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广东省江门市台山光明职业高级中学2022年高三物理摸底试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为45o,在斜面底端A点正上方高度为6m处的O点,以lm/s的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,则可以求出

A、撞击点离地面高度为5m

B、撞击点离地面高度为1m

C、飞行所用的时间为ls

D、飞行所用的时间为2s参考答案:BC2.(多选)关于原子和原子核,下列说法中正确的是

A、电子的发现使人们认识到原子核是可以再分的

B、卢瑟福的粒子散射实验为原子的核式结构模型提供了实验依据

C、波尔的氢原子结构模型是建立在几个量子化假设和经典物理观点基础之上的模型

D、天然放射线中的射线是高速电子流,是原子的核外电子受到激发后放出的

E、比结合能的大小可以表明原子核的稳定程度,其值越大原子核越稳定参考答案:BCE3.下列有关热现象的说法中正确的是

A.物体放出热量,则其分子平均动能一定减小

B.盛有气体的容器作加速运动时,容器中气体的内能必定会随之增大

C.电流通过电阻后电阻发热,它的内能增加是通过“热传递”方式实现的

D.分子间引力和斥力相等时,分子势能最小参考答案:D物体放出热量,由热力学第一定律知,其温度不一定降低,故其分子平均动能不一定减小,A项错;物体的内能与物体做什么性质的运动没有直接关系,B项错;电流通过电阻后电阻发热,是通过“做功”方式改变内能的,C项错;根据分子间作用力的特点,当分子间距离等于r0时,引力和斥力相等,不管分子间距离从r0增大还是减小,分子间作用力都做负功,分子势能都增大,故分子间距离等于r0时分子势能最小,D正确。4.(单选题)如图所示,晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根等高的竖直杆上,绳子的质量及绳与衣架挂钩间摩擦均忽略不计,原来保持静止。一阵恒定的风吹来,衣服受到水平向右的恒力而发生滑动,并在新的位置保持静止。则A.绳的拉力可能变大

B.绳的拉力一定不变C.绳对挂钩作用力变小

D.绳对挂钩作用力不变参考答案:ACD、衣服原来是受重力和两个拉力而平衡,多个风力后是四力平衡,两个绳子的拉力的合力与重力、风力的合力相平衡,故两个绳子的拉力的合力变大,即绳对挂钩作用力变大,故C错误D错误;AB、两个绳子的夹角变小,两个绳子的拉力的合力变大,故两个绳子的拉力可能变大、变小火不变,故A正确,B错误。故选A。5.如图所示,物体A、B在力F作用下一起以相同加速度沿F方向匀加速运动,关于物体A所受的摩擦力,下列说法正确的是().A.甲、乙两图中物体A均受摩擦力,且方向均与F相同B.甲、乙两图中物体A均受摩擦力,且方向均与F相反C.甲、乙两图中物体A均不受摩擦力D.甲图中物体A不受摩擦力,乙图中物体A受摩擦力,方向和F方向相同参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是岩盐的平面结构,实心点为氯离子,空心点为钠离子,如果将它们用直线连起来将构成一系列大小相同的正方形.岩盐是________(填“晶体”或“非晶体”).固体岩盐中氯离子是________(填“运动”或“静止”)的.参考答案:晶体运动7.小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,(Ⅰ)若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅱ)若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅲ)若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球恰好能通过圆弧轨道最高点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解.解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有:

mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得:

mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h<2.5R时,小球不能通过圆形轨道最高点,Ⅰ.若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅱ.若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅲ.若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点.故答案为:Ⅰ.不能;Ⅱ.不能;Ⅲ.不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度.对于光滑轨道,首先考虑能否运用机械能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解.8.假设太阳与地球之间充满了水而不是真空,那么光从太阳到达地球要多花的时间是

