内容正文:
高三物理
范围:高考全部内容。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符
合题目要求的。
1.如图所示为某手机电池照片,上面“3000mAh”表明了这块电池的容量,容量这个物理量的国际单
位应该是
A.瓦特(W)
3000mAh
B.焦耳(J)
C.库仑(C)
D.伏特(V)
2.如图所示,理想变压器原线圈匝数大于副线圈匝数,下列说法正确的是
A.原线圈电压U1大于副线圈电压U
B.原线圈电流I1大于副线圈电流2
C.原线圈输人功率P,大于副线圈输出功率P2
D.原线圈每匝磁通量中,大于副线圈每匝磁通量中,
3.有A、B两辆汽车在t=0时刻从同一条公路上的同一点出发开始运动,如图所示的x-t图像中图
线①、②分别描述A、B两辆汽车的位移x随时间t的变化情况。下列说法正确的是
A.t1~t2时间内,B车做匀减速直线运动
B.2时刻,A、B两车之间的距离最大
C.t1~t2时间内,A、B两车运动方向相同
D.0~t2时间内,A、B两车平均速度相等
物理八第1页(共8页)
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描APF
4,如图所示,两个质量相同的小球甲、乙用轻绳连接后悬挂在一轻质弹簧下端,整个系统处于静止状
态,不计空气阻力。某时刻剪断轻绳,下列说法正确的是
attttttttiu
A.剪断轻绳瞬间,小球甲的加速度大小为零
B.剪断轻绳瞬间,小球乙立即失去惯性
甲
C.剪断轻绳后,小球甲上升过程中机械能一直增大
D.剪断轻绳后,小球乙落地前的机械能一直增加
5.有两个不等高的三角形波相向而行,t=0时波形图如图所示。已知波速均为10cm/s,在t=0.6s
时,介质中x=0处质点的位移为
cm
A.2 cm
B.4cm
x/cm
C.6 cm
D.8 cm
6.如图所示,一定质量的理想气体可以通过两种不同的过程ACB和ADB从状态A变化到状态B。
当通过路径ACB时,系统从外界吸收60J的热量,系统对外做功30J。如果通过路径ADB,系统对
外做功为10J。那么在路径ADB中,系统从外界吸收的热量为
A.100J
B.80J
C.60J
D.40J
7.如图所示,在平面直角坐标系中,y轴左侧存在竖直向上的匀强电场,y轴右侧存在垂直xOy平面
向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,P点为位于x轴上的一点,某时刻一带负电的粒子从P点
以与x轴成0角的初速度,斜向上射出,经过电场偏转后,以垂直于y轴的速度进人磁场,经磁场
偏转后粒子垂直经过x轴。不计带电粒子重力,则匀强电场的电场强度E的大小为
A.Bvosin 0
B.an
C.Bvosin Otan 0
D.sin tan
物理八第2页(共8页)
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
8.一个小球从半径为r的圆柱形房间的地面中心,以与水平方向成0角的方向、大小为的初速度射
出,小球与墙壁和天花板共发生三次碰撞后回到发射点,每次碰撞后沿接触面的分速度不变、垂直
于接触面的分速度原速反弹。若小球从开始发射到返回发射点的时间为T,碰撞的时间忽略不计,
忽略空气阻力,下列说法正确的是
3r
4r
A.vo=Tcos
B.to=Tcos
5r
C.vo=Tcos 0
6r
D.vo=Tcos
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是
符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.下列有关开普勒提出的行星运动定律的叙述正确的是
A.行星绕太阳运动的周期与轨道半长轴成正比
