广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测(打包26套).zip
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2018届高三物理小测(第2周) 1、 单选题1伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础。早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是A物体抵抗运动状态变化的性质是惯性 B没有力作用,物体只能处于静止状态C行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 D. 如果受到外力,惯性消失2、 下列说法正确的是( ) A、跳高运动员起跳以后在上升过程处于超重状态B、在绕地运行的天宫一号实验舱中,宇航员处于失重状态,所以宇航员没有惯性C、田径比赛的链球项目是利用离心现象来实现投掷的D、足球被守门员踢出后,在空中沿着弧线运动属于离心现象3.电梯的顶部挂一个弹簧秤,秤下端挂了一个重物,电梯匀速直线运动时,弹簧秤的示数为10 N,在某时刻电梯中的人观察到弹簧秤的示数变为8 N,关于电梯的运动(如图所示),以下说法正确的是(g取10 m/s2) ( ) A电梯可能向上加速运动, 加速度大小为4m/s2 B电梯可能向下加速运动, 加速度大小为4m/s2C电梯可能向上减速运动, 加速度大小为2m/s2 D电梯可能向下减速运动, 加速度大小为2m/s2m1m2F4如图,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块。假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2,下列反映a1和a2变化的图线中正确的是atOa1a2atOa1a2atOa1a2atOa1a2A B C D二、多选题5一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。此后,该质点的动能可能A一直增大 B先逐渐减小至零,再逐渐增大C先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小 D先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大6如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的vt图线如图(b)所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为己知量,则可求出A 斜面的倾角 B物块的质量 C物块与斜面间的动摩擦因数 D物块沿斜面向上滑行的最大高度7 .如图,一光滑的轻滑轮用细绳悬挂于点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块。外力向右上方拉,整个系统处于静止状态。若方向不变,大小在一定范围内变化,物块仍始终保持静止,则( )A.绳的张力也在一定范围内变化B.物块所受到的支持力也在一定范围内变化C.连接和的绳的张力也在一定范围内变化D.物块与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化8.如图所示,两光滑斜面的倾角分别为30和45,质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的有A质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用B质量为m的滑块均沿斜面向上运动 C两种情形中绳的拉力大小相同D系统在运动中机械能均守恒9.一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m,如图(a)所示。t=0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t=1s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1s时间内小物块的vt图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10m/s2求(1)木板与地面间的动摩擦因数1及小物块与木板间的动摩擦因数2;(2)木板与墙壁碰撞后多长时间物块和木板再次相对静止? 晚练1选择题 (1-2单选,3-5多选)F1如图所示,质量为M的物体,在与竖直线成角,大小为F的恒力作用下,沿竖直墙壁匀速下滑,物体与墙壁间的动摩擦因数为,则物体受到的摩擦力大小的下列结论中正确的是: A、MgFcos; B、MgFcos;C、Fcos;D、(MgFcos)。 2、如图所示,质量为M的木板放在水平桌面上,一个质量为m的物块置于木板上木板与物块间、木板与桌面间的动摩擦因数均为现用一水平恒力F向右拉木板,使木板和物块体共同向右做匀加速直线运动,物块与木板保持相对静止已知重力加速度为g下列说法正确的是( ) A、木板与物块间的摩擦力大小等于0 B、木板与桌面间的摩擦力大小等于MgC、木板与桌面间的摩擦力大小等于F D、木板与桌面间的摩擦力大小等于( M+m ) g3、细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53,如图所示,以下说法正确的是(已知cos53=0.6,sin53=0.8)( ) A.小球静止时弹簧的弹力大小为 mg B.小球静止时细绳的拉力大小为 mg C.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g D.