高三物理上册单元检测试题7

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高三物理单元测试题 (7)

高三物理单元测试题 (7)

高三物理单元测试题(单元二:牛顿运动定律)一、选择题:本题共10小题;每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不答的得0分。

1、伽俐略理想实验将可靠的事实和理论思维结合起来,能更深刻地反映自然规律,伽俐略的斜面实验程序如下:(1)减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度。

(2)两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面。

(3)如果没有摩擦,小球将上升到释放时的高度。

(4)继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球沿水平方向做持续的匀速运动。

请按程序先后次序排列,并指出它究竟属于可靠的事实,还是通过思维过程的推论,下列选项正确的是(数字表示上述程序的号码):( )A 、事实2→事实1→推论3→推论4;B 、事实2→推论1→推论3→推论4;C 、事实2→推论3→推论1→推论4;D 、事实2→推论1→推论4→推论3;2、如图3-1所示,一质量为M 的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a 、b 为两个位于斜面上质量均为m 的小木块。

已知所有接触面都是粗糙的。

现发现a 、b 沿斜面匀速下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于:( ) A Mg +mg B Mg +2mgC Mg +mg(sinα+sinβ)D Mg +mg(cosα+cosβ) 3、人们乘电梯从1楼到10楼,再从10楼到1楼,则:A 、上楼过程中只有超重现象B 、下楼过程中只有失重现象C 、上楼、下楼过程中都只有失重现象D 、上楼、下楼过程中都有超重现象4、如图3-2所示,质量为M 的木架上有一个质量为m 的金属环,当环沿着木架以加速度a 加速下滑时,环与木架之间滑动摩擦力大小为f ,( )A 、ma g m M -+)( B 、g m M )(+C 、f Mg +D 、f g m M -+)(5、如图3-3所示,物体P 以一定的初速度v 沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回。

全国100所名校单元测试示范卷(高三):物理(全国西部)1-14 第7单元(教)

全国100所名校单元测试示范卷(高三):物理(全国西部)1-14  第7单元(教)

