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安徽省宣城市郎溪县建平中学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.(多选)冰壶比赛场地如图,运动员从起滑架处推着冰壶出发,在投掷线MN处放手让冰壶滑出.设在某次投掷后发现冰壶投掷的初速度v0较小,直接滑行不能使冰壶沿虚线到达尽量靠近圆心O的位置,于是运动员在冰壶到达前用毛刷摩擦冰壶运行前方的冰面,这样可以使冰壶与冰面间的动摩擦因数从μ减小到某一较小值μ′,设经过这样擦冰,冰壶恰好滑行到圆心O点.关于这一运动过程,以下说法正确的是()A.为使本次投掷成功,必须在冰壶滑行路线上的特定区间上擦冰B.为使本次投掷成功,可以在冰壶滑行路线上的不同区间上擦冰C.擦冰区间越靠近投掷线,冰壶滑行的总时间越短D.擦冰区间越远离投掷线,冰壶滑行的总时间越短参考答案:解:A、从发球到O点应用动能定理列出等式可知:,所以可以在冰壶滑行路线上的不同区间上擦冰,只要保证擦冰的距离一定就行.故A错误,B正确.C、擦冰区间越靠近投掷线,则开始阶段冰壶的平均速度就越大,总的平均速度越大,距离一定,所以时间越短,故C正确,D错误.故选BC.2.A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图为两球碰撞前后的位移图象,a、b分别为A、B两球碰前的位移图象,c为碰撞后两球共同运动的位移图象,若A球质量是m=2kg,则由图判断下列结论不正确的是()A.碰撞前后A的动量变化为4kg?m/sB.碰撞时A对B所施冲量为﹣4N?sC.A、B碰撞前的总动量为3kg?m/sD.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为10J参考答案:C【考点】动量守恒定律.【分析】在位移时间图象中,斜率表示物体的速度,由图象的斜率可求得碰撞前后两球的速度,根据动量定理及动量守恒定律进行分析解答.【解答】解:A、由x﹣t图象的斜率表示速度,可知,碰撞前有:vA===﹣3m/s,vB===2m/s.碰撞后有:vA′=vB′=v===﹣1m/s;则碰撞前后A的动量变化为:△PA=mvA′﹣mvA=2×(﹣1)﹣2×(﹣3)=4kg?m/s,故A正确.B、对A、B组成的系统,根据动量守恒定律知:碰撞前后B的动量变化为:△PB=﹣△PA=﹣4kg?m/s对B,由动量定理可知,碰撞时A对B所施冲量为:IB=△PB=﹣4kg?m/s=﹣4N?s.故B正确.C、由△PB=mB(vB′﹣vB),所以:mB===kg,则A与B碰撞前的总动量为:p总=mvA+mBvB=2×(﹣3)+×2=﹣kg?m/s,故C错误.D、碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能:△EK=mvA2+mBvB2﹣(m+mB)v2,代入数据解得:△EK=10J;故D正确.本题选不正确的,故选:C3.如图所示,物块m随转筒一起以角速度ω做匀速圆周运动,如下描述正确的是A.物块受到重力、弹力、摩擦力和向心力的作用

B.若角速度ω增大而且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,那么木块所受弹力增大C.若角速度ω增大而且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力增大D.若角速度ω增大而且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力不变参考答案:BD4.(单选)模拟我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星-500”的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的。已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是(A)A.火星的密度为B.火星表面的重力加速度是C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为D.王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是参考答案:A

解析:A、由G=mg,得到:g=,已知火星半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表重力加速度的,即为g.

设火星质量为M′,由万有引力等于中可得:G解得:M=,密度为:ρ=.故A正确.B、由G=mg,得到:g=,已知火星半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表重力加速度的,即为g.故B错误.C、由G,得到v=,火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍.故C错误.D、王跃以v0在地球起跳时,根据竖直上抛的运动规律得出可跳的最大高度是:h=,由于火星表面的重力加速度是g,王跃以相同的初速度在火星上起跳时,可跳的最大高度h′=h.故D错误.故选:A.5.为了安全,汽车在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离,这是因为从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的反应时间里,汽车仍然要通过一段距离,这个距离称为反应距离,而从采取制动动作到汽车停止运动通过的距离称为制动距离,表中是在不同速度下的反应距离和制动距离的部分数据,根据分析计算,表中未给出的数据x、y应是

)速度m/s反应距离m制动距离m10122015X452024Y2530125

A.x=18,y=80

B.x=18,y=90

C.x=20,y'=100

D.x=20,y=105参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为了测量木块与木板间动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示的实验装置,让木块动倾斜木板上某点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离,位移传感器连接计算机,描绘处滑块相对传感器的位移x随时间t变化规律,如图乙所示.(1)根据上述图线,计算0.4s时木块的速度v=m/s,木块加速度m/s2;(以上结果均保留2位有效数字)(2)为了测定动摩擦因数,还必须需要测量的量是