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为 g4、如图所示,A,B 两物块的质量分别为 2m 和 m,静止叠放在水平地面上 A,B 间的动摩擦因数为,B 与地面间的动摩擦因数为 ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g现对 A 施加一水平拉力 F,则( ) A、当 F2 mg 时,A,B 都相对地面静止 B、当 F= mg时,A 的加速度为 g C、当 F3 mg 时,A 相对 B 滑动 D、无论F 为何值,B 的加速度不会超过 g5、(2017海南)如图,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为用大小为F的水平外力推动物块P,记R和Q之间相互作用力与Q与P之间相互作用力大小之比为k下列判断正确的是() A、若0,则k= B、若0,则k= C、若=0,则k= D、若=0,则k= 晚练2 选择题 (第1题第3题单选,第2题第4题多选)1、(单选)一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA=2kg和mB=1kg的A,B两物块,A,B与木板之间的动摩擦因数都为=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g=10m/s2),则:( )A、若F=3N,则物块A,B发生相对滑动 B、若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.0NC、若F=6N,则B物块所受摩擦力大小为2N D、若F=8N,则A物块的加速度为3.0m/s22、(2017江苏)如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角由60变为120,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g则此下降过程中()A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于 mg B. A动能最大时,B受到地面的支持力等于 mg C.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下 D、弹簧的弹性势能最大值为 mgL3.(单选)。如图所示,斜劈B置于粗糙水平面上,物块A沿B的上表面以初速度v0向上运动,当A上升到最大高度后又沿B的上表面下滑已知A与B的接触面光滑,B始终处于静止的状态,则以下判断准确的是( ) A、物块A上滑和下滑的过程中,水平面对B的摩擦力方向相反B、物块A上滑和下滑的过程中,水平面对B的摩擦力大小相等C、物块A向上滑到最高的时间大于从最高点回到最初出发点的时间D、物块A向上滑到最高的时间小于从最高点回到最初出发点的时间4、如图所示,传送带与地面的倾角为37,以10m/s的速率转动,在传送带上端轻轻静放一质量为0.5kg的物块,它与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带两轮间距为16m,则物块从上端运动到下端所需时间可能为( )(g取10m/s2 , sin37=0.6,cos37=0.8) A、1s B、2s C、3s D、4s答案解析部分一、单选题1、【答案】C 【考点】超重失重,离心运动和向心运动 【解析】【解答】解:A、跳高运动员起跳以后在上升过程只受到重力的作用,处于失重状态故A错误;B、惯性与物体的运动状态无关在绕地运行的天宫一号实验舱中,宇航员处于失重状态,但是宇航员的惯性不变故B错误;C、田径比赛的链球项目是利用离心现象来实现投掷的故C正确;D、足球被守门员踢出后,在空中做斜上抛运动,沿着弧线运动属于斜上抛运动,是受到重力与运动方向不在同一条直线上的原因故D错误故选:C【分析】当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;如果没有压力了,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g惯性与物体的运动状态无关 2、【答案】D 【考点】静摩擦力,对单物体(质点)的应用 【解析】【解答】解:A、由题意知,木板和物块共同向右做匀加速直线运动,且物块与木板保持相对静止,可知木板与物块间存在相互作用的静摩擦力,物块在静摩擦力作用下产生向右的加速度,故A错误;BD、因为木板在竖直方向上除了受到重力还受到M向下的压力,由于M在竖直方向上受力平衡可知,桌面对M的支持力大小为FN=(m+M)g,故摩擦力大小为(m+M)g,故B错误,D正确;C、以整体为研究对象,根据牛顿第二定律可得:F(m+M)g=(m+M)a,所以木板与桌面间的摩擦力大小小于F,故C错误故选:D【分析】木板和物块在力F作用下共同向右做匀加速直线运动可知:物块m和木板M间是静摩擦力,具体大小由牛顿定律确定;木板与桌面间的摩擦力是滑动摩擦力,大小满足f=FN , 对M受力分析,在竖直方向受力平衡可知,M和桌面间的弹力大小不等于木板的重力 3、【答案】B 【考点】对单物体(质点)的应用,整体法隔离法 【解析】【解答】解:A、B、设物块A质量为m,B质量为M,A先减速上升,后加速下滑,加速度一直沿斜面向下,对M与m整体受力分析,受到重力(M+m)g,地面支持力N,和地面摩擦力,将A的加速度分解为沿水平和竖直两个方向,如图,根据牛顿第二定律,有水平分析:f=m(acos)竖直方向:(M+m)gN=m(asin)其中为斜面倾角由看出,f的方向总沿水平向左方向,即地面对斜面体的静摩擦力大小、方向没有改变故A错误,B正确;C、D、A上滑的加速度和下滑的加速度相同,全程为匀变速运动,故上滑时间与下滑时间相等,故CD错误故选:B【分析】对物体A受力分析,根据牛顿第二定律判断加速度变化情况;对A与B整体受力分析,根据牛顿第二定律列式分析地面支持力和摩擦力变化情况 