贵州省遵义市西坪镇中学2021年高三物理测试题含解析

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1、贵州省遵义市西坪镇中学2021年高三物理测试题含解析一、 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)带电粒子射入一个固定的点电荷Q的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷Q的距离分别为ra和rb(rarb)9若不计重力,则在这一运动过程中( )A.电场力对粒子做负功 B.粒子在b点的电势能小于在a点的电势能C.粒子在b点的动能大于在a点的动能D.粒子在b点的加速度大于在a点的加速度参考答案:AD2. 如图所示,我某集团军在一次空地联合军事演习中,离地面H高处的飞机以水平对地速度v1发射一颗炸弹轰炸地面目标P,反应灵敏的地面拦截系统同时以

2、初速度v2竖直向上发射一颗炮弹拦截(炮弹运动过程看做竖直上抛),设此时拦截系统与飞机的水平距离为x,若拦截成功,不计空气阻力,则v1、v2的关系应满足Av1 v2 Bv1v2 Cv1 v2 Dv1v2参考答案:3. 14中国国家航天局于2007年11月7日正式宣布:自成为月球卫星以来,“嫦娥一号”卫星已被成功调整到约200公里高度的圆形轨道,至此,“嫦娥一号”卫星发射试试阶段的工作圆满完成。另外,日本的“月亮女神”卫星也已于2007年10月21日前后进入高度约100公里的最终圆形绕月观测轨道。由以上知识可知,下列说法正确的为 A“嫦娥一号”卫星的运动周期比“月亮女神”卫星的运动周期大 B“嫦娥

3、一号”卫星的线速度比“月亮女神”卫星的线速度大 C“嫦娥一号”卫星的角速度比“月亮女神”卫星的角速度大 D“嫦娥一号”卫星的加速度比“月亮女神”卫星的加速度大参考答案:4. 为体现2008年北京奥运会“绿色奥运”的理念,北京奥组委决定在各比赛场馆使用新型节能环保电动车在检测某款电动车性能的实验中,让电动车由静止开始沿平直公路行驶,利用仪器测得不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度,绘出图象如图所示(图中AB、BC为直线,C点为实线与虚线的分界点)假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则由图象可知 A电动车所受的阻力为2000 N B电动车在AB段做匀变速运动 CBC段的斜率表示电动车的额定功率,大小为

4、6000 W DB点对应电动车的速度为3m/s 参考答案:BCD5. (单选)如图所示,电源电动势为E,内阻为r当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,下列说法不正确的是()A电阻R3消耗的功率变大B电容器C上的电荷量变大C灯L变暗DR1两端的电压变化量的绝对值小于R2两端的电压变化量的绝对值参考答案:解:A、当滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,电阻变小,则外电路的总电阻变小,小电阻分小电压,则外电压变小,故R3消耗的功率:P=变小,A错误;B、R2变小,外电路的总电阻变小,则干路总电流变大,而R3上电压变小则电流变小,故R1上电流变大,电压变大,故电容器两端电压变大,Q=CU,则电荷量变大,故B

5、正确;C、R2变小,小电阻分小电压,则R2的电压变小,灯泡的电压变小,故灯L变暗,C正确;D、R1两端的电压变大,R2两端的电压变小,二者电压之和等于外电压,由前面分析之外电压变小,故R1两端增加的电压小于R2两端减小的电压,D正确;故选:BCD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 首先发现电流周围存在磁场的是丹麦物理学家_,他把一根水平放置的导线沿南北方向放在小磁针的上方,当给导线通以由南向北的电流时,发现小磁针的N极将向_方向偏转。发现电磁感应现象的科学家是 。参考答案:奥斯特,西,法拉第7. 随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐。如图所示,某人从高

6、h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球。由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球飞到A处时恰竖直落入距击球点水平距离为L的洞内。已知洞深为h/3,直径略大于球。则水平风力的大小为_;以地面为零势能面,小球触到洞底前瞬间的机械能为_。参考答案:mgL/h,mgh8. (5分)如图所示,在天花板的正下方有两点,已知,在天花板上寻找一点,在点与、之间各连接光滑细线,让两个小球分别穿在细线上,让小球同时从点下滑,两球同时滑到、点,则 ,所用的时间为 。 参考答案:解析:(等时园法)作、的中垂线,在中垂线上找一点为圆心,作一个圆,该圆与天花板切于点并过、两点,如图所示,则,,时间是。9. 利用油膜法可粗略测写