全国100所名校单元测试示范卷·高三·物理卷(七)第七单元机械能守恒定律(90分钟100分)第Ⅰ卷(选择题共40分)选择题部分共10小题.在每小题给出的四个选项中,1~6小题只有一个选项正确,7~10小题有多个选项正确;全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.关于如图所示的四幅图片,下列说法正确的是A.图1中,太阳能电站将太阳能转化为电能B.图2中,内燃机车将机械能转化为内能C.图3中,水电站将电能转化为机械能D.图4中,水果电池将电能转化为化学能解析:内燃机车将内能转化为机械能,水电站将机械能转化为电能,水果电池将化学能转化为电能B、C、D错,A对.答案:A2.电梯内有一质量为m的小球,用细线挂在电梯的天花板上,当电梯以的加速度竖直加速下降h的过程中,细线对小球做的功为A.mghB.mghC.-mghD.-mgh解析:由牛顿第二定律得mg-F=m·g,F=mg,拉力做的功W=-Fh=-mgh,D对.答案:D3.将一质量为m的小球以初速度v0水平抛出,小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图虚线所示.那么它击中斜面前瞬间,重力的功率是A.mgv0sinθB.mgv0cosθC.mgv0tanθD.mgv0cotθ解析:小球击中斜面前瞬间,有cotθ=,此时重力做功的功率为P=mgv0cotθ,D对.答案:D4.一质量为m的物体由静止开始以2g的加速度竖直向上运动的距离为h,重力加速度为g,不计空气阻力,则A.物体重力势能增加了2mghB.物体动能增加了mghC.物体机械能增加了3mghD.物体机械能增加了2mgh解析:物体重力势能增加了mgh,由动能定理知动能增加了2mgh,所以机械能增加了3mgh,C对.答案:C5.如图所示,一根橡皮筋一端固定在O点,另一端连接一个重物,将重物拉到水平位置A 处,橡皮筋恰好无形变.由静止释放重物,当它从A点运动到最低点的过程中,下列说法正确的是A.重物的机械能守恒B.重物的机械能增加C.橡皮筋对重物做负功D.橡皮筋对重物做正功解析:重物在橡皮筋拉力的作用下做曲线运动,橡皮筋的拉力与速度方向的夹角大于90°,橡皮筋对重物做负功,重物的机械能减少,C对.答案:C6.如图所示,一不可伸长的轻质细绳长为L,一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,与O点在同一水平线上的P点处有一光滑钉子,且OP=.在A点给小球一个水平向左的初速度,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.空气阻力忽略不计,则在此过程中A.小球从开始运动到刚到达最高点B的过程中机械能不守恒B.小球刚到最高点B时绳子张力大于零C.小球刚到最高点B时速度大小为D.小球的初速度为解析:小球运动过程中绳子拉力方向与小球的速度方向垂直,故绳子拉力不做功,只有重力做功,小球的机械能守恒,A错;小球恰能到达B点,则在B点时绳子张力为零,且mg=,v B=,B、C错;由机械能守恒定律有m=mg·+m,解得v0=,D对.答案:D7.下列运动中,若不计空气阻力,则运动员的机械能守恒的是A.运动员离开“蹦床”后向上的腾空运动B.“蹦极跳”运动员从高处开始下落到最低点C.不计摩擦,滑雪运动员自高坡顶上自由下滑D.跳伞运动员离开飞机未张开伞,在空中下降解析:运动员离开“蹦床”向上腾空运动、滑雪运动员自高坡顶上自由下滑、跳伞运动员未张开伞下降,都只有重力做功,运动员机械能守恒,A、C、D对;运动员“蹦极跳”从高处自由下落,系在身上的橡皮绳伸直(至原长)的过程中,只有重力做功,机械能守恒,但此后到最低点的过程中,克服绳的拉力做功,使运动员的机械能转化为绳的弹性势能,运动员的机械能不守恒,B错.答案:ACD8.中国选手吕小军荣获2012年伦敦奥运会男子77公斤级举重冠军.若他将175kg的杠铃从地面稳稳举高2m,g取10m/s2,则在举高过程中A.杠铃克服重力做功3500JB.杠铃的重力势能增加3500JC.地面对人做功3500JD.人对杠铃做功为零解析:举高杠铃的过程中,重力对杠铃做负功,杠铃的重力势能增加,A、B对;地面对人不做功,人对杠铃做功,人的生物能转化为杠铃的机械能,C、D错.答案:AB9.如图所示,某人用大小为F的恒力通过滑轮拉静止在水平面上的物体,开始时与物体相连的绳和水平面间的夹角为α,当拉力F作用一段时间后,绳与水平面间的夹角为β,物体获得的速度为v.已知滑轮上缘到物体的高度为h,绳和滑轮的质量不计,则A.拉力对物体做的功为FhB.合外力对物体做的功为mv2C.物体的机械能的增加量为2mv2D.物体的机械能的增加量为mv2解析:在绳与水平面的夹角由α变为β的过程中,拉力F的作用点的位移大小为x=h(-),拉力做的功为W=Fx=Fh(-),A错;由动能定理得合力对物体做的功为mv2,B对;物体的重力势能不变,动能增加mv2,所以机械能增加mv2,C错、D对.答案:BD10.如图所示,传送带由电动机带动,始终保持2.0m/s的速度匀速运动.一质量为0.2kg 的煤块与传送带间的动摩擦因数为0.4.现将该煤块无初速地放到传送带上的P点,一段时间后煤块运动到了距P点2.0m的Q点,g取10m/s2,则在此过程中A.传送带对该煤块做的功为0.4JB.传送带对该煤块做的功为0.8JC.煤块与传送带间摩擦产生的热量为0.8JD.煤块与传送带间摩擦产生的热量为1.6J解析:煤块在传送带上最长加速时间t==0.5s,在此过程中传送带位移x1=vt=1m,煤块加速过程的位移x2=·t=0.5m,两者相对位移Δx=x1-x2=0.5m,传送带对煤块做功W=mv2=0.4J,A对、B错;传送带克服摩擦力做功W克=μmg·x1=0.8J,C对、D错.答案:AC第Ⅱ卷(非选择题共60分)非选择题部分共6小题,把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.11.(6分)用如图甲所示的实验装置验证动能定理,请完成以下实验步骤:甲乙(1)将沙桶内装上适量细沙,测出沙桶和细沙的质量M及小车质量m.(2)将沙桶用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带.合理调整木板倾角,接通打点计时器电源,(填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带沿木板匀速下滑.(3)取下细绳和沙桶,换一条纸带,其他不变,让小车由静止释放,打点计时器打出的纸带如图乙所示(中间一小段未画出).已知每两个相邻计数点间的时间间隔为T,重力加速度为g.为验证从A→E过程中合外力对小车做功与小车动能变化的关系,需要验证的关系式为(用所测物理量的符号表示,图中L1~L5均已知).解析:让小车匀速下滑,则小车不可能由静止释放,应接通打点计时器电源,轻推小车,让小车拖着纸带沿木板匀速下滑;从A→E过程中合外力对小车做功W=Mg(L4-L1),小车在A点的速度v A=,小车在E点的速度v E=-,小车动能的变化ΔEk=m-m=[(L5-L3)2-],故本实验需验证的关系式为Mg(L4-L1)=[(L5-L3)2-].答案:(2)轻推(2分)(3)Mg(L4-L1)=[(L5-L3)2-](4分)12.(9分)某同学用重锤下落“验证机械能守恒定律”,实验得到的一条纸带(某部分)如图所示,已知打点计时器的频率为50Hz,重锤质量m=0.2kg,当地重力加速度g=9.78 m/s2.(结果保留三位有效数字)(1)由图中测量数据计算C点的速度为m/s.(2)从C到D运动过程中,重锤动能变化量ΔE k=J,势能变化量ΔE p=J.(3)由上述计算得ΔE kΔE p(选填“<”、“>”或“=”),造成这种结果的主要原因是.解析:(1)v C=-m/s=0.500m/s.(2)v D=--m/s=1.450m/sΔE k=m-m=0.185JΔE p=mgh CD=0.2×9.78×(10.70-0.80)×10-2J=0.194J.(3)由于阻力的存在,故ΔE k<ΔE p.答案:(1)0.500(2分)(2)0.1850.194(每空2分)(3)<(2分)阻力的存在(或纸带与打点计时器的摩擦)(1分)13.(10分)如图所示,质量m=3kg的小木块,受到一水平向右的拉力F=6N的作用,在光滑的水平面上从静止开始运动,运动距离x=4m.求:(1)力F对木块做的功.(2)在上述过程中,拉力F的最大功率.解:(1)力F对木块做的功W=Fx=24J.(2分)(2)木块运动的加速度a==2m/s2(2分)由运动学公式2ax=v2(2分)得v=4m/s(2分)拉力F的最大功率P=Fv=24W.(2分)14.(10分)如图所示,倾角θ=30°、高为L的固定光滑斜面顶端有一定滑轮,质量分别为3m和m的两个小物块A、B用一根长为L的轻绳连接,A置于斜面顶端.用手拿住A,使轻绳刚好伸直但无拉力作用.开始时整个系统处于静止状态,释放A后它沿斜面下滑而B 上升.当A、B位于同一高度时轻绳突然断了,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度为g,求:(1)物块A刚释放时,轻绳对B的拉力大小.(2)轻绳断开时物块B的速度大小.解:(1)设物块A刚释放时,轻绳对B的拉力为F,由牛顿第二定律,对A,有3mgsin30°-F=3ma(2分)对B,有F-mg=ma(2分)解得:F=mg.(2分)(2)设轻绳断开时A与B速率为v,A、B运动的距离为x,由动能定理有:3mgxsin30°-mgx=×(3m)v2+mv2(2分)x+xsin30°=L(1分)解得:v=.(1分)15.(12分)如图所示,光滑水平平台MN的右端N与水平传送带相接,传送带沿逆时针方向以v=2m/s匀速转动,水平部分长L=9m.在MN段有一质量为m的滑块A以初速度v0=4m/s冲上传送带,结果滑块滑上传送带运动一段时间后,又返回N端.已知滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,滑块的质量m=1kg,取g=10m/s2.求从滑块m滑上传送带到返回N端过程中产生的热量Q.解:滑块向右匀减速运动,直到速度减小到零,经历时间t1==2s(2分)滑过位移x1=·t1=4m(2分)传送带向左移动位移x1'=vt1=4m(1分)此过程中摩擦产生的热量Q1=μmg(x1+x1')=16J(2分)此后B向左做匀加速运动,直到速度达到2m/s,经历时间t2==1s(2分)此过程中摩擦产生的热量Q2=μmg(vt2-·t2)=2J(2分)所以Q=Q1+Q2=18J.(1分)16.(13分)如图所示,一滑块从高H=1.14m的滑道上的A点由静止出发,沿着动摩擦因数μ=0.25的滑道向下运动到B点后,进入一半径R=0.285m、圆心角为217°的竖直圆弧形粗糙轨道,且刚好能到达圆轨道的最高点C.已知滑道与圆轨道相切于B点,滑块的质量m=2kg,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)滑块经过B点时的速度大小v B.(2)滑块在圆轨道上运动时摩擦力做的功.解:(1)从A到B,滑块下滑高度h=H-R(1-cos37°)(2分)斜面AB长L=(1分)由动能定理,有:mgh-μmgcos37°·L=m(2分)解得:v B=3.8m/s.(2分)(2)设滑块到C点时速度为v C,则从A到C,由动能定理,得:mg(H-2R)-μmgcos37°·L+W=m(2分)又滑块刚好能到达C点,由向心力公式有:mg=m(2分)解得:W=-1.33J.(2分)。

高三物理上学期 电场单元测试(7) 大纲版

高三物理上学期 电场单元测试(7) 大纲版

高三物理上学期 电场单元测试(7) 大纲版本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

共100分考试用时90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分. 1.关于元电荷下列说法正确的是 ( ) A .元电荷实际上是指电子和质子本身B .所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍C .元电荷的值通常取作e = 1.60×10-19CD .电荷量e 的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的 2.关于摩擦起电和感应起电,以下说法正确的是 ( ) A .摩擦起电是因为电荷的转移,感应起电是因为产生了新电荷 B .摩擦起电是因为产生了新电荷,感应起电是因为电荷的转移 C .不论摩擦起电还是感应起电都是电荷的转移 D .以上说法均不正确3.下列关于静电场的说法正确的是 ( )A .在点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,但有电势相等的两点B .正电荷只在电场力作用下,一定从高电势向低电势运动C .场强为零处,电势不一定为零;电势为零处,场强不一定为零D .初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动4.如图所示,a 、b 、c 是一条电场线上的三点,电场线的方向由a 到c ,a 、b 间距离等于b 、c 间距离,用φa 、φb 、φc 和E a 、E b 、E c 分别表示a 、b 、c 三点的电势和场强,可以判定 ( ) A .φa >φb >φc B .E a >E b >E cC .φa –φb =φb –φcD .E a = E b = E c5.两个半径相同的金属小球,带电量之比为1∶7,相距为r ,两者相互接触后再放回原来的位置上,则相互作用力可能为原来的 ( )A .74 B .73 C .79 D .7166.如图所示,M 、N 两点分别放置两个等量种异电荷,A 为它们连线的中点,B 为连线上靠近N 的一点,C 为连线的中垂线上处于A 点上方的一点,在A 、B 、C 三点中 ( ) A .场强最小的点是A 点,电势最高的点是B 点 B .场强最小的点是A 点,电势最高的点是C 点 C .场强最小的点是C 点,电势最高的点是B 点D .场强最小的点是C 点,电势最高的点是A 点 7.将一正电荷从无穷远处移向电场中M 点,电场力做功为6.0×10-9J ,若将一个等量的负电荷从电场中N点移向无穷远处,电场力做功为7.0×10-9J ,则M 、N 两点的电势φM 、φN 有如下关系v A v B(甲) (乙)4 321 ( )A .ϕM <ϕN <0B .ϕN >ϕM >0C .ϕN <ϕM <0D .ϕM >ϕN >08.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A 、B 是这条直线上的两点,一带正电粒子以速度v A 经过A 点向B 点运动,经过一段时间后,粒子以速度v B 经过B 点,且v B 与v A 方向相反,不计粒子重力,下面说法正确的是 ( ) A .A 点的场强一定大于B 点的场强 B .A 点的电势一定高于B 点的电势C .粒子在A 点的速度一定小于在B 点的速度D .粒子在A 点的电势能一定小于在B 点的电势能 9.如图所示,以O点为圆心,以r为半径的绝缘光滑的细圆其环面固定在水平面上,圆环与坐标轴交点分别为a 、b 、c 、d ,空间有一与x 轴正方向相同的匀强电场,场强为E ,在固定环上穿有一个质量为m 、电量为+q 的小球,小球可沿环做圆周运动。