二、多选题4、【答案】C,D 【考点】滑动摩擦力,静摩擦力,对单物体(质点)的应用 【解析】【解答】解:A、设B对A的摩擦力为f1 , A对B的摩擦力为f2 , 地面对B的摩擦力为f3 , 由牛顿第三定律可知f1与f2大小相等,方向相反,f1和f2的最大值均为2mg,f3的最大值为 mg故当0F mg时,A、B均保持静止;继续增大F,在一定范围内A、B将相对静止以共同的加速度开始运动,故A错误;C、设当A、B恰好发生相对滑动时的拉力为F,加速度为a,则对A,有F2mg=2ma,对A、B整体,有F mg=3ma,解得F=3mg,故当 mgF3mg时,A相对于B静止,二者以共同的加速度开始运动;当F3mg时,A相对于B滑动C正确B、当F= mg2mg3mg,A、B相对静止,A静止,A的加速度为0,故B错误;D、对B来说,其所受合力的最大值Fm=2mg mg= mg,即B的加速度不会超过 g,D正确故选:CD【分析】根据A、B之间的最大静摩擦力,隔离对B分析求出整体的临界加速度,通过牛顿第二定律求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力然后通过整体法隔离法逐项分析 5、【答案】A,D 【考点】对单物体(质点)的应用 【解析】【解答】解:A、小球静止时,分析受力情况,如图,由平衡条件得:弹簧的弹力大小为:F=mgtan53= mg,细绳的拉力大小为:T= = mg,故A正确,B错误C、细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,则此瞬间小球的加速度大小为:a= = g故C错误,D正确故选:AD【分析】小球静止时,分析受力情况,由平衡条件求解弹簧的弹力大小和细绳的拉力大小细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,即可求出加速度 6、【答案】B 【考点】滑动摩擦力,匀变速直线运动基本公式应用,对单物体(质点)的应用 【解析】【解答】解:开始阶段由牛顿第二定律得:mgsin+mgcos=ma1 代入数据得:a1=10m/s2物体加速至与传送带速度相等时需要的时间t1= ,发生的位移:s= = =5m16m;所以物体加速到10m/s 时仍未到达B点,此时摩擦力方向改变第二阶段有:mgsinmgcos=ma2;代入数据得:a2=2m/s2所以物体在B处时的加速度为2m/s2设第二阶段物体滑动到B 的时间为t2则:LABS=vt2+ ,代入数据解得:t2=1s故物体经历的总时间为:t=t1+t2=1+1=2s答:物块从上端运动到下端所需时间为2s【分析】物体放在传送带上后,开始阶段,传送带的速度大于物体的速度,传送带给物体一沿斜面向下的滑动摩擦力,物体由静止开始加速下滑,当物体加速至与传送带速度相等时,由于tan,物体在重力作用下将继续加速,此后物体的速度大于传送带的速度,传送带给物体沿传送带向上的滑动摩擦力,但合力沿传送带向下,物体继续加速下滑 7、【答案】B,D 【考点】V-t图象,对单物体(质点)的应用 【解析】【解答】解:A、在vt图像中,质点做匀减速直线运动,加速度恒定,根据牛顿第二定律可知,F=ma恒定,故A错误,B正确;C、物体做匀减速直线运动,故位移x= ,故C错误,D正确故选:BD【分析】根据vt图像判断出质点做匀减速直线运动,加速度恒定,方向与初速度方向相反,根据牛顿第二定律和位移时间公式即可判断 8、【答案】B,C 【考点】静摩擦力,对单物体(质点)的应用 【解析】【解答】解:A与木板间的最大静摩擦力为:fA=mAg=0.22kg10m/s2=4N,B与木板间的最大静摩擦力为:fB=mBg=0.21kg10m/s2=2N,A、当F=3NfA , 所以A、B两物块和木板保持相对静止,整体在F作用下向左匀加速运动,故A错误;B、当F=1.5NfA , 所以A、B两物块都相对木板静止不动,整体在F作用下向左匀加速运动,加速度:a= = =0.5m/s2 , A受到的摩擦力:f=mAa=20.5=1N,故B正确;C、若F=6NfBfA , A、B都在木板表面滑动,B物块所受摩擦力大小为2N,故C正确;D、若F=8NfA , A在木板表面滑动,摩擦力为4N,A的加速度:a= = m/s2=2m/s2 , 故D错误故选:BC【分析】根据滑动摩擦力公式求出A、B与木板之间的最大静摩擦力,比较拉力和最大静摩擦力之间的关系判断物体的运动情况,进而判断物体所受摩擦力的情况,根据牛顿第二定律求出B的加速度和B受到的摩擦力 9、【答案】A,B 【考点】动态平衡分析,超重失重,弹性势能,高考真题 【解析】【解答】AB、A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以F= ;在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于 mg,故A、B正确;B、当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C错误;D、A下落的高度为:h=Lsin60Lsin30,根据功能关系可知,小球A的机械能全部转化为弹簧的弹性势能,即弹簧的弹性势能最大值为EP=mgh= mgL,故D错误故选:AB【分析】A的动能最大时受力平衡,根据平衡条件求解地面支持力,根据超重失重现象分析A的动能达到最大前,B受到地面的支持力大小;根据功能关系分析弹簧的弹性势能最大值 10、【答案】B,D 【考点】对质点系的应用,连接体问题,高考真题 【解析】【解答】解:三物块靠在一起,将以相同加速度向右运动;则加速度 ;所以,R和Q之间相互作用力 ,Q与P之间相互作用力 ;所以, ;由于讨论过程与是否为零无关,故 恒成立,故AC错误,BD正确;故选:BD【分析】先用整体法求出物体的合外力,进而求得加速度;然后再用隔离法对P、R两物体进行受力分析,利用牛顿第二定律即可求得k - 11 -广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测22一、选择题:本大题共8小题,每小题6分。