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文檔簡介
四川省資陽市云峰中學高三物理測試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖所示,兩端開口的U型管中裝有水銀,在右管中用水銀封閉著一段空氣,要使兩側水銀面高度差h曾大,應______________(填選項前的字母)A.從左管滴入水銀B.從右管滴入水銀C.讓氣體升溫D.增大大氣壓強參考答案:B以右側管中封閉氣體做為研究對象,封閉氣體的壓強,要使兩側水銀面高度差增大,封閉氣體的壓強變大;A、從左側管口滴入水銀,不變,封閉氣體壓強不變,兩側水銀面高度差不變,故A錯誤;B、從右側管口滴入水銀,變大,封閉氣體壓強變大,由可知,兩側水銀高度差增大,故B正確;C、使氣體升溫,不變,封閉氣體壓強不變,兩側水銀面高度差不變,故C錯誤;D、增大大氣壓強,不變,封閉氣體壓強不變,兩側水銀面高度差不變,故D錯誤。故選:B2.如圖所示,表面粗糙的斜面體A放置在水平面上,物塊P被平行于斜面的彈簧拴著靜止在斜面上,彈簧的另一端固定在檔板B上。關于P、A受力情況的分析,正確的是A.物塊P一定受到斜面體A對它的摩擦力作用B.斜面體A一定受到水平面對它的摩擦力作用C.斜面體A對物塊P的作用力一定豎直向上D.地面對斜面體A的作用力一定豎直向上參考答案:D3.(單選)如圖4—6所示,質量為M的物體內(nèi)有圓形軌道,質量為m的小球在豎直平面內(nèi)沿圓軌道做無摩擦的圓周運動,A與C兩點分別是軌道的最高點和最低點,B、D兩點是圓水平直徑兩端點。小球運動時,物體M在地面靜止,則關于M對地面的壓力N和地面對M的摩擦力方向,下列說法中正確的是(
)
A.小球運動到B點時,N>Mg,摩擦力方向向左
B.小球運動到B點時,N=Mg,摩擦力方向向右
C.小球運動到C點時,N>(M+m)g,M與地面的摩擦力方向不能確定
D.小球運動到D點時,N>(M+m)g,摩擦力方向向左參考答案:B4.如圖,在xOy平面內(nèi)有一列沿x軸傳播的簡諧橫波,頻率為2.5Hz。在t=0時P點位于平衡位置,且速度方向向下,Q點位于平衡位置下方的最大位移處。則在t=0.35s時P、Q兩質點的(A)位移大小相等,方向相反(B)速度大小相等,方向相同(C)速度大小不等,方向相同(D)加速度大小相等,方向相反參考答案:ABD5.(單選)不久前歐洲天文學家在太陽系之外發(fā)現(xiàn)了一顆可能適合人類居住的行星,命名為“格利斯581c”.該行星的質量是地球的5倍,直徑是地球的1.5倍.設想在該行星表面附近繞行星圓軌道運行的人造衛(wèi)星的動能為Ek1,在地球表面附近繞地球沿圓軌道運行的相同質量的人造衛(wèi)星的動能為Ek2,則為()A.0.13B.0.3C.3.33D.7.5參考答案:解:在行星表面運行的衛(wèi)星其做圓周運動的向心力由萬有引力提供故有,所以衛(wèi)星的動能為=故在地球表面運行的衛(wèi)星的動能EK2=在“格利斯”行星表面表面運行的衛(wèi)星的動能EK1=所以有==?===3.33故C正確.故選C.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖14-1所示,是在高速公路上用的超聲波測速儀測量車速的示意圖,測速儀發(fā)出并接收超聲波脈沖信號,根據(jù)發(fā)出和接收到的信號間的時間差,測出被測物體的速度.圖7中p1、p2是測速儀發(fā)出的超聲波信號,n1、n2分別是p1、p2由汽車反射回來的信號.設測速儀勻速掃描,p1、p2之間的時間間隔Δt=1.0s,超聲波在空氣中傳播的速度是v=340m/s,若汽車是勻速行駛的,則根據(jù)圖14-2可知,汽車在接收到p1、p2兩個信號之間的時間內(nèi)前進的距離是______m,汽車的速度是________m/s.參考答案:1717.9解析測速儀勻速掃描,p1、p2之間的時間間隔為1.0s,由題圖可知p1、p2之間有30小格,故每一小格對應的時間間隔t0==s,p1、n1間有12個小格,說明p1、n1之間的間隔t1=12t0=12×s=0.4s.同理p2、n2之間的間隔t2=0.3s.因而汽車接收到p1、p2兩個信號時離測速儀的距離分別為x1=v·,x2=v·.汽車這段時間內(nèi)前進的距離為x=x1-x2=v()=17m.汽車在接收到p1、p2兩個信號的時刻應分別對應于題圖中p1、n1之間的中點和p2、n2之間的中點,其間共有28.5個小格,故接收到p1、p2兩個信號的時間間隔t=28.5t0=0.95s,所以汽車速度為v車=≈17.9m/s.7.如圖所示為皮帶轉動裝置,右邊兩輪共軸連接,且RA=RC=2RB皮帶不打滑,則在A、B、C三輪中的周期TA:TB:TC=
