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文檔簡介

1、2016屆高三物理綜合練習(3)2、 選擇題:本題共8小題,第1418題只有一項,第1921題有多項14. 如圖所示,理想變壓器的輸入端通過燈泡L1與輸出電壓恒定的正弦交流電源相連,副線圈通過導線與兩個相同的燈泡L2和L3相連, 開始時開關S處于斷開狀態。當S閉合后, 所有燈泡都能發光,下列說法中正確的有()A. 副線圈兩端電壓不變B. 燈泡L1亮度變亮, L2的亮度不變C. 副線圈中電流變大, 燈泡L1變亮,L2變暗D. 因為不知變壓器原副線圈的匝數比,所以L1及L2的亮度變化不能判斷15. a、b、c、d分別是一個菱形的四個頂點,abc=120.現將三個等量的點電荷+Q分別固定在a、b、c

2、三個頂點上,將一個電量為+q的點電荷依次放在菱形中心點O點和另一個頂點d點處,進行比較,以下說法正確的是()A. +q在d點所受的電場力較大B. +q在d點所具有的電勢能較大C. d點的電場強度大于O點的電場強度D. d點的電勢低于O點的電勢16. 如圖甲所示,一圓形閉合銅環由高處從靜止開始下落,穿過一根豎直懸掛的條形磁鐵,銅環的中心軸線與條形磁鐵的中軸線始終保持重合.若取磁鐵中心O為坐標原點,建立豎直向下為正方向的x軸,則圖乙中最能正確反映環中感應電流i隨環心位置坐標x變化的關系圖象是()17. 如圖,地球半徑為R,A為地球赤道表面上一點,B為距地球表面高度等于R的一顆衛星,其軌道與赤道在同

3、一平面內,運行方向與地球自轉方向相同,運動周期為T,C為同步衛星,離地高度大約為5.6R,已知地球的自轉周期為T0,以下說法正確的是( )A. 衛星B的周期T等于T0/3.3B. 地面上A處的觀察者能夠連續觀測衛星B的時間為T/3C. 衛星B一晝夜經過A的正上方的次數為T0/(T0-T)D. B、C兩顆衛星連續兩次相距最近的時間間隔為T0T/( T0-T)18. 如圖,ABC三個小球的質量均為m,AB之間用一根沒有彈性的輕繩連在一起,BC之間用輕彈簧拴接,用細線懸掛在天花板上,整個系統均靜止,現將A上面的細線燒斷,使A的上端失去拉力,則在燒斷細線瞬間,ABC的加速度的大小分別為( )A 1.5

4、g 1.5g 0 B. g 2g 0 C g g g D. g g 019. 如圖所示,在平面直角坐標系的第一象限分布著非勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,沿Y軸方向磁場分布是不變的,沿x軸方向磁感應強度與x滿足關系B=kx,其中 k是一恒定的正數,正方形線框ADCB邊長為a,A處有一極小開口AE,由粗細均勻的同種規格導線制成,整個線框放在磁場中,且AD邊與y軸平行,AD邊與y軸距離為a,線框AE兩點與一電源相連,穩定時流入線框的電流為I,關于線框受到的安培力情況,下列說法正確的是:( )A. 整個線框受到的合力方向與BD連線垂直EB. 整個線框沿y軸方向所受合力為 0C. 整個線框在x軸方向所

5、受合力為,沿x軸正向D整個線框在x軸方向所受合力為,沿x軸正向20. 可以利用DIS傳感器和計算機研究平拋運動規律,裝置如圖甲所示,A為帶有發射器的小球,B為接收器。利用該裝置可測出平拋運動的小球在不同時刻的速率v。圖乙是某同學用質量m=0.05kg的小球做實驗時,將測得數據作出v2-t2圖線,由圖可求得(重力加速度取g=10m/s2)( )A橫軸讀數為0.04時,縱坐標值應是13 B小球的初速度大小為9m/sC橫軸讀數為0.16時,小球與拋出點的位移大小為mD橫軸讀數在00.16區間內,小球所受重力做功的平均功率為1.0W21. 如圖甲所示, 以斜面底端為重力勢能零勢能面,一物體在平行于斜面