第1417题只有一项符合题目要求,第1821题有多项符合题目要求。14以下说法正确的是A放射性元素的半衰期跟原子所处的化学状态无关,但与外部条件有关B某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,若增大该种紫外线照射的强度,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能并不改变C根据波尔的原子理论,氢原子的核外电子由能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道时,会辐射一定频率的光子,同时核外电子的动能变小D用一光电管进行光电效应实验时,当用某一频率的光入射,有光电流产生,若保持入射光的总能量不变而不断减小入射光的频率,则始终有光电流产生15.如图,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.甲的向心加速度比乙的小 B.甲的运行周期比乙的小C.甲的角速度比乙大 D.甲的线速度比乙大16如图所示,A、B两物体用细绳相连跨过光滑滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面上,A、B两物体均静止,现将B物体稍向左移一点,A、B两物体仍静止,则此时与原来相比( )A绳子拉力变大B地面对物体B的支持力变小C地面对物体B的摩擦力变大D物体B受到的合力变大17. LhHdvP17如图,窗子上、下沿间的高度H=1.6m,墙的厚度d=0.4m,某人在离墙壁距离L=1.4m、距窗子上沿h=0.2m处的P点,将可视为质点的小物件以v的速度水平抛出,小物件直接穿过窗口并落在水平地面上,取g=10m/s2。则v的取值范围是Am/s Bm/sCD18一质量为m的带电小球,在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出,小球的加速度方向竖直向下、大小为 g,空气阻力不计。小球在下落h的过程中,关于其能量的变化,下列说法中正确的是A动能增加了 mgh B电势能增加了 mghC重力势能减少了 mgh D机械能减少了 mgh19如图所示,理想变压器的原线圈连接一只理想交流电流表,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节,在副线圈两端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头。在原线圈上加一电压为U的正弦交流电,则() A. 保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变大B. 保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变小C. 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变大D. 保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变小abcd-Q+Q20如图,真空中a、b、c、d四点共线且等距。先在a点固定一点电荷+Q,测得b点场强大小为E。若再将另一等量异种点电荷-Q放在d点时,则Ab点场强大小为 Bc点场强大小为Cb点场强方向向右 Dc点电势比b点电势高21.如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上,不计重力,下列说法正确的有A.a,b均带正电 B.a在磁场中飞行的时间比b的短C. a在磁场中飞行的路程比b的短 D.a在P上的落点与O点的距离比b的近 22(6分)研究小车匀变速直线运动的实验装置如图16(a)所示,其中斜面倾角可调。打点计时器的工作频率为50Hz。纸带上计数点的间距如图16(b)所示,其中每相邻两点之间还有4个记录点未画出。部分实验步骤如下:A.测量完毕,关闭电源,取出纸带。B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车。C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连。D.把打点计时器固定在夹板上,让纸带穿过限位孔。上述实验步骤的正确顺序是:_(用字母填写)。图16(b)中标出的相信两计数点的时间间隔T=_s。计数点5对应的瞬时速度大小计算式为v5=_。为了充分利用记录数据,减小误差,小车加速度大小的计算式应为a=_.23(9分)测量一干电池组的电动势和内电阻所用器材如下,连线图如图甲所示:A电流表A:量程0100 mA、内阻为16.0 ;B电压表V:量程03 V、内阻约为30 k;C干电池组E:电动势待测、内阻待测;D滑动变阻器R:010 ;E定值电阻R0:电阻值为4.0 ;F单刀单掷开关S,导线若干。+图甲V+mA+R0RSj实验时测量出电流表A的示数I和电压表V的示数U,对应的数据画出如图乙所示的UI图象,利用图象可求出该干电池组的电动势为E =_ V、内电阻为r =_。 U/VI/mA2040602.02.53.080图乙100000.51.01.52.02.5U/V01234I/A图丙小电珠L的额定电压为3.8 V,现已测出其伏安特性曲线如图丙所示,它的额定电功率P额 = W。将L接在上面所测干电池组的两极上并接通电路,则 L消耗的实际电功率P = W。24(14分)如图,两块相同平板P1,P2置于光滑水平面上,质量均为m。