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文檔簡介
天津邦均中學2022-2023學年高三物理知識點試題含解析一、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1.2005年被定為“國際物理年”,以紀念愛因斯坦在物理學上做出的突出貢獻。下列對愛因斯坦提出的理論,理解正確的是
A.由愛因斯坦的光子說理論知,光子的能量是一份一份的,故一束單色光的能量不可能連續(xù)變化,而是某個值的整數(shù)倍
B.由愛因斯坦的光電效應方程知,發(fā)生光電效應時,光強越太,逸出光電子的最大初動能也越大
C.由愛因斯坦的質能方程E=mc2可知,質量和能量可以相互轉化;
D.由愛因斯坦的質能方程E=mc2可知,比結合能大的原子核轉變?yōu)楸冉Y合能小的原子核,要釋放出核能,質量要虧損參考答案:A2.如圖所示,AB是某電場中的一條電場線.若有一電子以某一初速度,僅在電場力的作用下,沿AB由A運動到B,其速度圖象如下右圖所示,下列關于A、B兩點的電場強度EA、EB和電勢的判斷正確的是
A.EA>EB
B.EA<EBC.
D.參考答案:AC3.(單選)如圖所示的四個圖中,AB、BC均為輕質桿,各圖中桿的A、B端都通過鉸鏈與墻連接,兩桿都在B處由鉸鏈連接,且系統(tǒng)均處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用等長的輕繩來代替輕桿,能保持平衡的是(
)A.圖中的AB桿可以用輕繩代替的有甲、乙、丙B.圖中的AB桿可以用輕繩代替的有甲、丙、丁C.圖中的BC桿可以用輕繩代替的有乙、丙、丁D.圖中的BC桿可以用輕繩代替的有甲、乙、丁參考答案:B4.在真空中有兩個點電荷,它們之間的靜電力為F。如果保持它們各自所帶的電荷量不變,將它們之間的距離減小到原來的一半,那么它們之間靜電力的大小等于【
】A.2F
B.F/2
C.4F
D.F/4參考答案:C5.如圖所示,質量相同的兩個帶電粒子M、N,以相同的速度沿垂直于電場方向同時射入兩平行板間的勻強電場中,M從兩板正中央射入,N從下極板邊緣處射入,它們最后打在上極板的同一點上.不計粒子的重力,則從開始射入到打到上板的過程中:A.它們的帶電荷量之比qM:qN=1:2B.它們在電場中的運動時間tN>tMC.它們的電勢能減少量比△EM:△EN=1:4D.打到上極板時的速度之比為vM:vN=1:2參考答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.參考答案:200遠距離輸電電壓,輸電線上損失的電壓,7.如圖所示,N為金屬板,M為金屬網(wǎng),它們分別與電池的兩極相連,各電池的電動勢和極性如圖所示,已知金屬板的逸出共為4.8eV.線分別用不同能量的電子照射金屬板(各光子的能量已在圖上標出),那么各圖中沒有光電子到達金屬網(wǎng)的是AC(填正確答案標號),能夠到達金屬網(wǎng)的光電子的最大動能是0.5eV.參考答案:解:因為金屬鎢的逸出功為4.8eV.所以能發(fā)生光電效應的是B、C、D,B選項所加的電壓為正向電壓,則電子一定能到達金屬網(wǎng);C選項光電子的最大初動能為1.0eV.小于反向電壓,根據(jù)動能定理,知電子不能到達金屬網(wǎng);D選項光電子的最大初動能為2.0eV,大于反向電壓,根據(jù)動能定理,有光電子能夠到達金屬網(wǎng).故沒有光電子達到金屬網(wǎng)的是A、C.故選:ACD項中逸出的光電子最大初動能為:Ekm=E光﹣W溢=6.8eV﹣4.8eV=2.0eV,到達金屬網(wǎng)時最大動能為Ek=2.0﹣1.5=0.5eV.故答案為:AC,0.5.8.①甲圖是一把游標卡尺的示意圖,該尺的讀數(shù)為________cm。②打點計時器是力學中常用的計時儀器,如圖用打點計時器記錄小車的勻加速直線運動,交流電周期為T=0.02s,每5個點取一個讀數(shù)點,測量得AB=3.01cm,AC=6.51cm,AD=10.50cm,AE=14.99cm,AF=20.01cm,AG=25.50cm,則B點的瞬時速度大小為________m/s,小車運動的加速度大小為
參考答案:①5.240或5.235②0.326
0.5009.
