研究,发现了电流周围存在磁场参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)一个原子中含有
个质子,含有
个中子,含有
个电子。参考答案:92;146;927.置于铅盒中的放射源发射的、和三种射线,由铅盒的小孔射出。在小孔外放一张铝箔,铝箔后的空间有一匀强电场。射线进入电场后,变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,如图所示,则图中的射线a为
射线,射线b为
射线。参考答案:
8.一个变力F作用在物体上,此力随时间变化的情况如图所示,规定向右方向为F的正方向,则由图线可知,前2s内变力F的冲量为
N.s;5s内变力F的冲量为
N.s。
参考答案:10,209.①如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出
种频率的光。
②在某些恒星内部,3个He原子结合成一个原子的质量为12.0000u,He原子的质量为4.0026u.已知lu=1.66×10-27kg,则反应过程中的质量亏损为
kg,释放的能量是
J.(已知光速为C=3.0×l08m/s,以上两结果均保留两位有效数字)参考答案:10.某同学设计了“探究加速度与物体所受合力及质量的关系”实验。图(a)为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度可用纸带上打出的点求得。①图(b)为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz,根据纸带可求出小车的加速度大小为__________。(结果保留2位有效数字)②在“探究加速度与质量的关系”时,保持细砂和小桶质量不变,改变小车质量,分别记录小车加速度与其质量的数据。在分析处理时,该组同学产生分歧:甲同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度与其质量的图象,乙同学则认为应该作出与其质量倒数的图像。两位同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如下图所示)。你认为同学__________(填“甲”、“乙”)的方案更合理。③在“探究加速度与合力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中细砂的质量,该同学根据实验数据作出了加速度与合力的图线如图(c),该图线不通过坐标原点的原因是______________________________。参考答案:11.光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的
现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于。参考答案:答案:全反射
光疏介质
临界角解析:“光纤通信”就是利用了全反射的原理。这里的光纤就是光导纤维的简称。发生全反射现象的条件是:光从光密介质射入光疏介质,且入射角等于或大于临界角。12.如图所示,质量为50g的小球以12m/s的水平速度抛出,恰好与倾角为37o的斜面垂直碰撞,则此过程中重力的功为
J,重力的冲量为
N·s。
参考答案:6.4
J,0.8
N·s;13.某同学设计了一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦。实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数。(1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要________。A.秒表B.毫米刻度尺C.天平D.弹簧测力计(2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=________。(g取10m/s2)参考答案:
(1).(1)B
(2).(2)0.3【详解】第一空.打点计时器通过打点即可知道时间,故不需要秒表,故A错误.本实验不需要测滑块的质量,钩码质量已知,故不需要天平,故B错误.实验需要测量两点之间的距离,需要毫米刻度尺,故C正确.滑块受到的拉力等于钩码的重力,不需要弹簧测力计测拉力,故D错误.故选C;
第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得:,其中m+m'=m0;所以a-m图象中,纵轴的截距为-μg,故-μg=-3,μ=0.3.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2015?湖南模拟)如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体的温度为T1时活塞上升了h.已知大气压强为p0.重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦.①求温度为T1时气体的压强;②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好回到原来位置,求此时气体的温度.参考答案::①温度为T1时气体的压强;②此时气体的温度.【考点】:理想气体的状态方程.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:(1)由题,活塞处于平衡状态,根据平衡条件列式求气体的压强;(2)当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好回到原来的位置,再以活塞为研究对象,由平衡条件求得封闭气体的压强,由查理定律列式求此时气体的温度.解:①设气体压强为p1,由活塞平衡知:p1S=mg+p0S解得P1=②设温度为T1时气体为初态,回到原位置时为末态,则有:初态:压强,温度T1,体积V1=2hS末态:压强,温度T2,体积V2=hS由理想气体的状态方程代入初、末态状态参量解得:T2=答:①温度为T1时气体的压强;②此时气体的温度.17.(计算)(2012秋?江西校级期中)如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k=20N/cm,用其拉着一个重为200N的物体在水平面上运动,当弹簧的伸长量为4cm时,物体恰在水平面上做匀速直线运动,求:(1)物体与水平面间的滑动摩擦系数?(2)当弹簧的伸长量为6cm时,物体受到的水平拉力有多大?这时物体受的摩擦力有多大?(3)如果在物体运动的过程中突然撤去弹簧物体在水平面继续滑行,这时物体受到的摩擦力多大?参考答案:(1)物体与水平面的动摩擦因数为0.4;(2)物体受到的水平拉力有120N,这时物体受到的摩擦力为80N.(3)物体受到的摩擦力仍为80N.解:(1)根据胡克定律得,弹簧的拉力F=kx,由平衡条件得:滑动摩擦力:f=F支持力:FN=G又f=μFN,联立代入得到
μ===0.4(2)当弹簧的伸长量增加为6cm时,弹力增加为F=kx=20N/cm×6cm=120N;由于动摩擦因数μ不变,物体对地面的压力大小FN不变,则滑动摩擦力f不变,f=μG=80N(3)突然撤去弹簧物体在水平面继续滑行,物体受滑动摩擦力,由于压力不变,
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