新高三物理检测题及答案解析

新高三物理检测题及答案解析

新高三物理检测试题学校: 姓名:班级:考号:一、单选题(共50 分)1 .(本题5 分)抖空竹是一种传统杂技节目,表演者用两根短竿系上绳子,将空竹扯动使之旋转,并表演出各种身段。

如图所示,表演者保持一只手A 不动,另一只手B 沿图中的四个方向缓慢移动,忽略空竹转动的影响,不计空竹和轻质细绳间的摩擦力,且认为细绳不可伸长。

下列说法错误的是( )A .细绳B 端沿虚线a 向左移动时,细绳对空竹的合力不变B .细绳B 端沿虚线b 向上移动时,细绳的拉力不变C .细绳B 端沿虚线c 斜向上移动时,细绳的拉力减小D .细绳B 端沿虚线d 向右移动时,细绳的拉力增大2 .(本题5 分)如图所示,甲,乙两柱体的截面分别为半径均为R 的圆和半圆,甲的右侧顶着一块竖直的挡板。

若甲和乙的质量相等,柱体的曲面和挡板可视为光滑,开始两圆柱体柱心连线沿竖直方向,将挡板缓慢地向右移动,直到圆柱体甲刚要落至地面为止,整个过程半圆柱乙始终保持静止,那么半圆柱乙与水平面间动摩擦因数的最小值为( )3 1A .B .2 2C .4D .23 23 .(本题5 分)如图甲所示,一粮食储备仓库工人正利用传送带运送货物,以恒定速率v0逆时针运行的传送带与水平面的夹角θ=37°, 转轴间距L=3.5m。

工人将货物(可视为质点)沿传送方向以速度v1=1.5m/s 从传送带顶端推下,t=4.5s 时货物运动到传送带底端,货物在传送带上运动的v-t 图像如图乙所示。

已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g 取10m/s2,不计空气阻力,则( )A .t=2.5s 时,货物所受摩擦力方向改变B .货物与传送带间的动摩擦因数为0.4C .传送带运行的速度大小为0.5m/sD .货物向下运动过程中所具有的机械能先减小后不变4 .(本题5 分)如图所示,虚线圆的半径为R ,O 是圆心,CD 是直径,A 、B 是圆周上的两点,把电流均为I 的长直导线分别置于A 、B 两点并垂直圆面放置,已知7AOC = 7BOC = 30O ,A 点的通电直导线在O 点产生的磁感应强度大小为B0 ,则O 点的磁感应强度的大小与方向为( )A .0B .B0 、由O 指向D、由O 指向CC .2B、垂直ODD .2B5.(本题5 分)2023 年12 月21 日,我国航天员们经过约7.5 个小时的出舱活动顺利完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务。

高三物理单元综合测试题 第7章 恒定电流含答案

高三物理单元综合测试题 第7章 恒定电流含答案

第七章综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.下列说法正确的是( )A.由R=错误!知,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比B.比值错误!反映了导体阻碍电流的性质,即电阻R=错误!C.导体中电流越大,导体电阻越小D.由I=错误!知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比[答案]BD[解析] 导体的电阻决定于导体自身,与U、I无关,故A、C错误;比值UI反映了导体对电流的阻碍作用,是电阻的定义式,即选项B正确;由欧姆定律可知,D项正确.2.下面关于多用电表的使用中出现的一些与事实不相符合的现象有()A.待测电阻不跟别的元件断开,其测量值将偏大B.测量电阻时,用两手碰表笔的金属杆,其测量值偏小C.测量电阻时,如果电路不和电源断开,可能出现烧坏表头的情况D.用多用电表测量60W灯泡的电阻,其阻值比用额定电压和额定功率算出的电阻大[答案] AD[解析] 待测电阻不跟别的元件断开时,可能是与其他元件并联,测量值可能偏小;测电阻时,两手碰表笔的金属杆,人体电阻与待测电阻并联,测量值偏小;测量电阻时,如果电路不和电源断开,欧姆表两端的电压可能过大,从而烧坏电表:用多用表测量灯泡的电阻,测量的是灯泡不发光时的电阻,灯泡用额定电压和额定功率计算出的电阻是灯泡正常发光时的电阻,灯泡正常发光时温度很高,电阻较大,故应选A、D.3。

中国江苏某一品牌的太阳能热水器中含有辅助电加热控制器,当太阳能不足时,热水器中的水温达不到所需要的温度,热水器内安装的电阻丝辅助加热装置会自动工作,如图所示,如要在最短的时间内将水加热到预期的温度,应将选择开关置于哪一个档位( )A.“0”档B.“1”档C.“2”档D.“3”档[答案]B[解析]太阳能热水器需要温度是定值,吸收的能量是定值,根据Q=错误!t,若时间最短,电阻R必须最小,所以应该选择开关置于“1"档,选B项.4.粗细均匀的金属环上A、B、C、D四点把其周长分成四等份,如图所示,当A、C点接入电路中时,圆环消耗的电功率为P;当A、B点接入电路时,圆环消耗的电功率为(电源电阻不计)()A.3P B.4P/3C.P D.3P/4[答案]D[解析]设金属环的总电阻为4R,则A、C接入电路中时,金属环的总电阻为3R4,圆环消耗的电功率为P=错误!=错误!,当A、B点接入电路中时,则并联的电阻为R,则功率P1=错误!=错误!P,D正确.5.(2012·北京朝阳区模拟)电动势为E、内阻为r的电源,与定值电阻R1,R2,R3连接成如图所示的电路.当开关S闭合时( )A.电压表和电流表的示数均减小B.电压表和电流表的示数均增大C.电压表的示数减小,电流表的示数增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小[答案]A[解析] 由题图知,电阻R2与R3并联,闭合开关S时,R2接入电路,故电路总电阻变小,电流变大,内电压变大,外电压变小,电压表示数变小,又因为电流变大,电阻R1分压变大,并联部分分压变小,故通过R3的电流变小,电流表示数变小,故A正确.6.(2012·杭州模拟)酒精测试仪利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的变化而变化.在如图所示的电路中,R和R0为定值电阻,不同的酒精气体浓度对应着传感器的不同电阻,因此,显示仪表读数的指针与酒精气体浓度有了对应关系.如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度成正比,那么,电压表示数U与酒精气体浓度c之间的对应关系正确的是()A.U越大,表示r′越大c越大,c与U成正比B.U越小,表示r′越小c越大,但是c与U成正比C.U越小,表示c越小,c与U成反比D.U越大,表示c越小,但是c与U不成正比[答案] D[解析]根据闭合电路的欧姆定律可得U=ER0R0+R+r+r′,如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度成正比,错误!=kc,两式联立得U=错误!,故可得D项正确.7.(2012·哈尔滨模拟)如图所示,闭合开关S后,在滑动触头P由a端滑向b端过程中,下列表述正确的是()A.路端电压变大B.电流表的示数变大C.电阻R2消耗的功率变大D.电阻R1上的电流变小[答案]C[解析]滑动触头向b端滑动过程中,滑动变阻器连入电路的电阻变小,则整个电路中电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知干路上电流I变大,电源内阻分得的电压增大,路端电压U变小,选项A错误;由I3=错误!可知电流表示数减小,选项B错误;根据I2=I-I3可知I2变大,则电阻R2消耗功率变大,选项C正确,D错误.8.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U 为路端电压,I 为干路电流,a 、b 为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa 、ηb .由图可知ηa 、ηb 的值分别为( )A 。