6、的拉力作用下, 由靜止開始沿光滑斜面向下運動。運動過程中物體的機械能與物體位移關系的圖象(E-s圖象)如圖乙所示, 其中0s1過程的圖線為曲線,s1s2過程的圖線為直線. 根據該圖象,下列判斷正確的是( )A. 0s1過程中物體所受拉力可能沿斜面向下B. 0s2過程中物體的動能一定增大C. s1s2過程中物體可能在做勻速直線運動D. s1s2過程中物體可能在做勻減速直線運動非選擇題22(6分)某同學利用如圖所示裝置來驗證機械能守恒定律,器材為:鐵架臺,約50 cm的不可伸長的細線,帶孔的小鐵球,光電門和計時器(可以記錄擋光的時間),量角器,刻度尺,游標卡尺。實驗前先查閱資料得到當地的重力加速度

7、g,再將細線穿過小鐵球,懸掛在鐵架臺的橫桿上,在小球軌跡的最低點安裝好光電門,依次測量擺線的長度l,擺球的直徑d,測量擺角,從靜止開始釋放小球,擺球通過光電門時記錄時間t。(1)用50分度游標卡尺測量小球直徑,刻度線如圖(中間若干刻度線未畫出),則d_ _cm。(2)若_等式在誤差范圍內成立,則驗證了機械能守恒。(用題中物理量符號表示)(3)除空氣阻力以及量角器、刻度尺、游標卡尺測量產生的誤差,再寫出一個主要的誤差_ _。23(9分)實驗室有一破損的雙量程電壓表,兩量程分別是3V和15V,其內部電路如圖所示,因電壓表的表頭G已燒壞,無法知道其電學特性,但兩個精密電阻R1、R2完好,測得R1=2

8、.9k,R2=14.9k。現有兩個表頭,外形都與原表頭G相同,已知表頭的滿偏電流為1mA,內阻為50;表頭的滿偏電流0.5mA,內阻為200,又有三個精密定值電阻r1=100,r2=150,r3=200。若保留R1、R2的情況下,對電壓表進行修復,根據所給條件回答下列問題:(1)(2分)原表頭G滿偏電流I=_,內阻r=_.(2)(3分)在虛線框中畫出修復后雙量程電壓表的電路(標識出所選用的相應器材符號)(3)(4分)某學習小組利用修復的電壓表,再加上可以使用的以下器材:測量一未知電阻Rx的阻值,電流表A量程05mA,內阻未知; 最大阻值約為100的滑動變阻器;電源E(電動勢約3V); 開關S、

9、導線若干。由于不知道未知電阻的阻值范圍,學習小組為精確測出未知電阻的阻值,選擇合適的電路,請你幫助他們補充完整電路連接,正確連線后讀得電壓表示數為2.40V,電流表示數為4.00mA,則未知電阻阻值Rx為_。24.(14分)A、B兩列火車,在同一軌道上同向行駛,A車在前,其速度vA=10 m/s,B車速度vB=30 m/s.因大霧能見度很低,B車在距A車600 m時才發現前方有A車,這時B車立即剎車,但B車要經過1800 m才能夠停止.問:(1) A車若按原速前進,兩車是否會相撞?若會相撞,將在何時何地? (2) 若B車司機在剎車后發出信號,A車司機接收到信號后以加速度a1=0.25m/s2加