;A.A点离桌面的高度

B.木块的质量

C.当地的重力加速度g

D.A点离传感器的距离.参考答案:(1)0.40,1.0;(2)ACD.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】(1)由于滑块在斜面上做匀加速直线运动,所以某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度;根据加速度的定义式即可求出加速度;(2)为了测定动摩擦力因数μ还需要测量的量是木板的倾角θ;【解答】解:(1)根据某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为:v=m/s=0.40m/s,0.2s末的速度为:v′==0.2m/s,则木块的加速度为:a===1.0m/s2.(2)选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向是受力:ma=mgsinθ﹣μmgcosθ得:μ=所以要测定摩擦因数,还需要测出斜面的倾角θ和重力加速度,即A点离桌面的高度,当地的重力加速度g和A点离传感器的距离,故ACD正确故答案为:(1)0.40,1.0;(2)ACD.7.公交车在平直公路上匀速行驶,前方黄灯亮起后,司机立即采取制动措施,使汽车开始做匀减速运动直到汽车停下。已知开始制动后的第1s内和第2s内汽车的位移大小依次为8m和4m。则汽车的加速度大小为_______m/s2;开始制动时汽车的速度大小为_______m/s;开始制动后的3s内,汽车的位移大小为________m。参考答案:4,10,12.5(提示:汽车匀减速运动只经历了2.5s。)8.如图甲所示,一轻质弹簧竖直悬挂于某一深度为h=30.0cm且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下端位于筒内,测力计的挂钩可以同弹簧的下端接触),若本实验的长度测量工具只能测量露出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,某同学通过改变l而测出对应的弹力F,作出F-l图象如图乙所示,则弹簧的劲度系数为k=________N/m,弹簧的原长l0=_________cm。参考答案:9.如图所示,物体静止在光滑的水平面上,受一水平恒力F作用,要使物体在水平面上沿OA方向运动(OA与OF夹角为θ),就必须同时再对物体施加一个恒力F,这个恒力的最小值等于

。参考答案:

答案:Fsinθ

10.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,则细绳对B球的拉力为___________,A球的质量为_____________。参考答案:2mg,2m11.将两个相同的灵敏电流计改装成量程较大的电流表A1和A2,A1的量程是0.6A,A2的量程是3A.测得灵敏电流计的内阻为Rg=200Ω,表头显示其满偏电流为Ig=1mA.(1)要完成电流表A1的改装,需要给灵敏电流计______联一个阻值为________Ω的电阻.(2)将电流表A1、A2改装成功后,一位同学欲进行以下操作,则将会看到的实验现象是:若将两表串联起来接入电路,A1指针偏角_______A2指针偏角(填大于、小于、等于)若将两表并联起来接入电路,A1指针偏角_______A2指针偏角(填大于、小于、等于)参考答案:(1)并联;0.33

每空2分(2)大于

等于

每空1分12.某实验小组在做验证力的平行四边形定则实验时,选用如下器材:钉有白纸的方木板、细绳及绳套、一根橡皮筋、直尺、两个弹簧测力计(1)下列实验要求中,不正确的是___________A.弹簧测力计使用前要校零B拉细线方向应与木板板面平行C.用一个力拉橡皮筋与用两个力拉橡皮筋时,只需将橡皮筋拉到同一长度(2)某同学将两个弹簧挂钩互挂对拉时,发现测力计示数不相同,在没有其他弹簧測力计可选的情況下,如果使用了其中一个示数偏大的测力计完成实验,对本实验是否有影响____(填“有”、“无”")。参考答案:

(1).C

(2).无【详解】(1)A.弹簧测力计实验前要教零,故A正确;B.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行,故B正确;C.两次拉橡皮筋时,需将橡皮筋结点拉到同一位置O,这样做的目的是保证两次弹簧秤拉力的效果相同,故C错误;本题选不正确的,故选:C;(2)在两个力拉橡皮筋时,先测一个力,保持橡皮筋端点位置及两细绳方向不变,用测力计测另一个细绳的拉力即可,当测力计示数偏大,三个力F1、F2及F都成比例变大,对实验无影响;13.有两个力,一个是8N,一个是12N,合力的最大值等于______,最小值等于______。参考答案:20N,4N三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:

答案:

气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)

a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.

(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.

(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在水平导轨AB的两端各有一竖直的挡板A和B,AB长L=4m,物体从A处开始以6m/s的速度沿轨道向B运动,已知物体在碰到A或B以后,均以与碰前等大的速度反弹回来,并且物体在导轨上做匀减速运动的加速度大小不变,为了使物体能够停在AB的中点,则这个加速度的大小应为多少?参考答案:设物体与两端的挡板碰撞n次.物体停在AB中点,其路程为s=nL+L/2

(2分)由vt2-v02=2as得,

(1分)a=

(1分)代入数据解得a=m/s2,n=0,1,2,…….(2分)17.如图17,A、B两点所在的圆半径分别为r1和r2,这两个圆为同心圆,圆心处有一带电为+Q的点电荷,内外圆间的电势差为U,一电子仅在电场力作用下由A运动到B,电子经过B点时速度为v,若电子质量为m,带电荷量为e,求:(1)电子经过B点时的加速度大小(2)电子在A点时的速度大小v0参考答案:见解析(1)电子在B点受到的库仑力大小为……..2分电子在该处的加速度为…..2分(2)电子由A点运动到B点,由动能定理得:,

…..2分解得:

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