高三复习综合试题2公开课.docx

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1、高三物理综合试题2班级 姓名1.如下图,地面上方存在竖直向下的匀强磁场(不考虑地磁场影响),一带正电小球从高处由静 止释放,那么其落地时间与无磁场时相比()A.变大 B.变小 C.不变 D.无法确定2.如下图,一质量为m的带电小球A用长度为I的绝缘丝质细线悬挂于天花 板上的0点,在0点的正下方I处的绝缘支架上固定一个带与A同种电荷的 小球B,两个带电小球都可视为点电荷.小球A静止时丝线0A与竖直 方向的夹角为60。,设丝线中拉力为T,小球所受库仑力为乩 以下关系式正 确的是()A. T = mgB. T = y3mg C. F = y/3mg磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且

2、磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传 感器设计了如下图电路.电源的电动势E和内阻不变,在 无磁场时调节变阻器R使小灯泡L正常发光,假设探测装置从无 磁场区进入强磁场区,那么( )D. F = mgA.小灯泡L变亮B.电压表的示数变小C.磁敏电阻两端电压变小D.通过滑动变阻器的电流变大X X X XX X X XX X X XXj?X X X.如下图,内壁光滑的半球形碗固定不动,其轴线垂直于水平面,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在如下图的水平面内做匀速圆周运动,那么(A.球A的线速度等于球B的线速度B.球A的角速度大于球B的角速度C.球A的向心加速度小于球B的向心加速度

3、D.球A对碗壁的压力等于球B对碗壁的压力.如下图,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合 线框仁0时刻,线框在水平外力的作用下,从静止开始向右 做匀加速直线运动,匕。边刚进入磁场的时刻为iad边刚进入磁 场的时刻为力,设线框中产生的感应电流的大小为3 4边两端电 压大小为U,水平拉力大小为尸,那么以下i、U、尸随运动时间,变 化关系图像正确的选项是()4 .真空中,两个固定点电荷A、B所带电荷量分别为。和。2,在它们共同形成的电场中,有一条 电场线如图实线所示,实线上的箭头表示电场线的方向,电场线上标出了 C、D两点,其中D点的切线与AB连线平行,AB连D线中点为o,那么()A. A带

4、正电,B带负电,且。1。2B. O点电势比D点电势高C.负检验电荷在C点的电势能大于在D点的电势能D.在C点由静止释放一带正电的检验电荷,检验电荷将沿此电场线运动到D点7.如下图,足够长的传送带与水平方向的倾角为仇物块。通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻 滑轮与物块匕相连,力的质量为如 开始时,、匕及传送带均静止,且。不受传送带摩擦力作用, 现让传送带逆时针匀速转动,那么在人上升高度(未与滑轮相碰)过程中()A.物块。的重力势能减少g/zB.摩擦力对a做的功等于a机械能的增量c.摩擦力对。做的功等于物块、b动能增量之和ID.任意时刻,重力对Q、故功的瞬时功率大小相等每公.一 口人8、某物理实验兴

5、趣小组探究测定某品牌矿泉水的电阻率,用一两端开口的玻璃管通过密封塞封住 一*定量的矿泉水,如图4所小.(1)某同学用如图1所示的游标卡尺的 (选填A、或C”)部位去测玻璃管的内 径,测出的读数如图2,那么玻璃管的内径d为 cm.B图1图2(2)该同学用多用电表的电阻档测量玻璃管中矿泉水的电阻,选择开关置于“xlOO,,档,发现指 针如图3所示,那么该同学接着需要做的实验步骤是:换选 (填“xlO或“xlk”)档; .(3)该组同学按图4连好电路后,调节滑动变阻器的滑片,从最右端向左端移动的整个过程中, 发现电压表有示数但几乎不变,不可能的原因是.A.滑动变阻器阻值太小B.电路中5、6之间断路C

6、.电路中7、8之间断路(4)该组同学在改进实验后,测出玻璃管中有水局部的长度为3电压表示数为U,电流表示数 为/,改变玻璃管中的水量,测出多组数据,并描绘出相应的图像如图5所示,假设图线的斜 率为2,那么矿泉水的电阻率片 (用题中字母表示).9、某实验小组利用如下图的装置进行实验,钩码A和B分别系在一条跨过定滑轮的软绳两端, 钩码质量均为M,在A的上面套一个比它大一点的环形金属块C,在距地面为加处有一宽度略 比A大一点的狭缝,钩码A能通过狭缝,环形金属块C不能通过.开始时A距离狭缝的高度为彷,放手后,A、B、C从静止开始运动.(1)利用计时仪器测得钩码A通过狭缝后到落地用时九,那么钩码A通过狭

7、缝的速度为(用题中字母表示).(2)假设通过此装置验证机械能守恒定律,还需测出环形金属块C的质量如当地重力加速度为g.假设 系统的机械能守恒,那么需满足的等式为 (用题中字母表示).(3)为减小测量时间的误差,有同学提出如下方案:实验时调节“,hi=h2=h,测出钩码A从释放到落地的总时间3来计算钩码A通过狭缝的速度,你认为可行吗?假设可行,写出钩码A通过(狭缝时的速度表达式;假设不可行,请简要说明理由.、匚与C10、如下图,宽度为L的足够长的平行金属导轨固定在绝缘水平面弋上,导轨的两端连接阻值R的电阻.导轨所在空间存在竖直向下I 一诊77的匀强磁场,磁感应强度为B, 一根质量m的导体棒MN放