高三物理上学期单元测试试题(含解析)

高三物理上学期单元测试试题(含解析)

2017-2018学年河南省郑州一中高三(上)单元测试物理试卷(2)一、选择题:每小题6分,共48分,1~5小题为单选,6~8小题为多选1。

关于物体所受的重力,以下说法正确的是( )A、重力就是地球对物体的吸引力,作用点就是重心,且重心一定在物体上B、重力的方向就是物体自由下落的方向C、重力的大小能够用弹簧测力计或天平直截了当测出D、在不同地点,质量大的物体一定比质量小的物体所受的重力大2。

如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直粗糙墙壁,处于静止状态、现用力F沿斜面向上推A,A、B仍处于静止状态、下列说法正确的是( )A、A、B之间的摩擦力大小估计不变B。

A、B之间的摩擦力一定变小C、B受到的弹簧弹力一定变小D、B与墙之间估计没有摩擦力3、如图所示,起重机将重为G的重物匀速吊起,此时四条钢索与竖直方向的夹角均为60°,则每根钢索中弹力大小为( )A、ﻩB、C、ﻩD、4、如图所示,三根轻绳系于竖直杆上的同一点O,其中轻绳OA与OB等长且夹角为60°,竖直杆与平面AOB所成的角为30°、若轻绳OA、OB的拉力均为20N,要使杆受到绳子作用力的方向竖直向下,则水平轻绳OC的拉力大小为( )A、10NB。

20N C、20NﻩD。

10N5、如图所示,物块A和滑环B用绕过光滑定滑轮的不可伸长的轻绳连接,滑环B套在与竖直方向成θ=37°的粗细均匀的固定杆上,连接滑环B的绳与杆垂直并在同一竖直平面里,滑环B恰好不能下滑,滑环和杆间动摩擦因数μ=,设滑环和杆间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A和滑环B的质量之比为( )A。

ﻩB。

C、 D。

6。

如图所示,一个固定的圆弧阻挡墙PQ,其半径OP水平,OQ竖直、在PQ和一个斜面体A 之间卡着一个表面光滑的重球B、斜面体A放在光滑的地面上并用一水平向左的力F推着,整个装置处于静止状态、现改变推力F大小,推动斜面体A沿着水平地面向左缓慢运动,使球B沿斜面上升一特别小高度。

2024届大教育全国名校联盟高三上学期第一次质量检测物理试题

2024届大教育全国名校联盟高三上学期第一次质量检测物理试题一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题如图,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a、b用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态.地面受到的压力为,球b所受细线的拉力为.剪断连接球b的细线后,在球b上升过程中地面受到的压力( )A.小于B.等于C.等于D.大于第(2)题如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平.则在斜面上运动时,B受力的示意图为()A.B.C.D.第(3)题如图所示,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与竖直方向的夹角均为45°,日光灯保持水平,所受重力为G,左右两绳的拉力大小分别为( )A.G和G B.和C.和D.和第(4)题图甲为超声波悬浮仪,上方圆柱体发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。

两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点——节点,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,图丙为某时刻两列超声波的波形图,P、Q为波源,点M(-1.5,0)、点N(0.5,0)分别为两列波的波前,已知声波传播的速度为340m/s。

则下列说法正确的是( )A.该超声波悬浮仪所发出的超声波信号频率为340HzB.小水珠悬浮时,受到的声波压力为零C.两列波充分叠加后,小水珠不可以悬浮在点M(-1.5,0)附近D.经过t=1×10-4s,点M沿x轴正方向移动3.4cm第(5)题下列哪些物理现象或物理实验能说明原子核内部有结构( )A.粒子散射实验B.天然放射性现象C.氢原子光谱D.光电效应第(6)题如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则()A.V的读数变大,A的读数变小B.V的读数变大,A的读数变大C.V的读数变小,A的读数变小D.V的读数变小,A的读数变大第(7)题铀235是核电站的主要核燃料,核反应堆在工作时,铀235既发生裂变,也发生衰变.铀235裂变方程为:,衰变方程为:,则下列说法正确的是( )A.X的质量数为146,Y的电荷数为90B.的比结合能小于的比结合能C.裂变过程温度升高,铀235的半衰期会变小D.反应堆中镉棒(吸收中子)插入深一些将会加快核反应速度二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分 (共3题)第(1)题我国首次发射的火星探测器“天问一号”于2021年2月10日成功被火星引力捕获,绕火星赤道平面椭圆轨道1运行(如图所示)。

2020学年度高三物理上学期单元检测7 恒定电流 新人教

高三上学期物理单元检测(7) [新课标人教版] 命题范围 恒定电流本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

共100分考试用时90分钟。

第Ⅰ卷(选择题共40分)一、本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为 U 的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为 S 、电流为 I 的电子束。

已知电子的电量为 e 、质量为 m ,则在刚射出加速电场时,一小段长为△L 的电子束内电子个数是( )A .2I lm eSeU∆B .2I lm e eU∆ C .2Im eS eUD .2IS lm e eU∆2.在如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻,R 1和R 3均为定值电阻,R 2为滑动变阻器。

当R 2的滑动触点在a 端时合上开关S ,此时三个电表A 1、A 2和V 的示数分别为I 1、I 2和U 。

现将R 2的滑动触点向b 端 移动,则三个电表示数的变化情况是( )A .I 1增大,I 2不变,U 增大B .I 1减小,I 2增大,U 减小C .I 1增大,I 2减小,U 增大D .I 1减小,I 2不变,U 减小3.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,右位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a )所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。

小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b )所示,下列判断正确的是 ( ) A .从t 1到t 2时间内,小车做匀速直线运动B .从t 1到t 2时间内,小车做匀加速直线运动C .从t 2到t 3时间内,小车做匀速直线运动D .从t 2到t 3时间内,小车做匀加速直线运动4.如图所示电路,A 、B 两点间接上一电动势为4V 、内电阻为1Ω的直流电源,3个电阻的阻值均为4Ω,电容器的电容为30μF ,电流表为理想表,那么,电容器所带的电量、电流表的读数分别是 ( )A .9.6×10─5C ,0.8A B .0,0.8AC .9.6×10─5C ,1AD .1.2×10─4C ,0.8A5.电动自行车具有低噪声、无废气、无油污的环保性,而且它的能源利用率很高。