P2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L。物体P置于P1的最右端,质量为2m且可看作质点。P1与P以共同速度v0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短。碰撞后P1与P2粘连在一起。P压缩弹簧后被弹回并停在A点(弹簧始终在弹性限度内)。P与P2之间的动摩擦因数为。求(1)P1、P2刚碰完时的共同速度v1和P的最终速度v2;(2)此过程中弹簧的最大压缩量x和相应的弹性势能Ep。25.(18分)BBOOabcdefPQNM如图所示,abcd为质量M = 3.0 kg的“”型导轨(电阻不计),放在光滑绝缘的、倾角为 = 53的斜面上,绝缘光滑的立柱e、f垂直于斜面固定,质量m = 2.0 kg的金属棒PQ平行于ad边压在导轨和立柱e、f上。导轨和金属棒都处于匀强磁场中,磁场以OO为界,OO左侧的磁场方向垂直于斜面向上,右侧的磁场方向沿斜面向下,磁感应强度大小都为B = 1.0 T。导轨的ad段长L = 1.0 m,棒PQ单位长度的电阻为r0 = 0.5 m,金属棒PQ与“”型导轨始终接触良好且两者间的摩擦力是两者间正压力的 = 0.25倍。设导轨和斜面都足够长,将导轨无初速释放,求:(取g = 10 m/s2,sin53 = 0.8,cos53 = 0.6,图中的MN、ad、OO、PQ彼此平行且处在水平方向) (1)导轨运动的最大加速度; (2)导轨运动的最大速度。33【物理选修33】(15分)(1)(5分)关于物体的内能,下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A物体内部所有分子动能的总和叫做物体的内能B橡皮筋被拉伸时,分子间势能增加C通电时电阻发热,它的内能增加是通过“热传递”方式实现的D一定质量的0C的冰融化为0C的水时,分子势能增加E一定质量的理想气体放出热量,它的内能可能增加(2)(10分)如图所示,两端开口的U型管粗细均匀,左右两管竖直,底部的直管水平,水银柱的长度如图中标注所示,水平管内两段空气柱a、b的长度分别为10cm、5cm。在左管内缓慢注入一定量的水银,稳定后右管的水银面比原来高h=10cm。已知大气压强P0=76cmHg,求向左管注入的水银柱长度。2017届高三第二学期物理小测05一、选择题: 题号1415161718192021答案BACCBDBCBCA D22(6分) CDBA (2分) 0.1s (1分) (1分) (2分)23(9分) 3.0 (2分) 2.0(3分) 9.12 (2分) 0.88 (2分)24(14分)考点:动量守恒、能量守恒、临界分析解:(1)p1和p2碰撞动量守恒:mv0=(m+m)v1 (2分) 得: (1分)P在p2上滑行过程 p1、p2、p系统动量守恒:2mv0+2mv1=4mv2 (2分)得: (1分)(2)p1 p2 p第一次等速弹簧最大压缩量最大,由能量守恒得 (3分)p刚进入p2 到p1 p2 p 第二次等速时有能量守恒得; (3分)由得: (1分) (1分)25(18分)(1)设导轨下滑过程中受到棒的摩擦力f、压力FN、ad边受到的安培力FA、下滑的加速度为a、下滑的速度为v,由力学规律和电磁学规律,有:4分1分E=BLv2分2分FA=ILB1分对棒PQ,因其始终静止,有:3分导轨刚释放时速度为零、安培力为零、加速度最大,由式得故最大加速度 am = 7.0 m/s22分(2)导轨速度达最大速度vm时,加速度为零,由式得3分33(1)BDE(2)(10分)初状态a、b两部分空气柱的压强:P1=90cmHg1分因右管水银面升高的高度,故b空气柱仍在水平直管内。末状态a、b两部分空气柱的压强:P2=100cmHg1分设末状态a、b两部分空气柱的长度分别为La2、Lb2:对a部分空气柱,根据波意耳定律:2分对b部分空气柱,根据波意耳定律: 2分代入数据解得: 左管所注入的水银柱长度:2分代入数据解得:2分- 9 -广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测23一选择题。(第1418题中只有一项符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求)14据国外某媒体报道,科学家发明了一种新型超级电容器,能让手机几分钟内充满电,某同学登山时用这种超级电容器给手机充电,下列说法正确的是A充电时,电容器的电容变小B充电时,电容器存储的电能变小C充电时,电容器所带的电荷量可能不变D充电结束后,电容器不带电,电容器的电容为零15高空滑索是一项勇敢者的运动,如图所示,一质量为m的运动员用轻绳通过轻质滑环悬吊在足够长、倾角为30的倾斜钢索上下滑,下滑过程中轻绳保持竖直状态。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是A若轻环突然被卡而停止,则此瞬间人处于失重状态B运动员做加速运动C钢索对轻质滑环没有摩擦力D钢索对轻质滑环的弹力大小为mg16如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场边界上A点一粒子源,源源不断地向磁场发射各种方向(均平行于纸面)且速度大小相等的带正电的粒子 (重力不计),已知粒子的比荷为k,速度大小为2kBr。则粒子在磁场中运动的最长时间为A B C D17某位工人师傅用如图所示的装置,将重物从地面沿竖直方向拉到楼上,在此过程中,工人师傅沿地面以速度v向右匀速直线运动,当质量为m的重物上升高度为h时轻绳与水平方向成角,(重力加速度大小为g,滑轮的质量和摩擦均不计)在此过程中,下列说法正确的是A人的速度比重物的速度小B轻绳对重物的拉力大于重物的重力C重物做匀速直线运动D绳的拉力对重物做功为mgh +mv218如图所示,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距离。