B.开普勒第三定律只适用于太阳系行星围绕太阳的运动
C.太阳位于行星椭圆轨道的一个焦点上
D.行星近日点的运行速度大于它在远日点的运行速度
10.如图所示,直流电源α、b两极与线圈①、开关S构成闭合电路,线圈②与电流表构成闭合电路。
已知线圈①产生的磁感线如图所示。下列说法正确的是
A.电源的a为正极,b为负极
B.开关S断开瞬间,线圈②产生的磁场与线圈①的磁场方向相同
C.开关S断开瞬间,线圈②产生的磁场与线圈①的磁场方向相反
D.开关S断开瞬间,线圈②产生的电流从电流表c接线柱流入
11.如图所示,一匀强电场平行于矩形ABCD,其中AD=20V5cm,AB=30cm。一电子从A点运动到
B点,静电力做功-3eV;再从B点运动到C点,静电力做功6eV。已知C点的电势为零,下列说
法正确的是
A.D点的电势为-3V
B.电子在A点时电势能为3eV
C.电场强度的大小为20V/m
D.电场强度的方向从D点指向B点
物理八第3页(共8页)
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描ApP
12.如图所示,长度为21的长木板固定在水平桌面上,长木板中点左侧光滑,中点右侧粗糙。轻绳跨
过定滑轮后一端系在质量为4m的滑块A上,另一端系在一质量为m的滑块B上,滑块A在轻绳
拉力的作用下从长木板最左端由静止开始运动,到最右端时速度为零。已知重力加速度为g,水
平桌面足够高。下列说法正确的是
A滑块A的最大速度为,
Zhccoooo7770070000000077
B.加速阶段轻绳的拉力大小为0.5mg
C.减速阶段轻绳的拉力大小为1.2mg
D.滑块A与长木板之间的动摩擦因数为0.1
13.如图所示,轻弹簧上端固定在0点,0点正下方的水平面上A点放有一滑块,滑块通过细绳与弹
簧下端相连,位于O'点的定滑轮与细绳相切。可视为质点的滑块静止在A点时对水平面的压力
等于其重力的一半,此时弹簧的伸长量刚好等于O'、A两点之间的距离。某时刻给滑块一个水平
向左、大小等于滑块重力的拉力F,使滑块从A点开始向左运动,当滑块运动到P点时位移为1,
速度为零。已知弹簧弹性势能E,与形变量x、劲度系数k之间的关系为B,=“,滑块与水平面
间的动摩擦因数为0.25,重力加速度为g。滑块运动的过程中弹簧始终在弹性
限度内,则滑块经过AP中点时
A对地面的压力大小为了mg
B.对地面的压力大小为)mg
C.速度大小为27g
D.速度大小为子7g
三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
14.(10分)
(1)研究光电效应的实验装置如图1所示,实验器材有光电管、电压表、微安表、滑动变阻器、电
源、单刀双掷开关等。
图
图2
物理八第4页(共8页)
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描APp
①如果要研究人射光频率与遏止电压之间的关系,单刀双掷开关$应与(选填
“1”或“2”)相连。
②在研究入射光频率与光电子的最大初动能E的关系时,得到如图2所示的图像,则普朗克
常量为h=
(用图中的物理量表示)。
(2)力传感器下面悬挂一个重物,可以用来探究重物的超重和失重,实验装置如图3所示。力传
感器与电脑相连,手持力传感器让重物从静止开始在竖直方向上运动,电脑显示出力传感器
的读数F与时间t的关系图像如图4所示,重力加速度g取10m/s2。
图3
图4
①由图4可知,力传感器下面悬挂重物的质量为m=
kgo
②由图4可知,让重物从静止开始在竖直方向上运动,请按照时间先后,为四个运动过程排序
0
A.加速下降
B.加速上升
C.减速下降
D.减速上升
③由图4可计算出重物超重阶段加速度大小的最大值为a=_
m/s2。