7、分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d= ;阿伏加德罗常数= 。参考答案: 10. 一物体质量为1kg,沿倾角为300的传送带从最高端A点以初速度v0=8m/s下滑,传送带匀速向下运动的速度为2m/s,全长20m。物体与传送带之间的动摩擦因数为,物体运动到传送带底端B点的速度大小为_m/s;全过程中因物体和传送带间的摩擦而产生的热量为_J。(重力加速度g=10m/s2)参考答案:2,5411. P、Q是一列简谐横波中的两质点,已知P离振源较近,P、Q两点的平衡位置相距15m(小于一个波长)

8、,各自的振动图象如图所示。此列波的波速为 m/s。参考答案:12. 某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移。测出H=1m,h=0.3m,x=0.5m。(空气阻力对本实验的影响可以忽略,g取10ms2)。物体下滑的加速度表达式为 ,计算得a=

9、m/s2。滑块与斜面间的动摩擦因数表达式为_,计算得动摩擦因数等于 。参考答案:13. 某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度v大小为;太阳的质量M可表示为参考答案:考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题分析:根据圆周运动知识求出行星的线速度大小研究行星绕太阳运动作匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出中心体的质量解答:解:根据圆周运动知识得:v=研究行星绕太阳运动作匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:解得:故答案为:;点评:向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或所求解的物

10、理量选取应用三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学利用下图所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图所示打点计时器电源的频率为50 Hz打点计时器使用 电源(填直流或交流),工作电压 伏.通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点_和_之间某时刻开始减速计数点4对应的速度大小为_m/s,计数点6对应的速度大小为_m/s物块加速运动过程中加速度的大小为a_m/s2(保留三位有效数字)物块减速运动过程中加速度的大

11、小为a_m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值_(填“偏大”或“偏小”)参考答案:(1)交流 4-6V 67(或76)1.001.20ks#5u2.00偏大15. 某学习小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0 V,0.7 A”;电流表A1,量程3 A,内阻约为0.1 ;电流表A2,量程0.6 A,内阻r20.2 ;电压表V,量程3 V,内阻rV9 k标准电阻R1,阻值1 ;标准电阻R2,阻值3 k;滑动变阻器R,阻值范围010 ; 学生电源E,电动势6 V,内阻不计; 开关S及导线若干。甲同学设

12、计了如图l所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46 A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为_。乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是_V。学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图。并在图上标明所选器材代号。参考答案:54如图所示:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,两根不计电阻的金属导线MN与PQ 放在水平面内,MN是直导线,PQ的PQ1段是直导线,Q1Q2段是弧形导线,Q2Q3段是直导线,MN、PQ1、Q2Q3相互平

13、行。M、P间接入一个阻值R=0.25的电阻。质量m=1.0 kg、不计电阻的金属棒AB能在MN、PQ上无摩擦地滑动,金属棒始终垂直于MN,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。金属棒处于位置(I)时,给金属棒一向右的初速度v1=4m/s,同时给一方向水平向右F1 =3 N的外力,使金属棒向右做匀减速直线运动;当金属棒运动到位置()时,外力方向不变,改变大小,使金属棒向右做匀速直线运动2s到达位置()。已知金属棒在位置(I)时,与MN、Q1Q2相接触于a、b两点,a、b的间距L1=1m;金属棒在位置()时,棒与MN、Q1Q2相接触于c、d两点;位置(I)到位置()的距

14、离为7.5 m。求:(1)金属棒向右匀减速运动时的加速度大小;(2)c、d两点间的距离L2;(3)金属棒从位置(I)运动到位置()的过程中,电阻R上放出的热量Q。参考答案:(1)金属棒从位置(I)到位置()的过程中,加速度不变,方向向左,设大小为a,在位置I时,a、b间的感应电动势为E1,感应电流为I1,受到的安培力为F安1,则E1=BL1 v1 F安1 F安1=4 N 根据牛顿第二定律得F安1F1 =ma a= 1 m / s2 (2)设金属棒在位置()时速度为v2,由运动学规律得=2a s1v2= 1 m / s 由于在(I)和(II)之间做匀减速直线运动,即加速度大小保持不变,外力F1恒定,所以AB棒受到的安培力不变即F安1=F安2 m (3)金属棒从位

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