8、在导口轨上与导轨接触良好,导体棒的有效电阻也为R,导体棒与导轨间hxI的动摩擦因数为以,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.导体棒MN JDb的初始位置与导轨最左端距离为L,导轨的电阻可忽略不计.7777777777777,(1)假设用一平行于导轨的恒定拉力厂拉动导体棒沿导轨向右运动,在运动过程中保持导体棒与 导轨垂直,求导体棒最终的速度;(2)假设导体棒的初速度为,导体棒向右运动L停止,求此过程导体棒中产生的焦耳热;(3)假设磁场随时间均匀变化,磁感应强度B = B0 + kt (k0),开始导体棒静止,从U0时刻起,求导体棒经过多长产芦XX时间开始运动以及运动的方向.111、如下图,一个长度为L

9、=lm、77777777777777777777777777777777777777高度为/i=0.8m的长木板静止在水 平地面上,其质量M=0.4kg, 一质 量m=0.1kg的小物块(可视为质点)放置在其上外表的最右端.物块与长木板,长木板与地面之间 动摩擦因数均为=05设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现给长 木板施加一个水平向右持续作用的外力F.(1)假设尸恒为4 N,试求长木板的加速度大小;(2)假设尸恒为5.8N,试判断物块是否能从长木板上掉下,如能,请求出小物块落地时距长木板 左端的距离;如不能,求出物块距长木板右端的距离;(3)假设F=kt,心0,在时刻到物块刚滑落时间内,试定性画

10、出物块与长木板间摩擦力大小随 时间变化的图线,无需标注时间以及力的大小.12、如下图,竖直平面内有一直角坐标系,在y轴的右侧存在无限大的、场强大小为、水平向 左的匀强电场,在y轴的左侧同时存在一个垂直纸面向外、磁感应强度大小为3、水平宽度为。II的匀强磁场1.有一不计重力、带正电、比荷为幺的 m 粒子由+x轴上某一位置无初速度释放.(1)假设其恰好经过磁场I左边界上P点(-。,微),求粒 子射出磁场I的速度V1的大小;(2)假设其恰好经过y轴上的Q点(0,2),求粒子从释放开始第一次到达Q所用的时间;(3)假设匀强磁场I左侧同时存在一个垂直纸面向里、磁 感应强度大小也为8的无限大匀强磁场H,要

11、使 粒子第二次沿+x方向运动时恰经过y轴上的M 点(0,-4q),试求其在+x轴上无初速度释放时的位置坐标.(1分)(1分)(1分)(1分)(2分)(1分)(2分)(1分)(1分)(2分)(1分)(1分)综合2答案1. C 2. D 3. A 4. B 5. C 6. AB 7. ACD(10 分)(1) A (1 分);2.150 (2 分)2.155 也得分(2)xlk (1分);欧姆调零(1分)(3)B(2 分);(4) p ( 3 分)4Z8. (8 分)h1(h(1)(2 分);(2) mgh2=-(2M +m) ”(3 分)42V i 3h(3)可行(1 分); v = (2 分)

12、t9. (15分)解析:(1)导体棒最终匀速运动,设最终速度为uE = BLv/ = 2RF = umg + BIL2(F mg)R y =b2i3(2)由能量守恒定律得:mv()2 = jumgL + Q回路中产生的总焦耳热Q = _加%2 _ mL 2rC121JI(3) E = I=kl Ar7= 2R导体棒恰好运动时(B0 + kt) IL = nmg解得t二2.誉R _殳%2炉 k由楞次定律得导体棒将向左运动11.(16分)解析:(1)对长木板与物块,假设相对静止时,最大加速度%=务=5机/(2分)m由牛顿第二定律行o4(+m)g = (+m)% ,得F0=5N(1分)长木板与地面最

13、大静摩擦力为/ =0.5X(0.l+0.4)X10=2.5N因为2.5Nb = 4N或,所以物块与长木板相对滑动,对长木板有:F一(M + m)g -mg = Max ,加速度 q = Im/s2物块的加速度=幺鳖=5m / 52om. 一 、. 1 9 1 9至物块与长木板分禺时有L = a2t ,时间=ls此时长木板速度匕=7根/$,物块速度岭二5m/s(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)物块做平抛运动,其落地时间”栏 =0.4s(1分)平抛水平距离邑-岭J - 2m物块与长木板别离后长木板的加速度生F 一 juMg - Ma3 ,得q=9.5m / 52(1分)(1分)在力时间内木板

14、向右运动距离心=1 9v/2 +-= 3.56m(1分)最终,小物块落地时距长木板左端的距离饷 =可-%=156加(3),(1分)粒子在电场中做匀加速直线运动吗二且4,解得4 =m4nE粒子在磁场中做匀速圆周运动,通过一个半圆的时间为工 2从释放开始一直第一次到达Q所用的时间,=(2 1%+工(1分)(2分)w 71m(2n- Y)Ba 上 八 r解倚 t n1其中 =1,2,3,Bq 4 几E(特别注明:没有考虑周期性,解得 =1时的正确答案只给2分)(1分)(3)要使粒子第二次沿十工方向运动时恰经过y轴上的M点(0,-4),轨迹如右图。如右图所示,在 AO02。中 。1。2二2r3,。2。=2m由几何关系可知(2)2 = (2a)2 + (弓+ 4)2解得G=|a1 9又Bq = m-,粒子在电场中做匀加速直线运动Eqx = mvl -042(2分)(1分)(2分)(1分)在+x轴上无初速度释放时的位置坐标x 二 2%”ISmE

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