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文档简介
浙江省嘉兴市职业中学高三物理上学期摸底试题含解析一、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.(单选)原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。当氖等离子体被加热到适当高温时,氖核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。这几种反应的总效果可以表示为:
,其中(A)k=2,d=2
(B)k=1,d=4
(C)k=1,d=6
(D)k=2,d=3参考答案:A2.如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的检验电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是A.B点电势高于A点电势B.q1在A点的电势能大于q2在B点的电势能C.A、B两点的电场强度大小相等D.q1的电荷量大于q2的电荷量参考答案:D3.(单选)空间某一静电场的电势关于x轴对称分布,如图所示.x轴上a、b两点电场强度在x方向上的分量分别是Exa、Exb,下列说法正确的是(A)因为a点电势比b点电势高,所以Exa大于Exb(B)Exa的方向与Exb方向相同,均沿x正方向(C)一点电荷在a、b点受到电场力是Fa大于Fb(D)点电荷沿x轴从a移动到b的过程中,电势能总是先增大后减小参考答案:C4.如图所示,在光滑水平桌面上放置一块条形磁铁,条形磁铁近N极正上方水平固定一铜质线框。某时刻,给磁铁一个水平向左初速度,以下判断中正确的是(
)磁铁做减速运动线框先有收缩趋势线框内先产生沿adcba方向的感应电流在磁铁运动过程中,线框中感应电流方向一定会发生变化参考答案:AC5.已知两个共点力的合力为50N,分力F1的方向与合力F的方向成30°角,分力F2的大小为30N。则A.F1的大小是唯一的B.F2的方向是唯一的
C.F2有两个可能的方向
D.F2可取任意方向参考答案:(
C
)二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(单选)一列简谐横波某时刻波形如图所示,此时质点P的速度方向沿y轴正方向,则
A.这列波沿x轴负方向传播B.质点a此时动能最大,加速度最小C.再经过一个周期,质点P运动到x=6m处D.当质点P运动到最低点时,质点b恰好运动到平衡位置参考答案:B7.一物体放在倾角为的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑,若给此物体一个沿斜面向上的初速度V0,则它能上滑的最大路程是____________。参考答案:8.汽车的速度计显示的是
的大小。(填“瞬时速度”或“平均速度”)参考答案:瞬时速度9.如图所示,一个厚度不计的圆环A,紧套在长度为L的圆柱体B的上端,A、B两者的质量均为m。A与B之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,其大小为kmg(k>1)。B由离地H高处由静止开始落下,则B下端触地时的速度为
,若B每次触地后都能竖直向上弹起,且触地时间极短,触地过程无动能损失,则要使A、B始终不分离,L至少应为
。参考答案:,10.如图所示为皮带转动装置,右边两轮共轴连接,且RA=RC=2RB皮带不打滑,则在A、B、C三轮中的周期TA:TB:TC=
,线速度vA:vB:vC=
,向心加速度aA:aB:aC=
、
参考答案:2:1:1,1:1:2,1:2:4解:由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故,所以,
由角速度和线速度的关系式可得,由于B轮和C轮共轴,故两轮角速度相同,即,故
,所以周期之比为
由角速度和线速度的关系式可得。11.(6分)在图中,物体的质量m=0.5kg,所加压力F=40N,方向与竖直墙壁垂直。若物体处于静止状态,则物体所受的静摩擦力大小为_________N,方向________;若将F增大到60N,物体仍静止,则此时物体所受的静摩擦力大小为_______N。参考答案:
5
向上
5
12.一物体以100J的初动能沿倾角为θ的斜面向上运动,在上升的过程中达到某位置时,动能减少了80J,重力势能增加了60J,则物体与斜面间的动摩擦因数为
。参考答案:答案:13.如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是
▲
.(填写选项前的字母)
A.S>S′
B.S=S′C.S<S′
D.无法判断参考答案:A三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:
则气体对外界做的总功为:
代入数据解得:。15.(4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X,生成两个动能均为8.9MeV的He.(1MeV=1.6×-13J)①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案:解析:或,。考点:原子核四、计算题:本题共3小题,共计47分16.用透明光学材料制成的棱镜,正截面为等腰直角三角形,其折射率为n=。一束在空气中波长为564nm的单色光,沿着与棱镜底面平行的方向射入棱镜,入射点为O,OC间距大于AC,如图所示。
①求该单色光在棱镜中的波长;
②试通过计算和作图判断这束光线从哪个面首先射出,并确定该出射光线的方向。参考答案:17.甲、乙两个同学在直跑道上进行4×100m接力(如图所示),他们在奔跑时有相同的最大速度,乙从静止开始全力奔跑需跑出25m才能达到最大速度,这一过程可看作匀加速直线运动.现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力区伺机全力奔出.若要求乙接棒时奔跑的速度达到最大速度的80%,则:
(1)乙在接力区须奔出多少距离?
(2)乙应在距离甲多远时起跑?参考答案:18.如图所示,A、B两板间距为d1=0.04m,板间电势差为U1=2×103V,C、D两板间距离d2=0.40m,C、D两板板长均为L=1.0m,两板间加一恒定电压U2(C板电势高).在S处有一电量为q=8×10﹣5C、质量为m=2×10﹣6C的带正电粒子,无初速释放,经A、B间电场加速又经C、D间电场偏转后直接进入一个垂直纸面向里的匀强磁场区域,磁感强度为B=100T,不计重力影响.欲使该带电粒子经过磁场偏转后,飞回C、D两板间,恰打在D板的左边缘.求:(1)该带电粒子以多大的初速度飞入C、D两板间?(2)C、D两板间电势差U2(3)匀强磁场的宽度b至少为多少?参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:(1)粒子在A、B间做加速运动,由动能定理可以求出粒子的速度.(2)粒子在C、D间做类平抛运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律求出电势差.(3)根据几何知识求出匀强磁场的宽度.解答:解:(1)AB加速阶段,由动能定理得:qU1=mv02﹣0…①代入数据解得:v0=400m/s…②,(2)粒子在C、D间偏转,带电粒子作类平抛运动,运动时间:t1=,代入数据解得:t1=2.5×10﹣3s…③侧移量:y1=at12=t12…④设在偏转电场中,偏转角为θ则:tanθ===×=…⑤粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m…⑥得粒子在磁场中做圆周运动的半径:R=…⑦磁场中向上侧移量:h=2Rcosθ==,代入数据解得:h=0.2m…⑧由﹣y1+h+y1=a(2t1)2=4y1…⑨,代入数据解得:y1=0.1m…⑩代入④式解得:U2=320V…(11)(3)把U2=320V,代入⑤式解得:tanθ=0.2…(12)v==v0=80m/s…(13)代入⑦式和几何关系:
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