![安徽省安庆市桐城白马初级中学高三物理上学期摸底试题含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/b698b74886ee07be0e59009374c9ffb9/b698b74886ee07be0e59009374c9ffb91.gif)
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文档简介
安徽省安庆市桐城白马初级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)如图,在绝缘水平面上固定着两个等量电荷A、B,在AB连线上的P点由静止释放一带电滑块,则滑块会由静止开始一直向右运动到AB连线间的另一点M而停止运动。则以下判断正确的是
A.A、B一定为异种电荷 B.滑块的电势能一定是先减小后增大
C.滑块的动能与电势能之和一定保持不变 D.AP间的距离一定小于BM间的距离参考答案:D2.(多选题)放置于固定斜面上的物块,在平行于斜面向上的拉力F作用下,沿斜面向上做直线运动.拉力F和物块速度v随时间t变化的图象如图,则()A.第1s内物块受到的合外力为0.5NB.物块的质量为11kgC.第1s内拉力F的功率逐渐增大D.前3s内物块机械能先增大后不变.参考答案:AC【考点】功能关系;牛顿第二定律.【分析】根据v﹣t图象知道物体先匀加速后匀速,由图象的斜率求解出匀加速运动的加速度,然后根据牛顿第二定律和平衡条件列方程,最后联立可求得物体的质量和斜面的倾角,再求得第s内物体的合外力.根据P=Fv分析拉力功率的变化.由功能关系分析物块机械能的变化.【解答】解:AB、由图可得,0~1s内物体的加速度为:a===0.5m/s2…①由牛顿第二定律可得:F﹣mgsinθ=ma…②1s后有:F′=mgsinθ…③联立①②③,并将F=5.5N,F′=5.0N代入解得:m=1.0kg,θ=30°第1s内物块受到的合外力为F合=ma=1×0.5N=0.5N.故A正确,B错误.C、第1s内拉力F的功率P=Fv,F不变,v增大,则P增大,故C正确.D、前1s内物块的动能和重力势能均增大,则其机械能增大.2﹣3s内,动能不变,重力势能增大,其机械能增大,所以物块的机械能一直增大.故D错误.故选:AC3.如图所示,在倾角为的斜面上,轻质弹簧一端与斜面底端固定,另一端与质量为M的平板A连接,一个质量为m的物体B靠在平板的右侧,A、B与斜面的动摩擦因数均为。开始时用手按住物体B使弹簧处于压缩状态,现放手.使A和B一起沿斜面向上运动距离L时,A和B达最大速度V.则以下说法正确的是.A.A和B达到最大速度V时,弹簧是自然长度B.若运动过程中A和B能够分离,则A和B恰好分离时,二者加速度大小均为g(sin+cos)C.从释放到A和B达到最大速度V的过程中,弹簧对A所做的功等于Mv+MgLsin+MgLcosD.从释放到A和B达到最大速度V的过程中.B受到的合力对它所做的功等于mv参考答案:4.如下图所示,在光滑的水平面上放着紧靠在一起的A、B两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力FB=2N,A受到的水平力FA=(9-2t)N(t的单位是s).从t=0开始计时,则(
)A.A物体在3s末时刻的加速度是初始时刻的倍B.t>4s后,B物体做匀加速直线运动C.t=4.5s时,A物体的速度为零D.t>4.5s后,A、B的加速度方向相反参考答案:ABD5.如图所示,甲、乙两电路中电源完全相同,外电阻R1>R2,两电路中分别通过相同的电荷量q的过程中,下列判断正确的是(
)A.电源内部产生电热较多的是甲电路
B.R1上产生的电热比R2上产生的电热多
C.电源做功较多的是甲电路D.电源效率较高的是甲电路参考答案:BD甲、乙两电路中电源完全相同,即电动势E与内电阻r相同,电阻R1>R2,根据闭合电路欧姆定律I=,得出I1<I2,再比较I12rt1与I22rt2,而I1t1=I2t2,可知电源内部产生电热较多的是乙电路,故A错.由公式W=qE可知,通过的电量q和电动势E都相同,所以两电源做功相等,故C错.由公式W=qE可知,两电源做功相等,整个电路产生的电热相等,而甲电源内部产生的电热小于乙电源内部产生的电热,所以甲图外电路产生的电热大于乙图外电路产生的电热,而外电路产生的电热就是电阻R上产生的电热,电源效率较高的是甲电路。故BD对.故选BD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,A、B两点相距0.1m,AB连线与电场线的夹角θ=60°,匀强电场的场强E=100V/m,则A、B间电势差UAB=____V。参考答案:-5V
由图示可知,BA方向与电场线方向间的夹角为:θ=60°,BA两点沿电场方向的距离为:d=Lcosθ,BA两点间的电势差为:UBA=Ed=ELcosθ=100V/m×0.1m×cos60°=5V,故AB间的电势差为:UAB=-UBA=-5V。故选。7.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,
闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光
▲
(选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变▲(选填“长”或“短”)了。参考答案:先到达后壁
短(8.如图所示电路中,电源电动势E=8V,内电阻r=4Ω,定值电阻R1=6Ω,R为最大阻值是40Ω的滑动变阻器.则在滑动变阻器左右滑动过程中,电压表的最大读数为V,电源的最大输出功率为W.参考答案:6.4
3.849.质量为m的物体受到两个互成角度的恒力F1和F2的作用,若物体由静止开始,则它将做
运动,若物体运动一段时间后撤去一个外力F1,物体继续做的运动是
运动。参考答案:匀加速,匀变速。10.如图所示,竖直放置的粗细均匀的U形管,右端封闭有一段空气柱,两管内水银面高度差为h=19cm,封闭端空气柱长度为=40cm。为了使左、右两管中的水银面相平,
(设外界大气压强=76cmHg,空气柱温度保持不变)试问:
①需从左管的开口端再缓慢注入高度多少的水银柱?此时封闭端空气柱的长度是多少?②注入水银过程中,外界对封闭空气做_____(填“正功”或“负