高三物理上学期单元测试卷

峙对市爱惜阳光实验学校一中高三〔上〕物理单元测试卷一、选择题〔此题共8小题,每题6分,共48分,在每题给出的四个选项中,第1-5题只有一项符合题目要求,第6-8题有多项符合题目要求,选对的得6分;选对但不全的得3分;有选错的得0分〕1.距地面高5m的水平直轨道A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图.小车始终以4m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10m/s2.可求得h于〔〕A.4.75m B.3.75m C.2.25m D.1.25m2.如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A〔A、B 接触面竖直〕,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力于滑动摩擦力.A与B的质量之比为〔〕A .B .C .D .3.如下图,质量相的两物体A、B叠放在粗糙的水平面上,A与B接触面光滑.A 受水平恒力F1,B受水平恒力F2,F1与F2方向都向右,且F2>F1.假设物体A和B保持相对静止,那么物体B受到的摩擦力大小和方向为〔〕A .,向左B .,向右C.F2﹣F1,向右D.F2﹣F1,向左4.一根长为L的轻杆下端固一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动〔不计空气阻力〕.当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动.假设小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,那么以下判断正确的选项是〔〕A .小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为B.小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大C.小球在最低点对轻杆的作用力先增大后减小D.小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心5.〔6分〕直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如下图.设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态.在箱子下落过程中,以下说法正确的选项是〔〕A.箱内物体对箱子底部始终没有压力B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大C.假设下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来D.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大6.在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固一个足够长的轻质弹簧,如下图,当物块与弹簧接触后,以下说法正确的选项是〔〕A.物块接触弹簧后即做减速运动B.物块接触弹簧后先加速后减速C.当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度不于零D.当物块的速度为零时,它所受的合力不为零7.我射的“嫦娥三号〞登月探测器靠近月球后,先在月球外表附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一过程,在离月面4m高处做一次悬停〔可认为是相对于月球静止〕;最后关闭发动机,探测器自由下落.己知探测器的质量约为×103kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的倍,地球外表的重力加速度大小约为9.8m/s2.那么此探测器〔〕A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9m/sB.悬停时受到的反冲作用力约为2×103NC.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度8.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.那么〔〕A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a 落地时速度大小为C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg二、题:〔16分〕9.在验证牛顿第二律的中得到的两条曲线如下图.图1的直线不过原点是由;图2的直线发生弯曲是由于造成的.10.某学生用图〔a〕所示的装置测量物块与斜面的动摩擦因数.打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一如图〔b〕所示,图中标出了五个连续点之间的距离.〔1〕物块下滑是的加速度a= m/s2,打C点时物块的速度v=m/s;〔2〕重力加速度大小为g,求出动摩擦因数,还需测量的物理量是〔填正确答案标号〕A.物块的质量 B.斜面的高度 C.斜面的倾角.11.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器〔圆弧的半径为R=0.20m〕.完成以下填空:〔1〕将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图〔a〕所示,托盘秤的示数为1.00kg;〔2〕将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图〔b〕所示,该示数为kg;〔3〕将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;屡次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:序号 1 2 3 4 5m〔kg〕0 5 5 5 0〔4〕根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为N;小车通过最低点时的速度大小为 m/s.〔重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保存2位有效数字〕三、计算题〔12+14+20=46分〕12.〔12分〕〔2021•校级一模〕如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒速率v1运行,初速度大小为v2的煤块从与传送带高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.假设以地面为参考系,从煤块滑上传送带开始计时,煤块在传送带上运动的速度﹣时间图象如图乙所示,取g=10m/s2,求〔1〕煤块与传送带间的动摩擦因数;〔2〕煤块在传送带上运动的时间;〔3〕整个过程中煤块在传送带上的划痕长度.13.〔14分〕〔2021•模拟〕如图甲所示,一竖内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE 相切于D点,C为圆轨道的最低点.将物块置于轨道ADC上离地面高为 H处由静止下滑,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相的N大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示〔PQ与QI两直线相连接于Q点〕,QI反向交纵轴于F点〔0,N〕,重力加速度g取10m/s2,求:〔1〕小物块的质量m.〔2〕圆轨道的半径及轨道DC 所对圆心角〔可用角度的三角函数值表示〕.〔3〕小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ.14.〔20分〕〔2021秋•校级月考〕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.碰撞后1s时间内小物块的v﹣t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μ1及小物块与木板间的动摩擦因数μ2;〔2〕木板的最小长度;〔3〕木板右端离墙壁的最终距离.一中高三〔上〕物理单元测试卷参考答案与试题解析一、选择题〔此题共8小题,每题6分,共48分,在每题给出的四个选项中,第1-5题只有一项符合题目要求,第6-8题有多项符合题目要求,选对的得6分;选对但不全的得3分;有选错的得0分〕1.距地面高5m的水平直轨道A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图.小车始终以4m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10m/s2.可求得h于〔〕A.4.75m B.3.75m C.2.25m D.1.25m【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下后,小球做平抛运动,小车运动至B点时细线被轧断,那么B处的小球做自由落体运动,根据平抛运动及自由落体运动根本公式抓住时间关式求解.【解答】解:经过A点,将球自由卸下后,A球做平抛运动,那么有:H=,解得小车从A点运动到B 点的时间,因为两球同时落地,那么细线被轧断后B出小球做自由落体运动的时间为t3=t1﹣t2=1﹣0.5=0.5s,那么h=.应选:D.【点评】此题主要考查了平抛运动和自由落体运动根本公式的直接用,关键抓住同时落地求出B处小球做自由落体运动的时间,难度不大,属于根底题.2.如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A〔A、B 接触面竖直〕,此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力于滑动摩擦力.A与B的质量之比为〔〕A .B .C .D .【考点】共点力平衡的条件及其用;摩擦力的判断与计算.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】对A、B整体和B物体分别受力分析,然后根据平衡条件列式后联立求解即可.【解答】解:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:F=μ2〔m1+m2〕g ①再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:F=N竖直方向:m2g=f其中:f=μ1N 联立有:m2g=μ1F ②联立①②解得:=应选:B【点评】此题关键是采用整体法和隔离法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,注意最大静摩擦力约于滑动摩擦力.3.如下图,质量相的两物体A、B叠放在粗糙的水平面上,A与B接触面光滑.A 受水平恒力F1,B受水平恒力F2,F1与F2方向都向右,且F2>F1.假设物体A 和B保持相对静止,那么物体B受到的摩擦力大小和方向为〔〕A .,向左B .,向右C.F2﹣F1,向右D.F2﹣F1,向左【考点】共点力平衡的条件及其用;力的合成与分解的运用.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】根据物体A和B保持相对静止知,它们的加速度相同,分别对两个物体运用牛顿第二律列方程求解即可.【解答】解:假设物体A和B保持相对静止,那么二者的加速度相同,设地面对B的摩擦力大小为f,方向水平向左.由牛顿第二律知:对A:F1=ma,对B:F2﹣f=ma联立得f=F2﹣F1,由于F2>F1.得f>0,所以地面对B的摩擦力方向水平向左应选D【点评】对连接体问题,要弄清它们运动的速度或加速度是否相同,在由牛顿运动律去分析.4.一根长为L的轻杆下端固一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动〔不计空气阻力〕.当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动.假设小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,那么以下判断正确的选项是〔〕A .小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为B.小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大C.小球在最低点对轻杆的作用力先增大后减小D.小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心【考点】牛顿第二律;牛顿第三律;向心力.【专题】牛顿运动律综合专题.【分析】小球在竖直平面内做圆周运动,只有重力做功,机械能守恒,故速度不断变化,是变速圆周运动;在最高点和最低点,小球受到的弹力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二律列式分析即可.【解答】解:A、设轻杆对小球的作用力大小为F,方向向上,小球做完整的圆周运动经过最高点时,对小球,由牛顿第二律得mg﹣F=,当轻杆对小球的作用力大小F=mg时,小球的速度最小,最小值为零,所以A错.B、由mg﹣F=,可得在最高点轻杆对小球的作用力F=mg ﹣,假设小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,小球经过最高点时的速度v也逐渐增大,所以轻杆对小球的作用力F先减小前方向增大〔先为支持力后为拉力,正负表示力的方向〕.