(選修3一3)(6分)一列簡諧橫波沿直線傳播的速度為2m/s,在傳播方向上有A,B兩點,從波剛好傳到某質點(A或B)時開始計時,己知5s內A點完成了6次全振動,B點完成了10次全振動,則此波的傳播方向為(填"AB"或"BA"),周期是s,波長為m參考答案:答案:BA
0.5
110.我們知道被動吸煙比主動吸煙害處更大。試估算一個高約3m、面積約10m2的兩人辦公室,若只有一人吸了一根煙,則被污染的空氣分子間的平均距離為__________m,另一不吸煙者一次呼吸大約吸入________個被污染過的空氣分子(人正常呼吸一次吸入氣體300cm3,一根煙大約吸10次[jf25]
)。參考答案:7.2×10-8,8.1×101711.一輛汽車在一條平直公路上行駛,第1s內通過的位移是8m,第2s內通過的位移是20m,第3s內通過的位移是30m,第4s內通過的位移是10m,則汽車在最初2s內的平均速度是__________m/s,中間2s內的平均速度是__________m/s,全部時間內的平均速度是__________m/s.參考答案:14251712.某同學用如圖所示裝置來驗證機械能守恒定律.將單擺用磁鐵懸掛在鐵質黑板上的O點,在O點下方將穿在圓環(huán)狀磁鐵的細鐵釘同樣吸在黑板上的P點,同時在黑板上用粉筆畫一條水平線MN,將細線拉直,讓非磁性擺球從MN上的A點由靜止釋放.當其擺至另一側最高點時,觀察其位置是否在水平線上,從而驗證擺球在此過程中在誤差范圍內機械能是否守恒.(1)為進行多次實驗驗證,該同學通過調整
,然后再次重復實驗.(2)在實驗中,該同學發(fā)現(xiàn)小球擺至右側最高點時位置總比水平線MN略低,造成該結果的原因是
(寫出一條即可).參考答案:(1)P點的高度;(2)運動過程中受到摩擦阻力.【考點】驗證機械能守恒定律.【分析】小球釋放后,只有重力做功,機械能守恒,當碰到釘子后,機械能仍守恒,為多次實驗驗證,則可改變P點的高度;小球在擺動過程中,因存在摩擦阻力,則擺至右側最高點時位置總比水平線MN略低.【解答】解:(1)由題意可知,由于小球釋放后,只有重力做功,機械能守恒,因此只要小球另一側最高點在同一水平線即可,為了多次進行實驗驗證,可通過調整P點的高度,再次重復實驗;(2)在實驗中該同學發(fā)現(xiàn)小球擺至右側最高點時位置總比水平線MN略低,造成該結果的原因可能是受到摩擦阻力,故答案為:(1)P點的高度;(2)運動過程中受到摩擦阻力.13.在如圖所示電路中,電源電動勢為E,內阻為r?;瑒幼冏杵鱎3的滑片P從上端向下移動過程中,電壓表的示數(shù)________;電流表的示數(shù)________(以上均選填“變大”、“變小”或“不變”)。參考答案:答案:變大;變大三、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??;(2)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.(4分)如圖所示,光滑水平面軌道上有三個木塊,A、B、C,質量分別為mB=mc=2m,mA=m,A、B用細繩連接,中間有一壓縮的彈簧(彈簧與滑塊不栓接)。開始時A、B以共同速度v0運動,C靜止。某時刻細繩突然斷開,A、B被彈開,然后B又與C發(fā)生碰撞并粘在一起,最終三滑塊速度恰好相同。求B與C碰撞前B的速度。參考答案:解析:設共同速度為v,球A和B分開后,B的速度為,由動量守恒定律有,,聯(lián)立這兩式得B和C碰撞前B的速度為??键c:動量守恒定律四、計算題:本題共3小題,共計47分16.單板滑雪U型池如圖所示,由兩個完全相同的圓弧滑道AB、CD和水平滑道BC構成,圓弧滑道的半徑R=4m,B、C分別為圓弧滑道的最低點,B、C間的距離s=7.5m,假設某次比賽中運動員經(jīng)過水平滑道B點時水平向右的速度v0=16m/s,運動員從B點運動到C點所用的時間t=0.5s,從D點躍起時的速度vD=8m/s.設運動員連同滑板的質量m=50kg,忽略空氣阻力的影響,已知圓弧上A、D兩點的切線沿豎直方向,重力加速度g取10m/s2.求:(1)運動員在B點對圓弧軌道的壓力.(2)運動員從D點躍起后在空中完成運動的時間.(3)運動員從C點到D點運動的過程中克服摩擦阻力所做的功.參考答案:解:(1)由N﹣mg=知:N=mg+=50×=3700N