功”或“不做功”)气体将______(填“吸热”或“放热”)。参考答案:①对空气柱
得L2=30cm
(2分)需要再注入39cm的水银柱。(1分)②正功(1分)
放热
(1分)11.如图甲所示,小车开始在水平玻璃板上匀速运动,紧接着在水平薄布面上做匀减速运动(小车刚驶上粗糙的薄布面瞬间有一碰撞过程,动能有所减少).打点计时器打出的纸带及相邻两点间的距离(单位:cm)如图乙所示,纸带上相邻两点间对应的时间间隔为0.02s.则小车在水平玻璃板上匀速运动的速度是m/s;小车在薄布面上做匀减速运动的加速度大小是m/s2,初速度是m/s.参考答案:0.9
5
0.85考点:测定匀变速直线运动的加速度..专题:实验题.分析:根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小.用描点法作出v﹣t图象,根据图象求出小车在玻璃板上的运动速度.解答:解:匀速运动的速度等于位移除以时间设对应点1、2、3、4、5的瞬时速度分别为v1、v2、v3、v4、v5,则有v1=cm/s=75cm/s=0.75m/s,v2=cm/s=65cm/s=0.65m/s,v3=cm/s=55cm/s=0.55m/s,v4=cm/s=45cm/s=0.45m/s,v5=cm/s=35cm/s=0.35m/s;以速度为纵坐标,以时间为横坐标建立直角坐标系.用描点法作出小车在薄布面上做减速运动时的v﹣t图象.将图象延长,使其与纵轴相交,如图所示.由图象可知,小车做减速运动的加速度为5m/s2,初速度为0.85m/s.故答案为:0.9;5;0.85.点评:要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.12.(4分)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA_
_VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)参考答案:
答案:小于(2分)吸热(2分)13.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由
提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它 (填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案:
答案:地球引力(重力、万有引力);不会。(每空2分)
以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:
(2分)
由匀速圆周运动可知:
(2分)
解得线速度
(2分)15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。
参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某校举行托乒乓球跑步比赛,赛道为水平直道,比赛距离为s.比赛时.某同学将球置于球拍中心,以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v0时,再以v0做匀速直线运动跑至终点.整个过程中球一直保持在球拍中心不动.比赛中,该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为θ0,如图所示,设球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量为m,重力加速度为g.(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数k;(2)求在加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式;(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比θ0大了β并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求β应满足的条件.参考答案:考点: 功率、平均功率和瞬时功率;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.专题: 压轴题;功率的计算专题.分析: (1)在匀速运动阶段,受力平衡,根据平衡条件列式即可求解;(2)加速阶段,设球拍对球的支持力为N′,根据牛顿第二定律即可求解;(3)根据牛顿第二定律求出球沿球拍面下滑的加速度,当球运动的位移小于等于r时,球不从球拍上掉落,根据运动学基本公式列式即可求解.解答: 解:(1)在匀速运动阶段,有mgtanθ0=kv0得k=(2)加速阶段,设球拍对球的支持力为N′,有N′sinθ﹣kv=maN′cosθ=mg得tanθ=+tanθ0(3)以速度v0匀速运动时,设空气阻力与重力的合力为F,有F=球拍倾角为θ0+β时,空气阻力与重力的合力不变,设球沿球拍面下滑的加速度大小为a′,有Fsinβ=ma′设匀速跑阶段所用时间为t,有t=﹣球不从球拍上掉落的条件a′t2≤r得sinβ≤答:(1)空气阻力大小与球速大小的比例系数k为;(2)在加速跑阶段球拍倾角θ随速度v变化的关系式为tanθ=+tanθ0;(3)β应满足的条件为sinβ≤.点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确受力分析,难度适中.17.宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原地.(取地球表面重力加速度g=10m/s2,阻力不计)(1)求该星球表面附近的重力加速度g′;(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星∶R地=1∶4,求该星球的质量与地球质量之比M星∶M地.参考答案:18.均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,
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