由牛顿第三律可得小球在最高点对轻杆的作用力先减小后增大,因此选项B正确.C、在最低点,由F﹣mg=,可得轻杆对小球的作用力〔拉力〕F=mg+,假设小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,那么轻杆对小球的作用力〔拉力〕一直增大,选项C错.D、轻杆绕水平轴在竖直平面内运动,小球不是做匀速圆周运动,所以合外力的方向不是始终指向圆心,只有在最低点和最高点合外力的方向才指向圆心,选项D错.应选B.【点评】此题关键对小球在最高点和最低点分别受力分析,然后根据牛顿第二律列式分析,要注意,杆对小球可以无弹力,可以是拉力、支持力.5.〔6分〕直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如下图.设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态.在箱子下落过程中,以下说法正确的选项是〔〕A.箱内物体对箱子底部始终没有压力B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大C.假设下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来D.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大【考点】牛顿第二律;物体的弹性和弹力.【专题】牛顿运动律综合专题.【分析】根据箱子的受力的情况可以判断物体的运动状态,进而由牛顿第二律可以判断物体和箱子之间的作用力的大小.【解答】解:A、由于箱子在下降的过程中受到空气的阻力,加速度的大小要小于重力加速度,由牛顿第二律可知物体一要受到箱子底部对物体的支持力的作用,故A错误.B、箱子刚从飞机上投下时,箱子的速度为零,此时受到的阻力的大小也为零,此时加速度的大小为重力加速度,物体处于完全失重状态,箱内物体受到的支持力为零,故B错误.C、假设下落距离足够长,由于箱子阻力和下落的速度成二次方关系,最终将匀速运动,受到的压力于重力,故C错误.D、箱子接近地面时,速度最大,受到的阻力最大,所以箱子底部对物体向上的支持力也是最大的,故D正确.应选:D.【点评】此题主要是考查根据物体的运动情况来分析物体受力的大小,物体运动状态的判断是解题的关键.6.在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固一个足够长的轻质弹簧,如下图,当物块与弹簧接触后,以下说法正确的选项是〔〕A.物块接触弹簧后即做减速运动B.物块接触弹簧后先加速后减速C.当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度不于零D.当物块的速度为零时,它所受的合力不为零【考点】牛顿第二律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体与弹簧接触前在拉力F的作用下做匀加速运动,与弹簧接触后,水平反向受拉力F和弹簧的向右的弹力作用,开始时拉力大于弹力,物体加速,但加速度减小,当弹力增加到于拉力时,合力减小为零,加速度也减为零,其后物体继续运动,弹力进一步增大,物体减速,直到停止,物体还会弹回.【解答】解:A、B、物体与弹簧接触后,弹力由零逐渐变大,开始时向右的弹力小于拉力,故合力向右,但合力不断变小;当弹力增大到于拉力时,合力减为零,加速度也减为零,速度到达最大;之后物体由于惯性继续向右运动,弹力进一步增大,变得大于拉力,合力变为向右,且不断变大,故物体不断减速,加速度不断增大,直到速度减为零.即物体先做加速度不断减小的加速运动,后做加速度不断增大的减速运动,故A错误,B正确;C、D、当弹簧弹力于拉力时,加速度最小,于零,而速度最大;当速度减为零时,弹簧处于最大压缩量,加速度最大,合力也最大;故CD正确;应选:BCD.【点评】物体依靠惯性运动,力是改变速度的原因,物体与弹簧接触后,弹力不断变大,物体向右运动经历先加速后减速的过程.7.我射的“嫦娥三号〞登月探测器靠近月球后,先在月球外表附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一过程,在离月面4m高处做一次悬停〔可认为是相对于月球静止〕;最后关闭发动机,探测器自由下落.己知探测器的质量约为×103kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的倍,地球外表的重力加速度大小约为9.8m/s2.那么此探测器〔〕A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9m/sB.悬停时受到的反冲作用力约为2×103NC.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;机械能守恒律.【专题】万有引力律的用专题.【分析】根据万有引力提供向心力得月球外表重力加速度,根据运动学公式得出着陆前的瞬间速度;根据二力平衡得出悬停时受到的反冲击作用力大小;根据v=判断线速度关系.【解答】解:A 、根据万有引力于重力,可得重力加速度g=,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的倍,地球外表的重力加速度大小约为9.8m/s2,所以月球外表的重力加速度大小约为g′==1.66m/s2,根据运动学公式得在着陆前的瞬间,速度大小约v===3.6m/s,故A错误;B、登月探测器悬停时,二力平衡,F=mg′=×103×1.66≈2×103N,故B正确;C、从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,有外力做功,机械能不守恒,故C错误;D、根据v=,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的倍,所以在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度,故D正确;应选:BD.【点评】解答此题要知道除重力以外的力对物体做功于物体机械能的变化量,月球重力加速度约为地球重力加速度的,关于万有引力的用中,常用公式是在地球外表重力于万有引力,卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力.8.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.那么〔〕A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a 落地时速度大小为C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg【考点】功能关系.【分析】a、b组成的系统只有重力做功,系统机械能守恒,通过b的动能变化,判断轻杆对b的做功情况.根据系统机械能守恒求出a球运动到最低点时的速度大小.【解答】解:A、当a到达底端时,b的速度为零,b的速度在整个过程中,先增大后减小,动能先增大后减小,所以轻杆对b先做正功,后做负功.故A错误.B、a运动到最低点时,b的速度为零,根据系统机械能守恒律得:m A gh=m A v A2,解得:v A =.故B正确.C、b的速度在整个过程中,先增大后减小,所以a对b的作用力先是动力后是阻力,所以b对a的作用力就先是阻力后是动力,所以在b减速的过程中,b 对a是向下的拉力,此时a的加速度大于重力加速度,故C错误;D、a、b整体的机械能守恒,当a的机械能最小时,b的速度最大,此时b受到a的推力为零,b只受到重力的作用,所以b对地面的压力大小为mg,故D正确;应选:BD.【点评】解决此题的关键知道a、b组成的系统机械能守恒,以及知道当a的机械能最小时,b的动能最大.二、题:〔16分〕9.在验证牛顿第二律的中得到的两条曲线如下图.图1的直线不过原点是由没有平衡摩擦力或平衡摩擦力缺乏;图2的直线发生弯曲是由于小车质量不再满足远大于砂和小砂桶的质量造成的.【考点】验证牛顿第二运动律.【专题】题;牛顿运动律综合专题.【分析】正确理解原理,明确桶和砝码的重力可以作为小车拉力的条件,第一幅图在拉力大于0时,物体的加速度为0,说明绳子的拉力被摩擦力平衡了,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力缺乏.【解答】解:第一幅图象说明在拉力大于0时,物体的加速度为0,说明合外力为0,即绳子的拉力被摩擦力平衡了,即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力缺乏,也就是没有将长木板的末端抬高或抬高不够.随着增大,小车质量在减小,因此小车质量不再满足远大于砂和小砂桶的质量,加速度不可能一直均匀增大,加速度的增大幅度将逐渐减小,最后趋近与值g.故答案为:没有平衡摩擦力或平衡摩擦力缺乏;小车质量不再满足远大于砂和小砂桶的质量.【点评】解决问题首先要掌握该原理,了解的操作步骤和数据处理以及考前须知.其中平衡摩擦力的原因以及做法在中当清楚.10.某学生用图〔a〕所示的装置测量物块与斜面的动摩擦因数.打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一如图〔b〕所示,图中标出了五个连续点之间的距离.〔1〕物块下滑是的加速度a= 3.25 m/s2,打C点时物块的速度v= 1.79 m/s;〔2〕重力加速度大小为g,求出动摩擦因数,还需测量的物理量是 C 〔填正确答案标号〕A.物块的质量 B.斜面的高度 C.斜面的倾角.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素;测匀变速直线运动的加速度.【专题】题.【分析】〔1〕根据△x=aT2可求加速度,根据求解C点的速度;〔2〕对滑块根据牛顿第二律列式求解动摩擦因素的表达式进行分析即可.【解答】解:〔1〕根据△x=aT2,有:解得:a===3.25m/s2打C点时物块的速度:v=m/s=1.79m/s〔2〕对滑块,根据牛顿第二律,有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma解得:μ=故还需要测量斜面的倾角,应选:C;故答案为:〔1〕5,9;〔2〕C.【点评】的核心是原理,根据原理选择器材,安排步骤,分析误差,进行数据处理.11.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器〔圆弧的半径为R=0.20m〕.完成以下填空:〔1〕将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图〔a〕所示,托盘秤的示数为1.00kg;〔2〕将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图〔b〕所示,该示数为 1.40 kg ;〔3〕将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m;屡次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:序号 1 2 3 4 5m〔kg〕0 5 5 5 0〔4〕根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为N;小车通过最低点时的速度大小为 1.4 m/s.〔重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保存2位有效数字〕【考点】向心力;牛顿第二律.【专题】牛顿第二律在圆周运动中的用.【分析】根据量程为10kg,最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位;根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为mg,根据F m=m桥g+F N,知小车经过凹形桥最低点时对桥的压力F N,根据F N=m0g+m0,求解速度.【解答】解:〔2〕根据量程为10kg,最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位,为1.40kg;〔4〕根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为:F m=N=m桥g+F N解得:F N=N根据牛顿运动律知:F N﹣m0g=m0,代入数据解得:v=1.4m/s故答案为:〔2〕0,〔4〕,【点评】此题考查读数和圆周运动的知识,注意估读,在力的问题注意分析受力和力的作用效果.三、计算题〔12+14+20=46分〕12.〔12分〕〔2021•校级一模〕如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒速率v1运行,初速度大小为v2的煤块从与传送带高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.假设以地面为参考系,从煤块滑上传送带开始计时,煤块在传送带上运动的速度﹣时间图象如图乙所示,取g=10m/s2,求〔1〕煤块与传送带间的动摩擦因数;〔2〕煤块在传送带上运动的时间;〔3〕整个过程中煤块在传送带上的划痕长度.【考点】牛顿第二律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【专题】牛顿运动律综合专题.【分析】〔1〕由v﹣t图,求出煤块做匀变速运动的加速度,由牛顿第二律求出动摩擦因数;。