15.(8分)如图1所示的实验电路可以用来测量电源的电动势和内阻,R和R为最大阻值均为999.9Ω
的电阻箱,电源的电动势约为4V,内阻约为1.5Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计。
/A-
2.5
5
7.5
10/n
图1
图2
物理八第5页(共8页)
Cs扫描全能王
3亿人都在用的扫描Ap
(1)电阻箱R在电路中充当保护电阻,开关S闭合之前,甲同学把R调到了2.02,乙同学把R。
调到了8.02,做法正确的是
(选填“甲”或“乙”)同学。
(2)按(1)中操作正确选定电阻箱R,的阻值后,多次调节电阻箱R的阻值,电流表读数I也随着
电阻箱R阻值的改变而改变,记录下R,1的多组数据,然后以R为横轴、以一为纵轴建立平面
直角坐标系,把实验中记录的多组R、【数据在坐标系中描点,然后把这些点拟合为一条直线
的理论依据是子
(用R。、R、E、r表示)。
(3)如图2所示为拟合的图线,可以得出电源电动势E和内电阻,的测量值,则电源电动势为
E=
V,内阻为r=
。(结果均保留2位小数)
四、计算题:本题共3小题,共38分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说
明、方程式和演算步骤。
16.(10分)如图所示,一透明棱镜的截面为直角梯形MNPQ,其中MN=MQ=2l,∠P=60°,0为MW
上的一点,OM=马1。一束单色光从0点以人射角a(未知)射入棱镜,恰好在棱镜内发生两次全
2
反射,最终垂直NP射出棱镜。已知光在真空中的传播速度为c,求:
(1)透明棱镜的折射率n和sin a;
(2)该单色光在棱镜中的传播时间t。
M
物理八第6页(共8页)
CS扫描全能王
可壁3亿人都在用的扫描Ap
17.(12分)如图所示,一个质量为M的木质轨道放在光滑的水平地面上,轨道的斜面AB部分光滑,
BC部分水平且粗糙,BC的右端有一个固定挡板,轨道左侧不远处固定一障碍物。现把一个质量
为学的小滑块从斜面AB的最高点A由静止释放,当小滑块滑到B点进人水平轨道时,木质轨道
刚好与左侧的障碍物发生碰撞(碰撞时间极短),碰后木质轨道立即原速率反弹,小滑块与C处的
固定挡板发生弹性碰撞后刚好没有冲上斜面。已知BC的长度为乙,A点到B点的水平距离为子、
竖直距离为h,重力加速度为g。求:
(1)初始时障碍物与木质轨道左端的距离;
(2)障碍物对轨道的冲量大小;
(3)小滑块与轨道BC之间的动摩擦因数。
物理八第7页(共8页)
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描APF
18.(16分)如图所示,由倾斜导轨和水平导轨组成的导轨固定在水平光滑绝缘的水平面上,倾斜导
轨的倾角为α=37°且与水平导轨平滑衔接,两导轨之间的间距均为L三1m,导轨顶端接有阻值
为R=1的定值电阻,倾斜导轨存在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场,水平导轨存在若干宽
度均为d=0.5m的磁场区和无场区,磁场区和无场区相互间隔,磁感应强度大小均为B=1.0T,
方向竖直向上。边长为d=0,5m、阻值为R,=石0、质量为M=2kg的正方形导体框紧靠虚线1
放在光滑绝缘水平面上。阻值为r=0.5、长度为L=1m、质量为m=1kg的导体棒PQ垂直倾
斜导轨放置,释放点沿斜面到底端的距离为s=15m。某时刻将导体棒由静止释放,导体棒到达
底端前已经匀速,导体棒运动到水平部分后与正方形导体框发生弹性碰撞,碰撞时间极短,碰后
立即将导体棒撤走。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2,导体棒与导轨垂
直且接触良好,忽略一切摩擦和导轨的电阻。求:
(1)当导体棒的速度为到达底端速度的}时的加速度大小;
(2)定值电阻上产生的热量;
(3)正方形导体框穿过完整磁场区域的个数。
物理八第8页(共8页)
CS扫描全能王
3亿人都在用的扫描APF高三物理·答案
1.C
2.A
3.D
4.C
5.A
(2)根据几何关系可知,该单色光在棱镜中
6.D
7.D
8.B
9.CD
10.AB
55
(2分)
11.BC
12.AC13.BD
传播的路程为s=(
+2)l
14.(1)①1(2分)》
该单色光在棱镜中传播的速率为
②A(2分)
△v
vs
(2分)
n
(2)①0.5(2分)》
该单色光在棱镜中传播的时间为
②ACBD(2分)
③4(2分)
t=g=15+83)1
(1分)
60
15.(1)乙(2分)
17.(1)小滑块在斜面上下滑过程中与轨道在水
(2日R+“2分剂
平方向上动量守恒,由动量守恒定律可知
(3)3.85(±0.02,2分)1.63(±0.02,2分)
M
3七=M,
(1分)
16.(1)该单色光在棱镜内传播的光路图如图所
示,设该单色光发生全反射时的临界角为C,
又x1+为=2
(1分)
根据几何关系可知C=60°,根据全反射的临
解得轨道左端与障碍物的初始距离为
界角公式可知n=sinC
1
(2分)
L
x2二8
(1分)
解得n=25
3
(1分)
(2)设小滑块滑到斜面的最低点B时,小滑
设该单色光从O点入射时折射角为B,根据
块的速度大小为“,轨道的速度大小为2,对
几何关系可知B=30°
小滑块和斜面,由机械能守恒可得
根据折射定律,有n=
sin o
sin B
(1分)
当=了×+了×M
(1分)
在水平方向上,由动量守恒可得
解得sina=
(1分)
名=肠
(1分)
联立解得U,=
/2h,=、
(1分)
根据动量定理可知,障碍物对轨道的冲量大
小为1=:-(-M,)=M√仔动
(1分)
物理八第1页(共2页)
(3)设小滑块与轨道最终的共同速度为v,根
守恒定律得mgsi37°=Q+7m2
(1分)
据动量守恒有
解得Q=49.5J
(1分)
31+M,=(3
+M)v
(1分)
定值电阻上产生的热量为
解得=子6
(1分)
Q
(1分)
设小滑块与轨道BC之间的动摩擦因数为u,
解得Q.=33J
(1分)
根据能量守恒可得μg×21=了×
M
(3)导体棒与正方形导体框发生弹性碰撞,
2×
3i+
则该过程动量守恒、机械能守恒,有
(2分)
mu =mu'Mvo
解得以=号
(1分)
(1分)
18.(1)导体棒释放后,导体棒沿导轨向下做加
联立解得v'=-3m/s,o=6m/s
速度减小的加速运动,当导体棒的合力为0
导体框进入第1个磁场的过程,由动量定理
时,导体棒匀速运动,此时导体棒上产生的
得-BId·△t=M-Mo
(1分)
感应电动势为E=BL
导体棒离开第1个磁场的过程,由动量定理
E
得-BId·△t=M1-Mu
(1分)
由闭合电路欧姆定律可得I=
R+
(1分)
又g=1·△6
(1分)
导体棒所受的安培力为F=BL
(1分)
由法拉第电磁感应定律得
整理得F=
B2Lv
R+r
E=4Φ-B
(1分)
△t△t
导体棒匀速时,有mgsin a=F
(1分)
解得导体棒匀速的速度大小为v=9m/s
由欧姆定律得7=
R
联立解得v1=4m/s
导体棒的速度为到达底端速度的了时,由牛
(1分)
同理可得,导体框离开第2个磁场时的速度
顿第二定律得
为2=2m/s
BLv
mgsin a-
=ma
(1分)
以此类推可知导体框离开第3个磁场时的速
3(R+r)
度为3=0m/s
解得此时导体棒的加速度大小为
所以正方形导体框穿过完整磁场区域的个
a =4 m/s2
(1分)
数为3个
(1分)
(2)导体棒从释放到底端的过程中,由能量
物理八第2页(共2页)