,線速度vA:vB:vC=
,向心加速度aA:aB:aC=
、
參考答案:2:1:1,1:1:2,1:2:4解:由于A輪和B輪是皮帶傳動,皮帶傳動的特點是兩輪與皮帶接觸點的線速度的大小與皮帶的線速度大小相同,故,所以,
由角速度和線速度的關系式可得,由于B輪和C輪共軸,故兩輪角速度相同,即,故
,所以周期之比為
由角速度和線速度的關系式可得。8.因為手邊沒有天平,小王同學思考如何利用一已知勁度系數(shù)為k的彈簧和長度測量工具來粗測一小球的質量,他從資料上查得彈簧的彈性勢能(其中x為彈簧形變量)后,設計了如下實驗:將彈簧一端固定在水平桌面上,另一端緊靠小球,彈簧原長時小球恰好在桌邊,然后壓縮彈簧并測得壓縮量x,釋放彈簧,小球飛出后落在水平地面上,測出桌高h以及落點到桌邊沿的水平距離s.(1)小球質量的表達式為:
.(4分)(2)如果桌面摩擦是本次實驗誤差的主要因素,那么小球質量的測量值將
(4分)(填“偏大”、“偏小”或“準確”).參考答案:⑴;⑵偏大9.公交車在平直公路上勻速行駛,前方黃燈亮起后,司機立即采取制動措施,使汽車開始做勻減速運動直到汽車停下。已知開始制動后的第1s內(nèi)和第2s內(nèi)汽車的位移大小依次為8m和4m。則汽車的加速度大小為_______m/s2;開始制動時汽車的速度大小為_______m/s;開始制動后的3s內(nèi),汽車的位移大小為________m。參考答案:4,10,12.5(提示:汽車勻減速運動只經(jīng)歷了2.5s。)10.如圖(a)所示為某同學設計的電子秤原理圖,其中E是電動勢為3V的電源(內(nèi)阻不計),A是電流表(在設計中計劃被改成電子秤的示數(shù)表盤),R0是阻值為5Ω定值電阻,R是一根長為6cm、阻值為15Ω的均勻電阻絲。c是一根金屬彈簧(電阻不計),其壓縮量ΔL與所受壓力F之間的關系如圖(b)所示,c頂端連接有一個塑料盤。制作時調(diào)整彈簧的位置,使之不稱重物時滑片P剛好在電阻絲的a端。(計算中g取10m/s2)(1)當電流表示數(shù)為0.3A時,所稱重物的質量為____________;(2)該設計中使用的電流表的量程最小為__________,該電子秤的稱量范圍為____________;(3)將電流表的表盤改制成的電子秤示數(shù)盤有哪些特點?(請至少寫出兩個)參考答案:(1)2kg(2)0.6A,0~6kg(3)刻度不均勻、左大右小、刻度盤最左側部分區(qū)域無刻度等11.如圖所示,足夠長的斜面傾角θ=37°,一物體以v0=24m/s的初速度從斜面上A點處沿斜面向上運動;加速度大小為a=8m/s2,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,則物體沿斜面上滑的最大距離x=9m,物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25.參考答案:考點:牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系.專題:牛頓運動定律綜合專題.分析:(1)根據(jù)勻變速直線運動的速度位移公式求出物體沿斜面上滑的最大距離.(2)根據(jù)牛頓第二定律,結合沿斜面方向上產(chǎn)生加速度,垂直斜面方向上合力為零,求出動摩擦因數(shù)的大?。獯穑航猓海?)由運動學公式得:==36m(2)由牛頓第二定律得有:沿斜面方向上:mgsinθ+f=ma…(1)垂直斜面方向上:mgcosθ﹣N=0…(2)又:f=μN…(3)由(1)(2)(3)得:μ=0.25
故答案為:9m.0.25.點評:本題考查了牛頓第二定律和運動學公式的綜合運用,知道加速度是聯(lián)系力學和運動學的橋梁.12.一根柔軟的彈性繩,a、b、c、d…為繩上的一系列等間隔的質點,相鄰兩質點間的距離均為0.1m,如圖所示.現(xiàn)用手拉著繩子的端點a使其上下做簡諧運動,在繩上形成向右傳播的簡諧橫波,振幅為2cm.若a質點開始時先向上運動,經(jīng)過0.2sd質點第一次達到最大位移,此時a正好在平衡位置,(ad距離小于一個波長).則繩子形成的簡諧橫波波速可能值為3或2m/s,此時j質點的位移為0cm.參考答案:考點:波長、頻率和波速的關系;橫波的圖象.版權所有專題:振動圖像與波動圖像專題.