10、速前進,已經比B車剎車時刻晚了t=8 s, 問是否能避免事故?若能夠避免,求兩車的最小距離。25(18分)如圖所示,在平面直角坐標系中,第一象限中有一半徑為a的圓形勻強磁場區域,磁場方向垂直紙面向外,邊界與兩個坐標軸相切,A、B是兩個閥門(控制粒子的進出),通常情況下處于關閉狀態,其連線與X軸平行, B恰好位于Y軸上,坐標為(0,) 兩閥門間距為d,有一粒子源發射具有沿AB方向各種速度的同一種帶正電粒子(粒子所受重力不計),某時刻閥門A開啟,t2后A關閉,又過t后B開啟,再過t2后B也關閉。由兩閥門通過的粒子垂直進入第一象限的圓形磁場中,其中速度最大的粒子離開磁場后,恰好能垂直通過X軸。不考慮

11、粒子間的相互作用,求,(1)穿過A和B進入磁場的粒子的最大速度和最小速度(2)最后離開磁場的粒子通過Y軸的坐標(3)從第一個粒子進入磁場到最后一個粒子離開磁場經歷的總時間。35(1)(6分,選對一個得3分,選對兩個得4分,選對3個得6分,選錯一個扣3分,最少得0分)用同一實驗裝置甲研究光電效應現象,分別用A、B、C三束光照射光電管陰極,得到光管兩端電壓與相應的光電流的關系如圖乙所示,其中A、C兩束光照射時對應的遏止電壓相同,均為Uc1,根據你所學的相關理論下列論述正確的是( ):A. B光束光子的動量最大B. A、C兩束光的波長相同,要比B的波長長C. 三個光束中B光束照射時單位時間內產生的光

12、電子數量最多D. 三個光束中A光束照射時光電管發出的光電子最大初動能最大E若B光是氫原子由第2能級向基態躍遷時產生的,則A光一定不是氫原子由高能級躍遷到基態產生的(2)(9分)兩塊厚度相同的木塊A和B,緊靠著放在光滑的水平面上,其質量分別為mA2.0 kg,mB0.90 kg,它們的下底面光滑,上表面粗糙,另有一質量mC0.10 kg的滑塊C,以vC10 m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如圖所示。由于摩擦,滑塊最后停在木塊B上,B和C的共同速度為0.50 m/s。求:(1)木塊A的最終速度vA;(2)滑塊C離開A時的速度vC。2016屆高三物理綜合練習(3)物理參考答案14、C 15.

13、D 16.B 17.D 18.A 19. BC 20. AD 21. CD22.(1) 2.058 (2) (3)光電門中心未完全與小球球心對齊;繩子在擺動過程中長度發生變化,等等。23.(1)1mA 100 (2)如圖 (3)電路如圖,75024.解析:(1)為了求解簡便,我們先以A車為參考系,設在B車恰能追上A車的情況下,A、B兩車之間的初始間距為s0,則(vBvA)2=2as0再以地面為參考系,設B車的最大滑行距離為s1,則vB2=2as1解兩式可得s0=800 m因為s0600 m,所以兩車一定相撞.設兩車經時間t相撞,則有:vtat2=vAt+s由式得:a=0.25 m/s2,代入式

14、得t=40 s.(t=120s舍去)設相撞地點距B車剎車地點sB,則有sB=vAt+s=1040 m+600 m=1000 m. (2)設B車減速t1秒時兩車的速度相同: vB -at1= vA +a1(t1-t)代入數解得t1=44s在此過程中: SB = vB t1-at12/2 =1078 mSA= vA t1+a1(t1-t)2/2= 602mSA +600SB 不會發生撞車事故。此時S= SA +600- SB =124m25.(1)A關閉時進入,B打開時通過的粒子具有最大速度, (2分)A打開時通過,B關閉時通過的粒子具有最小速度(2分)速度最大的粒子恰好垂直通過x軸,在磁場中運動的幾何半徑為:(2分)根據: (2分)可得:最小速度的粒子在磁場中運動的半徑為:(2分)由幾何關系可得,粒子恰好垂直y軸射出,其坐標為:(0,)(2分)(3)設B打開

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