高三物理二轮复习查漏补缺(一)

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1.太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为(    )

A.1015                         B.1013                      C.1011                       D.109

 

2.如图所示,在水平面上有两条平行金属导轨MN、PQ,导轨

间距为d,匀强磁场垂直于导轨所在的平面向下,磁感应强

度大小为B,两根金属 杆间隔一定的距离摆放在导轨上,

且与导轨垂直,两金属杆质量均为m,电阻均为R,两杆与

导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆与导轨间摩擦不计,

现将杆2固定,杆1以初速度v0滑向杆2,为使两杆不相碰,则两杆初始间距至少为( )

A.                      B.                            C.                    D.

 

3.一束包含a、b两种不同频率的光,照射到金属板MN上O点,其中a光能使金属板发

生光电效应,现在MN板前放一两面平行的玻璃砖,结果光束被分成与入射光平行的两束出射光,分别射到P、Q两点,如图所示,则(  )

A.a光射到P处

B.a光在真空中波长大于b光在真空中波长

C.a光在玻璃中传播速度大于b光在玻璃中传播速度

D.用同一双缝干涉仪做光的双缝干涉实验,a光条纹间 

距大于b光条纹间距

4.质量m的汽车在平直公路上以恒定功率P由静止开始运动,汽车所受阻力

是车重的0.5倍,由以上信息和你在高中阶段所学过的物理知识,能求出 

的物理量有(    )

A.汽车加速运动的时间  B.汽车加速过程中的位移

C.汽车的最大速度    D.汽车的速度为最大速度一半时的加速度

 

5.如图所示,两加上电压的水平平行金属板之间放了一薄带 

电金属网,形成了上下两个匀强电场空间,场强分别为E1

E2。两不计重力的带电微粒从离开金属网d1d2处先后水平

射入电场(不考虑两微粒间的库仑力),运动轨迹与金属网

相交于同一点,则(    )

A.两微粒带同种电荷

B.若两微粒初速度相同,则到达金属网所用的时间相同

C.不改变其他物理量,仅将E1 d1同时减半,两粒子仍然能相交于同一点

D.若E1=E2d1d2,则上方微粒的荷质比(带电量与质量的比值)较大

6.如图所示,在某空间同时存在着相互正交的匀强电场E和匀强磁场B,电场方向竖直向下,有质量分别为m1m2ab两带负电的微粒,a的电量为q1,恰能静止于场中空间的c点,b的电量为q2,在过c点的竖直平面内做半径为r的匀速圆周运动,在cab相碰并粘在一起后做匀速圆周运动,则(   )

    A.ab粘在一起后在竖直平面内以速率做匀速圆周运动

    B.ab粘在一起后仍在竖直平面内做半径为r的匀速圆周运动

    C.ab粘在一起后在竖直平面内做半径大于r的匀速圆周运动

D.ab粘在一起后在竖直平面内做半径为的匀速圆周运动

7.质子和中子是由更基本的粒子即所谓“夸克”组成的.两个强作用电荷相反(类似于正负电荷)的夸克在距离很近时几乎没有相互作用(称为“渐近自由”);在距离较远时,它们之间就会出现很强的引力(导致所谓“夸克禁闭”).作为一个简单的模型,设这样的两夸克之间的相互作用力F与它们之间的距离r的关系为:

式中F0为大于零的常量,负号表示引力.用U表示夸克间的势能,令U0=F0(r2―r1),取无穷远为势能零点.下列U-r图示中正确的是

 

 

 

 

 

8.如图所示,在甲、乙两个相同的水平圆盘上,分别沿半径方向放置用长度相同的细线相连质量均为m的小物体A(位于转轴处)、B和C、D,它们与圆盘之间的动摩擦因数相等。当甲、乙的角速度缓缓增大到A和B、C和D恰好将要相对圆盘滑动时,则下列说法中错误的是(    )

A.若突然剪断细线, A仍静止,B向外滑动

B.若突然剪断细线, C仍静止,D向外滑动

C.若突然剪断细线, C、D均向外滑动

D.当角速度继续增加时,C、D将向外滑动

 

 

 

 

9.(Ⅰ)为研究滑块的运动,选用滑块、钩码、纸带、毫米刻度尺、带滑轮的木板、以及由漏斗和细线构成的单摆等组成如图1所示的装置,实验中,滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时让单摆垂直于纸带运动方向做小摆幅摆动,漏斗可以漏出很细的有色液体,在纸带上留下的痕迹记录了漏斗在不同时刻的位置,如图2所示。

①漏斗和细线构成的单摆在该实验中所起的作用与下列哪个仪器相同?________(填写仪器序号)

A、打点计时器            B、秒表        C、毫米刻度尺            D、电流表

②如果用该实验装置测量滑块加速度,对实验结果影响最大的原因是:

                                。 

(Ⅱ)现提供如下器材,测定定值电阻Rx(约为5KΩ)的阻值

a.两相同电流计G1、G2(50μA,内阻约4KΩ)

b.电阻箱R1(0~9999.9Ω)

c.电阻箱R2(0~99999.9Ω)

d.电源E(电动势约3V,内阻不计)

e.滑动变阻器R(最大阻值20Ω)

f.开关两个,导线若干

①由于电流计量程很小,需要先将它们进行改装,某同学设计了用半偏法测电流计内阻的电路,如图,实验过程如下:先将R2调为最大,然后闭合K1、K2,调节R1、R2,保证­­­_________满偏,使_________半偏(填写元件符号)由此测得电流计G2­­的阻值;