高三物理 单元知识点测试《分子间的作用力》

质对市爱慕阳光实验学校古物理高三单元测试73:<分子间的作用力>考前须知:2.请将答案正确填写在答题卡上第I卷〔选择题共45分〕1.关于分子势能和分子间相互作用力随分子间距离变化的关系正确的选项是A.分子间距离越小,分子引力f引越小,分子斥力f斥越大B.随分子间距离增大,分子引力f引和分子斥力f斥都减小,分子斥力f斥减小的快C.增大分子间的距离,分子势能一增大D.减小物体的体积,物体的分子势能一增大2.当两个分子之间的距离为r0时,正好处于平衡状态,下面关于分子间相互作用的引力和斥力的各说法中,正确的选项是〔〕A.两分子间的距离小于r0时,它们之间只有斥力作用B.两分子间的距离小于r0时,它们之间只有引力作用C.两分子之间的距离小于r0时,它们之间既有引力又有斥力的作用,而且斥力大于引力D.两分子之间的距离于2r0时,它们之间既有引力又有斥力的作用,而且引力大于斥力3.A、B二分子的距离于分子直径的10倍,假设将B分子向A分子靠近,直到不能再靠近的过程中,关于分子力做功及分子势能的变化说法正确的选项是A、分子力始终对B做正功,分子势能不断减小B、B分子始终克服分子力做功,分子势能不断增大C、分子力先对B做功,而后B克服分子力做功,分子势能先减小后增大D、B分子先克服分子力做功,而后分子力对B做功,分子势能先增大后减小4.当两个分子之间的距离为r0时,正好处于平衡状态.下面关于分子间相互作用的引力和斥力的说法中,正确的选项是 ( )A.两分子间的距离小于r0时,它们之间只有斥力作用B.两分子间的距离小于r0时,它们之间只有引力作用C.两分子间的距离小于r0时,它们之间既有引力又有斥力的作用,且斥力大于引力D.两分子间的距离于r0时,它们之间既有引力又有斥力的作用,且引力大于斥力5.分子间有相互作用势能,规两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。

设分子a固不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。

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第十二章热学一、分子动理论热学是物理学的一个组成部分,它研究的是热现象的规律。

描述热现象的一个基本概念是温度。

凡是跟温度有关的现象都叫做热现象。

分子动理论是从物质微观结构的观点来研究热现象的理论。

它的基本内容是:物体是由大量分子组成的;分子永不停息地做无规则运动;分子间存在着相互作用力。

1.物体是由大量分子组成的这里的分子是指构成物质的单元,可以是原子、离子,也可以是分子。

在热运动中它们遵从相同的规律,所以统称为分子。

⑴这里建立了一个理想化模型:把分子看作是小球,所以求出的数据只在数量级上是有意义的。

一般认为分子直径大小的数量级为10-10m。

⑵固体、液体被理想化地认为各分子是一个挨一个紧密排列的,每个分子的体积就是每个分子平均占有的空间。

分子体积=物体体积÷分子个数。

⑶气体分子仍视为小球,但分子间距离较大,不能看作一个挨一个紧密排列,所以气体分子的体积远小于每个分子平均占有的空间。

每个气体分子平均占有的空间看作以相邻分子间距离为边长的正立方体。

⑷阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,是联系微观世界和宏观世界的桥梁。

它把物质的摩尔质量、摩尔体积这些宏观物理量和分子质量、分子体积这些微观物理量联系起来了。

例1. 根据水的密度为ρ=1.0×103kg/m3和水的摩尔质量M=1.8×10-2kg,,利用阿伏加德罗常数,估算水分子的质量和水分子的直径。

解:每个水分子的质量m =M /N A =1.8×10-2÷6.02×1023=3.0×10-26kg ;水的摩尔体积V=M/ρ,把水分子看作一个挨一个紧密排列的小球,则每个分子的体积为v =V/N A ,而根据球体积的计算公式,用d 表示水分子直径,v =4πr 3/3=πd 3/6,得d=4×10-10 m例2. 利用阿伏加德罗常数,估算在标准状态下相邻气体分子间的平均距离D 。

解:在标准状态下, 1mol 任何气体的体积都是V =22.4L ,除以阿伏加德罗常数就得每个气体分子平均占有的空间,该空间的大小是相邻气体分子间平均距离D 的立方。

m 1031072.3,1072.31002.6104.229326262333----⨯=⨯=∴⨯=⨯⨯=D D ,这个数值大约是分子直径的10倍。

因此水气化后的体积大约是液体体积的1000倍。

2.分子的热运动物体里的分子永不停息地做无规则运动,这种运动跟温度有关,所以通常把分子的这种运动叫做热运动。

⑴扩散现象和布朗运动都可以很好地证明分子的热运动。

⑵布朗运动是指悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。

关于布朗运动,要注意以下几点:①形成条件是:只要微粒足够小。

②温度越高,布朗运动越激烈。

③观察到的是固体微粒(不是液体,不是固体分子)的无规则运动,反映的是液体分子运动的无规则性。

④实验中描绘出的是某固体微粒每隔30秒的位置的连线,不是该微粒的运动轨迹。

⑶为什么微粒越小,布朗运动越明显?可以这样分析:在任何一个选定的方向上,同一时刻撞击固体微粒的液体分子个数与微粒的横截面积成正比,即与微粒的线度r 的平方成正比,从而对微粒的撞击力的合力F 与微粒的线度r 的平方成正比;而固体微粒的质量m 与微粒的体积成正比,即与微粒的线度r 的立方成正比,因此其加速度a=F/m ∝r –1,即加速度与微粒线度r 成反比。