▲s。已知太阳与地球的距离为km,水的折射率为1.33。参考答案:165

9.某课外兴趣小组拟用如图甲所示的装置研究滑块的运动情况.所用实验器材有滑块、钩码、纸带、米尺、秒表、带滑轮的木板以及由漏斗和细线组成的单摆等.实验时滑块在钩码的作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时单摆沿垂直于纸带运动的方向摆动。漏斗漏出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(如图乙所示)。①在乙图中,测得AB间距离10.0cm,BC间距离15.0cm,若漏斗完成72次全振动的时间如图丙所示,则漏斗的振动周期为

s.用这种方法测的此滑块的加速度为

m/s2.(结果均保留两位有效数字)②用该方法测量滑块加速度的误差主要来源有:

.(写出一种原因即可)参考答案:)①0.50;0.20②漏斗的重心变化(或液体痕迹偏粗、阻力变化等)10.某同学在做“验证牛顿第二定律”的实验中得到如图11所示a-F图象,其中a为小车加速度,F为沙桶与沙的重力,则图线不过原点O的原因是____________________________;图线斜率倒数的物理意义是_______________.参考答案:实验前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够;小车质量。11.某兴趣小组在做“探究动能定理”的实验前,提出了以下几种猜想:①W∝v,②W∝v2,③W∝。他们的实验装置如下图所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器,物块从斜面上某处由静止释放,物块到达Q点的速度大小由速度传感器测得。为探究动能定理,本实验还需测量的物理量是

;根据实验所测数据,为了直观地通过图象得到实验结论,应绘制

图象。参考答案:物块初始位置到测速器的距离L

L-v212.某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三点间水平距离=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度大小为______m/s,轨迹上B点的瞬时速度大小为________m/s。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:1.24m/s

1.96m/s据题意,由于物体做平抛运动,则有h2-h1=gt2,可以求出物体在AB、BC段的运动时间为t=0.1s,则物体做平抛运动的初速度为v0=x/t=1.24m/s;轨迹上B点的速度为vB=,vx=1.24m/s,vy=(h1+h2)/2t=1.52m/s,则B点的速度为:vB=1.96m/s。13.有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s传播,某时刻的波形如图所示,把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=

m.参考答案:由题图读出波长和振幅,由波速公式求出频率,由得出角速度,由于质点A开始时刻向下振动,故将相关数据代入可得答案.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得

故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

联立式并代入题给数据得

这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平面内的dc和ef是足够长的光滑的金展导轨(不计电阻),相距L=1m,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B=1T。de处接有一个电阻,其阻值R随其两端的电压U的变化关系如图所示。质量为m=0.5kg、电阻不计、长度恰好能跨放在导轨上的金属杆ab在水平向右的拉力F的作用下,从紧靠de处由静止开始做加速度为a=2m/s2的匀加速运动。(1)作出水平拉力F与时间t的关系图线并计算关键点的坐标值(2)从开始到运动位移为x=4m时,通过R的电荷量为多少?(3)运动到位移x=4m时刻撤去外力,杆还能运动多远?参考答案:(1);(2)0.75C(3)6m【详解】(1)当电压小于U0=2V时,电阻R=kU,则电流为定值;当U<U0=2V时,,当U=U0=2V时,E=BLv1,v1=at,E=IR,解得t=1s;当U>U0=2V时,即;故t=1s以后的拉力与时间的关系为F=1+0.5t(国际单位),水平拉力F与时间t的关系如图:(2)前1s,电流恒为:I=0.5A,q1=It=0.5C;运动位移余下运动的位移:对应通过R的电荷量则(3)撤去外力时,速度为变减速运动到速度为v1=2m/s的过程有:解得x2=4m此后,电流恒为I=0.5A,F安=BIL=0.5N,金属杆ab做匀减速运动的位移x3停止,加速度总位移:17.(16分)如图所示,AB为光滑的水平面,BC是倾角为α的足够长的光滑斜面(斜面体固定不动)。AB、BC间用一小段光滑圆弧轨道相连。一条长为L的均匀柔软链条开始时静止的放在ABC面上,其一端D至B的距离为L-a。现自由释放链条,则:⑴链条下滑过程中,系统的机械能是否守恒?简述理由;⑵链条的D端滑到B点时,链条的速率为多大?参考答案:(1)链条机械能守恒因为

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