②若测得电流计内阻为4.2KΩ,要将G2改装成量程为3V的电压表,需串联的电阻值为___________

③采用改装后的电压表并伏安法测量待测电阻阻值,请在虚线框内画出实验电路图。

10.“3m跳板跳水”其运动过程可简化为:运动员走上跳板,跳板被压缩到最低点C,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点A,然后运动员做自由落体运动,竖直落入水中。将运动员视为质点。已知运动员质量为m,重力加速度为g,取跳板的水平点为B,AB间、BC间和B与水面间的竖起距离分别为h1h2h3,如图所示,求:

(1)运动员入水前速度大小;

   (2)跳板被压缩到最低点C时具有的弹性势能(假设从C到B的过程中,运动员获得的机械能为跳板最大弹性势能的k倍,k < 1)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

b

a

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 如图所示,倾角为θ=30°的斜面固定于水平地面上,在斜面底端O处固定一轻质弹簧,斜面顶端足够高。斜面上OM段光滑,M点以上均粗糙。质量为 m 的物块A在M点恰好能静止,在离M点距离为 L 的N点处,有一质量为2m的光滑物块B以初速度 v0 滑向物块A,若物块间每次碰撞(碰撞时间极短)后即紧靠在一起但不粘连,物块间、物块和弹簧间的碰撞均为正碰。求:

(1)物块A在M点上方时,离M点的最大距离;

(2)系统产生的总内能E。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高三物理二轮复习查漏补缺(一)

题号

 1

2

3

4

 5

 6      

 7

 8

答案

C

C

A

CD

BC

D

 B

C

9.(Ⅰ)(6分)

① A    (3分)

② 漏斗重心变化导致单摆有效摆长变化,从而改变单摆周期,影响加速度的测量值 (3分)

(Ⅱ)(12分)

①  G1    G2      (4分)

②  55.8 KΩ       (4分)

③  如图  (安培表外接也可以)      (4分)

10.(1)运动员从A到水面的过程中机械能守恒,有:

     解得:                                     

   (2)运动员从C到B的过程中,运动员和板组成系统的弹性势能部分转化为运动员的重力势能,即:                                                              

    解得:                               

11. (1)设速度大小为v1,此时线框的重力和线框ab边受到的安培力平衡,令此时线框中的电流强度为I1,应有BI1L1=mg(2分),(2分),故(2分)

(2)设线框达到速度v1时,cd边进入磁场的深度为h1,从下落到此时安培力对线框做功为W1。对于线框由动能定理,得…①(1分)

线框从有速度v1到完全进入磁场时,线框作匀速运动,此过程中安培力对线框做功W2,由动能定理有mg(L2-h1)+W2=0…②(1分),

从线框完全进入磁场到cd边刚到磁场区域下边界NN'的过程中,线框中无电流,故此过程中安培力对线框所做的功为零(1分),所以整个过程中磁场作用于线框的安培力所做的总功为W=W1+W2 ③,由①、②、③式

可得,W= …④(1分)

(3)设线框的cd边刚刚穿出磁场区域下边界NN'时线框的速度v2,则从线框刚下落到cd边穿出磁场的整个过程中,由动能定理,可得mg(h+H)+W=…⑤(1分),

由④、⑤式解得 … ⑥(1分)

线框的cd边刚出磁场时只有ab边切割磁感线,使线框中产生感应电流,导致ab边受到向上的安培力,设此时线框的加速度为a,且设向下的方向为正方向,则由电磁感应定律及牛顿第二定律,有…⑦(1分)

由 ⑥、⑦式可解得<0

所以所求加速度大小 (1分),方向竖直向上。

12.(1)设物块B第一次和物块A碰前的速度为υ1,碰后的共同速度为υ2,物块B从N运动到M点由动能定理有

      2mgLsinθ=               ①

    对物块B和物块A,在碰撞过程中由动量守恒定律有

      2mυ1 = (2m + m ) υ2                                        ②

物块A、B从第一次在M点相碰后至再次回到M点的过程中机械能守恒,两物块速度大小不变,方向反向。其后物块A、B将做匀减速运动,设加速度分别设为a1、a2.

由牛顿第二定律有,对物块A:     μmgcosθ+mgsinθ = m a1

对光滑物块B: 2mgsinθ=2m a2

又由题意中“物块A恰好静止”可得

   μmgcosθ= mgsinθ                          ③

得 a1 > a2.

所以当A运动到最高处静止时,物块B还在向上减速运动,未与A相碰.

对A从M到最高处由动能定理有

         ④

由题知                             ⑤

由①②③④⑤式得  s =

(2)物块A、B最终紧靠一起在OM间做往复运动,从物块B开始运动至A、B一起运动到M点且速度为零的过程中,由能量转化和守恒定律有

    

所以系统产生的总内能  E = 3mgL.

 

 


同步练习册答案