分析:由題,a質點開始時先向上運動,經(jīng)過0.2sd質點第一次達到最大位移,此時a正好在平衡位置,速度方向可能向下,也可能向上,結合波形得到波長,由時間得到周期,由v=求出波速.解答:解:若a質點開始時先向上運動,經(jīng)過0.2sa正好在平衡位置,速度方向向下時,則有,得T=0.4s,=xad,得λ=4xad=1.2m,波速v==3m/s.波長從d向右傳播時間為,傳播距離為,而j與d間距離大于,則說明振動還沒有傳到j點,則此時j質點的位移為0cm.若a質點開始時先向上運動,經(jīng)過0.2sa正好在平衡位置,速度方向向上時,則得T=0.2s,λ=xad,得λ=xad=0.4m,波速v==2m/s,波長從d向右傳播時間為,傳播距離為,而j與d間距離大于,則說明振動還沒有傳到j點,則此時j質點的位移為0cm.故答案為:3或2,0.點評:本題中a的速度方向未知,有兩種情況,可能向上,也可能向下,是多解問題,結合波形得到波長和周期,即可求出波速.13.利用α粒子散射實驗最早提出原子核式結構模型的科學家是
;他還利用α粒子轟擊(氮核)生成和另一種粒子,寫出該核反應方程
.參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,在平面直角坐標系中有一個垂直紙面向里的圓形勻強磁場,其邊界過原點O和y軸上的點A(0,L).一質量為m、電荷量為e的電子從A點以初速度v0平行于x軸正方向射入磁場,并從x軸上的B點射出磁場,射出B點時的速度方向與x軸正方向的夾角為60°.求:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大?。唬?)電子在磁場中運動的時間t.參考答案:答:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小為;(2)電子在磁場中運動的時間t為考點: 帶電粒子在勻強磁場中的運動;牛頓第二定律;向心力.專題: 帶電粒子在磁場中的運動專題.分析: (1)電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出磁感應強度.(2)根據(jù)電子轉過的圓心角與電子做圓周運動的周期可以求出電子的運動時間.解答: 解:(1)設電子在磁場中軌跡的半徑為r,運動軌跡如圖,可得電子在磁場中轉動的圓心角為60°,由幾何關系可得:r﹣L=rcos60°,解得,軌跡半徑:r=2L,對于電子在磁場中運動,有:ev0B=m,解得,磁感應強度B的大?。築=;(2)電子在磁場中轉動的周期:T==,電子轉動的圓心角為60°,則電子在磁場中運動的時間t=T=;答:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小為;(2)電子在磁場中運動的時間t為.點評: 本題考查了電子在磁場中的運動,分析清楚電子運動過程,應用牛頓第二定律與周期公式即可正確解題.15.(7分)一定質量的理想氣體,在保持溫度不變的的情況下,如果增大氣體體積,氣體壓強將如何變化?請你從分子動理論的觀點加以解釋.如果在此過程中氣體對外界做了900J的功,則此過程中氣體是放出熱量還是吸收熱量?放出或吸收多少熱量?(簡要說明理由)參考答案:氣體壓強減?。?分)一定質量的氣體,溫度不變時,分子的平均動能一定,氣體體積增大,分子的密集程度減小,所以氣體壓強減?。?分)一定質量的理想氣體,溫度不變時,內(nèi)能不變,根據(jù)熱力學第一定律可知,當氣體對外做功時,氣體一定吸收熱量,吸收的熱量等于氣體對外做的功量即900J.(3分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.天文學家將相距較近、僅在彼此的引力作用下運行的兩顆恒星稱為雙星.雙星系統(tǒng)在銀河系中很普遍.利用雙星系統(tǒng)中兩顆恒星的運動特征可推算出它們的總質量.已知某雙星系統(tǒng)中兩顆恒星圍繞它們連線上的某一固定點分別做勻速圓周運動,周期均為T,兩顆恒星之間的距離為r,試推算這個雙星系統(tǒng)的總質量.(引力常量為G)參考答案:
④
得
⑤
(3分)③⑤式相加解得:
⑦
(2分)17.如圖所示,O是波源,a、b是波傳播方向上兩質點的平衡位置,且0a=3m,ab=2m,開始各質點均靜止在平衡位置,某時刻波源O開始向上做振幅是0.1m的簡諧運動.經(jīng)0.5s,O點運動的路程為0.5m,且質點b開始振動.①求波速;②從
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