所以微粒越小,运动状态的改变越快,布朗运动越明显。

3.分子间的相互作用力⑴分子力有如下几个特点:①分子间同时存在引力和斥力;②引力和斥力都随着距离的增大而减小;③斥力比引力变化得快。

⑵引导同学们跟老师一起自己动手画F -r 图象。

先从横坐标r =r 0开始(r 0是处于平衡状态时相邻分子间的距离),分别画斥力(设为正)和引力(设为负);然后向右移,对应的斥力比引力减小得快;向左移,对应的斥力比引力增大得快,画出斥力、引力随r 而变的图线,最后再画出合力(即分子间作用力)随r 而变的图线。

⑶分子间作用力(指引力和斥力的合力)随分子间距离而变的规律是:①r <r 0时表现为斥力;②r=r 0时分子力为零;③r >r 0时表现为引力;④r >10r 0以后,分子力变得十分微弱,可以忽略不计。

记住这些规律对理解分子势能有很大的帮助。

⑷从本质上来说,分子力是电场力的表现。

因为分子是由原子组成的,原子内有带正电的原子核和带负电的电子,分子间复杂的作用力就是由这些带电粒子间的相互作用而引起的。

(也就是说分子力的本质是四种基本基本相互作用中的电磁相互作用)。

例3. 下面关于分子力的说法中正确的有:A.铁丝很难被拉长,这一事实说明铁丝分子间存在引力B.水很难被压缩,这一事实说明水分子间存在斥力o F 斥C.将打气管的出口端封住,向下压活塞,当空气被压缩到一定程度后很难再压缩,这一事实说明这时空气分子间表现为斥力D.磁铁可以吸引铁屑,这一事实说明分子间存在引力解:A、B正确。

无论怎样压缩,气体分子间距离一定大于r0,所以气体分子间一定表现为引力。

空气压缩到一定程度很难再压缩不是因为分子斥力的作用,而是气体分子频繁撞击活塞产生压强的结果,应该用压强增大解释,所以C不正确。

磁铁吸引铁屑是磁场力的作用,不是分子力的作用,所以D也不正确。

4.物体的内能分子热运动的平均动能的标志。

温度越高,分子做热运动的平均动能越大。

⑵由分子间相对位置决定的势能叫分子势能。

分子力做正功时分子势能减小;分子力作负功时分子势能增大。

(所有势能都有同样结论:重力做正功重力势能减小、电场力做正功电势能减小。

)由上面的分子力曲线可以得出:当r=r0即分子处于平衡位置时分子势能最小。

不论r 从r0增大还是减小,分子势能都将增大。

如果以分子间距离为无穷远时分子势能为零,则分子势能随分子间距离而变的图象如右。

可见分子势能与物体的体积有关。

体积变化,分子势能也变化。

⑶物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。

物体的内能跟物体的温度和体积都有关系:温度升高时物体内能增加;体积变化时,物体内能变化。

A.物体自由下落时速度增大,所以物体内能也增大B.物体的机械能为零时内能也为零C.物体的体积减小温度不变时,物体内能一定减小D.气体体积增大时气体分子势能一定增大解:物体的机械能和内能是两个完全不同的概念。

物体的动能由物体的宏观速率决定,而物体内分子的动能由分子热运动的速率决定。

分子动能不可能为零(温度不可能达到绝对零度),而物体的动能可能为零。

所以A、B不正确。

物体体积减小时,分子间距离减小,但分子势能不一定减小,例如将处于原长的弹簧压缩,分子势能将增大,所以C也不正确。

由于气体分子间距离一定大于r0,体积增大时分子间距离增大,分子力做负功,分子势能增大,所以D正确。

5.热力学第一定律做功和热传递都能改变物体的内能。

也就是说,做功和热传递对改变物体的内能是等效的。

但从能量转化和守恒的观点看又是有区别的:做功是其他能和内能之间的转化,功是内能转化的量度;而热传递是内能间的转移,热量是内能转移的量度。

外界对物体所做的功W加上物体从外界吸收的热量Q等于物体内能的增加ΔU,即ΔU=Q+W这在物理学中叫做热力学第一定律。

在这个表达式中,当外界对物体做功时W取正,物体克服外力做功时W取负;当物体从外界吸热时Q取正,物体向外界放热时Q取负;ΔU为正表示物体内能增加,ΔU为负表示物体内能减小。

A.物体吸热后温度一定升高B.物体温度升高一定是因为吸收了热量C.0℃的冰化为0℃的水的过程中内能不变D.100℃的水变为100℃的水汽的过程中内能增大解:吸热后物体温度不一定升高,例如冰融化为水或水沸腾时都需要吸热,而温度不变,这时吸热后物体内能的增加表现为分子势能的增加,所以A不正确。

做功也可以使物体温度升高,例如用力多次来回弯曲铁丝,弯曲点铁丝的温度会明显升高,这是做功增加了物体的内能,使温度上升,所以B不正确。

冰化为水时要吸热,内能中的分子动能不变,但分子势能增加,因此内能增加,所以C不正确。

水沸腾时要吸热,内能中的分子动能不变但分子势能增加,所以内能增大,D正确。

6.能量守恒定律能量守恒定律指出:能量即不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。

能量守恒定律是自然界普遍适用的规律之一,是研究自然科学的强有力的武器之一。

例 6. “奋进号”航天飞机进行过一次太空飞行,其主要任务是给国际空间站安装太阳能电池板。

该太阳能电池板长L=73m,宽d=12m,将太阳能转化为电能的转化率为η=20%,已知太阳的辐射总功率为P0=3.83×1026W,地日距离为R0=1.5×1011m,国际空间站离地面的高度为h=370km,它绕地球做匀速圆周运动约有一半时间在地球的阴影内,所以在它能发电的时间内将把所发电的一部分储存在蓄电池内。

由以上数据,估算这个太阳能电池板能对国际空间站提供的平均功率是多少?解:由于国际空间站离地面的高度仅为地球半径的约二十分之一,可认为是近地卫星,h远小于R0,因此它离太阳的距离可认为基本不变,就是地日距离R0。

太阳的辐射功率应视为均匀分布在以太阳为圆心,地日距离为半径的球面上,由此可以算出每平方米接收到的太阳能功率I0=P0/4πR02=1.35kW/m2(该数据被称为太阳常数),再由电池板的面积和转化率,可求出其发电时的电功率为P=I0Ldη=2.6×105W,由于每天只有一半时间可以发电,所以平均功率只是发电时电功率的一半即130kW。

二、气体的体积、压强、温度间的关系1.气体的状态参量⑴温度。

温度在宏观上表示物体的冷热程度;在微观上是分子平均动能的标志。

热力学温度是国际单位制中的基本量之一,符号T,单位K(开尔文);摄氏温度是导出单位,符号t,单位℃(摄氏度)。

关系是t=T-T0,其中T0=273.15K,摄氏度不再采用过去的定义。

两种温度间的关系可以表示为:T = t+273.15K和ΔT =Δt,要注意两种单位制下每一度的间隔是相同的。

0K是低温的极限,它表示所有分子都停止了热运动。

可以无限接近,但永远不能达到。

⑵体积。

气体总是充满它所在的容器,所以气体的体积总是等于盛装气体的容器的容积。

⑶压强。

气体的压强是由于气体分子频繁碰撞器壁而产生的。

(绝不能用气体分子间的斥力解释!)一般情况下不考虑气体本身的重量,所以同一容器内气体的压强处处相等。

但大气压在宏观上可以看成是大气受地球吸引而产生的重力而引起的。

(例如在估算地球大气的总重量时可以用标准大气压乘以地球表面积。

)压强的国际单位是帕,符号Pa,常用的单位还有标准大气压(atm)和毫米汞柱(mmHg)。

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