由牛頓第三定律知,壓力為3700N
(2)運動員從D點躍起后在空中做豎直上拋運動,設運動員上升的時間為t1,vD=gt1運動員在空中完成動作的時間:t′=2t1===1.6s
(3)運動員從B點到C點,做勻變速直線運動,運動過程的平均速度為:==解得運動員到達C點時的速度:運動員從C點到D點的過程中,克服摩擦力和重力做功,根據(jù)動能定理有:﹣故:代入數(shù)值解得:Wf=××50×82﹣50×10×4J=1300J
答:(1)運動員在B點對圓弧軌道的壓力為3700N;(2)運動員從D點躍起后在空中完成運動的時間為1.6s.(3)運動員從C點到D點運動的過程中克服摩擦阻力所做的功1300J.【考點】動能定理;向心力.【分析】(1)根據(jù)牛頓第二定律求出運動員在B點受到的支持力,再根據(jù)牛頓第三定律球場運動員在B點對圓弧軌道的壓力.(2)離開D點做豎直上拋運動,結合運動學公式,根據(jù)豎直上拋運動的對稱性求出運動員從D點躍起后在空中完成運動的時間;(3)根據(jù)勻變速直線運動的規(guī)律求出運動員在C點的速度,根據(jù)動能定理求出運動員從C點到D點運動的過程中需要克服摩擦阻力所做的功.17.如圖所示,坡度頂端距水平面高度為h,質量為m1的小物塊A從坡道頂端由靜止滑下,從斜面進入水平面上的滑道時無機械能損失,為使A制動,將輕彈簧的一端固定在水平滑道延長線M處的墻上,一端與質量為m2的擋板B相連,彈簧處于原長時,B恰位于滑道的末湍O點.A與B碰撞時間極短,碰后結合在一起共同壓縮彈簧,已知在OM段A、B與水平面間的動摩擦因數(shù)均為μ,其余各處的摩擦不計,重力加速度為g,求(1)物塊A在與擋板B碰撞前的瞬間速度v的大??;(2)彈簧最大壓縮量為d時的彈簧勢能EP(設彈簧處于原長時彈性勢能為零).參考答案:解:(1)由機械能守恒定律得:①
v=②故物塊A在與擋板B碰撞前的瞬間速度v的大小為.(2)A、B在碰撞過程中內力遠大于外力,由動量守恒,有:m1v=(m1+m2)v′③A、B克服摩擦力所做的功:W=μ(m1+m2)gd
④由能量守恒定律,有:
⑤解得:故彈簧最大壓縮量為d時的彈簧勢能EP為.18.如圖所示,水平軌道AB與位于豎直面內半徑為R=0.90m的半圓形光滑軌道BCD相連,半圓形軌道的BD連線與AB垂直。質量為m=1.0kg可看作質點的小滑塊在恒定外力F作用下從水平軌道上的A點由靜止開始向右運動,物體與水平地面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5。到達水平軌道的末端B點時撤去外力,小滑塊繼續(xù)沿半圓形軌道運動,且恰好能通過軌道最高點D,滑塊脫離半圓形軌道后又剛好落到A點。g取10m/s2,求:(1)滑塊經(jīng)過B點進入圓形軌道時對軌道的壓力大小。(2)滑塊在AB段運動過程中恒定外力F的大小。參考答案:(1)小滑塊恰好通過最高點,則有:mg=m
(1分)設滑塊到達B點時的速度為vB,滑塊由B到D過程由動能定理有:-2mgR=mv2D-mv2B
(1分)對B點:FN-mg=m
(1分)代入數(shù)據(jù)得:FN=60N
(1分)由牛頓第三定律知滑塊對軌道的壓力為60N。
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