两导线中通有图示方向相同的恒定电流I。则当环A. 向上运动时,环中产生顺时针方向的感应电流B. 向下运动时,环中产生顺时针方向的感应电流C. 向左侧靠近导线时,环中产生逆时针方向的感应电流D. 向右侧靠近导线时,环中产生逆时针方向的感应电流19某汽车在启用ABS刹车系统和未 启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如图中的、图线所示。由图可知,启用ABS后At1时刻车速比未启用ABS大B0t1时间内的加速度比未启用ABS小C加速度总比未启用ABS时小D刹车后前行的距离比未启用ABS更短20据英国卫报网站2015年1月6日报道,在太阳系之外,科学家发现了一颗最适宜人类居住的类地行星,绕恒星橙矮星运行,命名为“开普勒438b”。假设该行星与地球绕恒星均做匀速圆周运动,其运行的周期为地球运行周期的p倍,橙矮星的质量为太阳的q倍。则该行星与地球的A轨道半径之比为 B轨道半径之比为C线速度之比为 D线速度之比为212015年12月26日,南昌市地铁1号线正式载客运营,若地铁开通后,一地铁列车从甲站由静止启动后做直线运动,先匀加速行驶10s速度达到54km/h,再匀速行驶100s,接着匀减速行驶12s到达乙站停止。已知列车在运行过程中所受的阻力大小恒为1105N,列车在减速过程中发动机停止工作,下列判断正确的是A甲、乙两站间的距离为1665mB列车匀速行驶过程中阻力所做的功为1.5108JC列车的质量为8104kgD列车在匀加速行驶阶段牵引力的平均功率为3.3108W22(6分)如图是某小组验证动能定理的实验装置,在滑块上安装一遮光条与拉力传感器,把滑块放在水平气垫导轨上,通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电门安装在B处。测得滑块(含遮光条和拉力传感器)质量为M、钩码的总质量为m、遮光条的宽度为d,当地的重力加速度为g。当气垫导轨充气后,将滑块在图示A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为t。(1)实验中是否要求钩码总质量m远小于滑块质量M?_(填“是”或“否”);(2)测得AB之间的距离为L,则对滑块验证动能定理的表达式为_(用以上对应物理量的符号表示);(3)(双项选择题)为减少实验误差,可采取的方法是 A增大AB之间的距离 B减少遮光条的宽度C增大滑块的质量 D减少钩码的总质量23(9分)某实验小组设计了如图甲的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为3 V,内阻RV约10 k,电流表量程为0.5 A,内阻RA4.0 ,R为电阻箱。(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验。闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在IU坐标系中,将各组U1、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线,如图乙中曲线所示。为了完成该实验,应将导线c端接在_(选填“a”或“b”)点;(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2、U2的计算式为_;(用U1、I、R和RA表示)(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2,将U2和I的数据也描绘在IU坐标系中,如图乙中直线所示,根据图象分析可知,电源的电动势E_V,内电阻r_;(4)实验中,当电阻箱的阻值调到6 时,热敏电阻消耗的电功率P_W。(保留两位有效数字)24(12分)如图所示,水平轨道Q点左侧粗糙,Q点右侧光滑,轨道上有三个木块A、B、C,质量分别为mA3m、mBmCm,开始时B、C均静止,A在P点以初速度v0向右运动,运动到Q点与B碰撞后分开,B又与C发生碰撞并粘在一起,此后A与B间的距离保持不变。已知A与粗糙水平面间的动摩擦因数为,PQ间距离为L。求(1)碰前瞬间A的速度大小v;(2)A与B碰撞过程系统损失的机械能。25(20分)如图所示,长度为L1=3m的绝缘水平传送带以m/s速度顺时针转动,将质量m=0.1kg、带电量q=110-7C的滑块(视为质点)P轻放在传送带的A端,P通过传送带后滑上绝缘水平面,水平面上有相距L2=1.6m的空间内存在水平向左的匀强电场E,传送带右端B到电场左端C间的水平面光滑,其余水平面是粗糙的,滑块与传送带、其余水平面间的动摩擦因数都为=0.4(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。(g取10m/s2)(1)求滑块从A端运功到B端的时间;(2)如果滑块不会离开电场区域,电场强度E的取值范围多大;(3)如果滑块能离开电场区域,求出电场力对滑块所做的功W与电场力F的关系式。(二)选做题33物理选修3-3(15分)(1)(5分)以下说法中正确的是 。(填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)A分子力做正功,分子势能一定减少B绝对零度就是当一定质量的气体体积为零时,用实验方法测出的温度C气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的D物体温度改变时物体内分子的平均动能一定改变E分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小(2)(10分)如图所示,竖直圆筒是固定不动的,粗筒横截面积是细筒的3倍,细筒足够长。粗筒中A、B两活塞间封有一定质量的气体(可视为理想气体),气柱长L20 cm。活塞A上方的水银深H15 cm,B活塞固定,A活塞的重力及与筒壁间的摩擦不计,开始时水银面与粗筒上端相平,此时封闭气体温度为T1=300K。现对气体加热,直至水银的被推入细筒中时,则此时气体温度多大?(大气压强P0相当于75 cm的水银柱产生的压强,细筒足够长。)参考答案题号1415161718192021答案BDBBDABDACAC22(6分)(1)否(2分) (2)FLM()2(2分) (3)AB(2分)23(1)a(2分) (2)U2U1I(RRA) (2分)(3)6.0(2分)5.0(2分) (4)0.60(0.530.62均得分) (1分)24(12分)解:(12分)(1)A从P到Q过程由动能定理得: 2分解得: 2分(2)设A与B碰撞后,A的速度为vA,B与C碰撞前B的速度为vB,B与C碰撞后粘在一起的速度为,由动量守恒定律得对A、B木块:mAvmAvAmBvB 2分对B、C木块:mBvB(mBmC) 2分由A与B间的距离保持不变可知vA 1分 A与B碰撞过程系统损失的机械能为: 2分解得: 1分25解:(20分)(1)设滑块放上传送带后由牛顿第二定律得: 1分设滑块从放到传送带上到与传送带获得相同速度的时间为t1,则: =1s 1分滑块在t1内的位移为: mm 2分则此时滑块还没到达B端,接下来以向B匀速运动,滑块在传送带上匀速运动时间为:=0.25s 1分滑块从A端运功到B端的时间为s 1分 (2)小滑块在摩擦力和电场力的作用下,向右做匀减速直线运动,设加速度为a,依题意和牛顿第二定律,有: 1分又: 1分 1分若小滑块不会从右侧离开电场区域,由匀变速直线运动规律,有: 1分解得: 1分若小滑块不会从左侧离开电场区域,必须满足:f 1分解得: 1分综上所述,电场强度E的取值范围为: 1分(3)由(2)可知:如果小滑块会离开电场区域,电场力F必须满足:F=qE= q=110-71060.1N 1分或 F=qE = 110-741060.4N 1分若F0.1N,小滑块将从右侧离开电场区域,小滑块在电场中的位移s=1.6m,则 2分若F0.4N,小滑块将从左侧离开电场区域,此过程小滑块在电场中的位移s=0,电场力做功为0,即W=0 2分(二)选做题33物理选修3-3(15分)(1)ADE(填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)(2) 设粗筒横截面积为S初状态:p1pHp0; V1LS;T1=300K ;( 2分)当水银上升到细筒中时,则HSh1 ( 1分)HSh2S ( 1分)末初状态:p2ph1ph2p0 ( 1分)V2(L+)S ( 1分)由理想气体状态方程得: ( 3分)解得:T2=416.67K ( 1分)- 8 -广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测24一、选择题(1-4单选,5-8多选。每道6分,共48分。)1.某些建筑材料可产生放射性气体氡。氡经过人的呼吸道后能沉积在肺部,并放出大量的射线,危害人体健康。若一个氡核发生一次衰变生成新核钋,并放出一个能量为的光子。则下列说法中正确的是A. 生成的钋核与原来的氡核相比,中子数减少了4B. 氡的半衰期为天,若取4个氡原子核,经天后只剩下一个氡原子核C. 钋核的比结合能小于氡原子的比结合能D. 氡核衰变中产生的光子是从钋核中放出的2.如图,一倾角为的斜面高为h,斜面底端B正上方高2h处有一小球以一定的初速度水平向右抛出,刚好在斜面的中点,则小球的初速度大小为重力加速度为A. B. C. D. 3.在坐标到之间有一静电场,x轴上各点的电势随坐标x的变化关系如图所示。一电量为e的质子从处以某一初动能仅在电场力作用下沿x轴正方向穿过该电场区域。A. 在区间一直做加速运动B. 在区间受到的电场力一直减小C. 在区间电势能一直减小D. 在-处的初动能大于【解析】解:AC、在区间电势增加,故电场线方向向左,那么,质子受到的电场力方向向左,故质子做减速运动,电场力做负功,电势能增加,故AC错误;B、在区间电势减小的斜率先增大后减小,故根据电场强度大小等于电势图的斜率可知:电场强度先增大后减小,那么,电场力先增大后减小,故B错误;D、电势图在处的斜率为零,故场强为零,那么,质子在处的电场力为零,又有质子经过继续向右运动,故速度不为零;质子只受电场力作用,从运动到处电场力做功为,那么由动能定理可得:在处的初动能大于,故D正确;4.质量相等的A、B两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力、的作用而从静止开始作匀加速直线运动经过时间和速度分别达到和时,分别撤去和,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止两物体速度随时间变化的图象如图所示设和对A、B的冲量分别为和和对A、B做的功分别为和,则下列结论正确的是A. B. C. D. 5如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度的匀强磁场,MN的左侧有一质量的矩形线圈边长,电阻时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场,整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示,则A. 恒定拉力大小为B. 线圈在第2s内的加速度大小为C. 线圈ab边长D. 在第2s内流过线圈的电量为6.如图所示,固定的斜面上叠放着A、B两木块,木块A与B的接触面是水平的,水平力F作用于木块A,使木块A、B保持静止,且,则下列描述正确的是A. B可能受到3个或4个力作用B. 斜面对木块B的摩擦力方向可能沿斜面向下C. A对B的摩擦力可能为0D. A、B整体可能受三个力作用7.如图所示,由导体材料制成的闭合线框,曲线部分PNQ满足函数,其中x、y单位为满足,曲线部分电阻不计,直线部分PMQ的电阻为将线框从图示的位置开始,以的速度匀速通过宽度为、磁感应强度的匀强有界磁场,在线框穿越磁场的过程中,下列说法正确的是A.线框穿越磁场的时间为4sB. 线框穿越磁场的过程中,PQ两点间的电压为0VC. 线框穿越磁场的过程中,线框中产生的焦耳热为D. 线框穿越磁场的过程中,感应电流变化规律为8、三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是AB1=B2B3BB1=B2=B3Ca和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里Da处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里9、一轻质弹簧水平悬挂于某一深度为h且开口向右的小筒中,已知轻弹簧的原长为,且,如图甲所示,若本实验的长度测量工具只能测量露出筒外弹簧的长度L,现要测出弹簧的原长和弹簧的劲度系数,该同学通过改变L面测出对应的弹力F,作出图象如图乙所示,图中标示的均为已知量。则弹簧的劲度系数为_,弹簧的原长_。10、某同学设计了如图甲所示的电路来测量一个量程为3V的电压表的内电阻几千欧,实验室提供直流电源的电动势为6V,内阻忽略不计:请根据电路图甲完成图乙的实物连接;在该实验中,认为当变阻器的滑片P不动时,无论电阻箱的阻值如何增减,aP两点间的电压保持不变;请从下列滑动变阻器中选择最恰当的是:_;A.变阻器 B.变阻器 C.变阻器连接好线路后,先将变阻器滑片P调到最_端,并将电阻箱阻值调到_填“0”或“最大”,然后闭合电键S,调节P,使电压表满偏,此后滑片P保持不动;调节变阻箱的阻值,记录电压表的读数发现当电压表读数为时,电阻箱读数;当电压表读数为时,电阻箱读数则待测电压表的内阻值为_保留两位有效数字11、在某电视台举办的冲关游戏中,AB是处干竖直平面内的光滑圆弧轨道。半径是长度为的水平传送带,CD是长度为水平粗糙轨道,ABCD轨道与传送带平滑连接,参赛者抱紧滑板从A处由静止下滑。参赛者和滑板可视为质点,参赛者质量,滑板质量可忽略,己知滑板与传送带、水平轨道的动摩擦因数分别为取求:参赛者运动到圆弧轨道B处对轨道的压力;若参赛者恰好能运动至D点,求传送带运转速率及方向;在第问中,传送带由于传送参赛着多消耗的电能。12.在如图所示的坐标系内,PQ是垂直于x轴的分界线,PQ左侧的等腰直角三角形区域内分布着匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,AC边有一挡板可吸收电子,AC长为右侧为偏转电场,两极板长度为,间距为电场右侧的x轴上有足够长的荧光屏。现有速率不同的电子在纸面内从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,电子能打在荧光屏上的最远处为M点,M到下极板右端的距离为,电子电荷量为e,质量为m,不考虑电子间的相互作用以及偏转电场边缘效应,求:电子通过磁场区域的时间t;偏转电场的电压U;电子至少以多大速率从O点射出时才能打到荧光屏上。【物理选修33】 (1)下列说法正确的是(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A. 只要知道物质的摩尔质量和阿伏伽德罗常数,就可以计算物质的分子质量B. 在太空舱中,小水滴呈球形是因为完全失重,而不是因为有表面张力C. 温度不变时,饱和蒸汽的压强不随体积的改变而变化D. 两分子从无穷远处逐渐靠近到不能再靠近为止,分子势能先变小,再变大E. 气体如果失去容器的约束,就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的原因(2) 如图所示,一个足够长、两端开口且导热良好的圆筒竖直固定在宽旷的液面上。现有一质量为m的活塞封闭了一定量的理想气体。开始时,环境温度为,大气压强为,筒内气压,筒内封闭气体的高度为现环境温度缓慢上升至,活塞与圆筒的摩擦忽略不计,设重力加速度为g。求活塞上升的距离;若且以后保持不变,在活塞上加一铁块,使活塞恰好回到原来的位置,此时筒内液面下降了,求铁块的质量M。物理小测07答案和解析1. D 2. A3.D4. B5. ABD6.BD 7. BC 8.AC9. ; 10. B;左;0;11. 解:参赛者从A到B的过程,由机械能守恒定律得:代入数据得:在B点,对参赛者,由牛顿第二定律得:代入数据得:由牛顿第三定律知参赛者运动到圆弧轨道B处对轨道的压力为:参赛者由C到D的过程,由动能定理得:解得:所以传送带运转方向为顺时针。假设参赛者在传送带一直加速,设到达C点的速度为v,由动能定理得:解得:所以传送带速度等于。参赛者在传送带上匀加速运动时间为:此过程中参赛者与传送带间的相对位移大小为:传送带由于传送参赛着多消耗的电能为:代入数据解得:12. 解:电子在磁场区域洛仑兹力提供向心力得到:运动周期联立得到:通过磁场区域的时间为打在最远处,则必是速度最大的电子恰从偏转电场的最高点进入电场,由几何知识得,由上述结果解得通过电场的时间,代入数据解得电子离开电场后做匀速直线运动到达M点,由几何关系有:,又解得故代入数据解得电子恰好打在下极板右边缘磁场中电场中水平方向竖直方向由上述三式代入数据解得答:电子通过磁场区域的时间t为;偏转电场的电压U为;电子至少以速率从O点射出时才能打到荧光屏上。3-3(1)ACD.(2) 解:设活塞面积为S,升温后活塞与筒内液面的高度差为,由盖吕萨克定律得:解得:h上升的距离为:由式可得:保持温度不变,增加铁块稳定后,活塞与筒内液面新高度差,由气体状态方程有:在加铁块前,对活塞受力分析有:即有:加铁块后活塞重新平衡,有:为联立解得:若- 10 -
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