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文档简介
浙江省金华市东阳第二中学高三物理下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1.一个物体作匀加速直线运动,通过一段位移所用的时间为t1,紧接着通过下一段位移所用时间为t2。则物体运动的加速度为(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:C2.如图所示,带电平行板中匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里,一带电小球从光滑绝缘轨道上的点自由滑下,经过轨道端点P进入板间恰好沿水平方向做直线运动。现使球从轨道上较低的b点开始滑下,经P点进入板间,在之后运动的一小段时间内A.小球的重力势能一定会减小B.小球的机械能可能不变C.小球的电势能一定会减小D小球动能可能减小参考答案:C3.(6分)如图所示,用长约l的细线栓住铁球做成摆,细线的上端固定,在悬点的正下方D处放一刮脸刀片,刀片平面取水平方向,刀刃与摆线的运动方向斜交而不要垂直,见俯视图,这样才能迅速把线割断,仔细调整刀刃的位置,使之恰好能在球摆到最低点时把线割断,割断处应尽量靠近摆球,在水平地面上放一张白纸,上面再放一张复写纸。实验时,将质量为m的摆球拉离平衡位置B,测出小球在点A处相对于B点的高度h1。释放摆球,当摆球经过平衡位置时,摆线被割断,小球即作平抛运动,落地后在白纸和复写纸上打下落点的痕迹,测出射程s和抛出点离地面的高度h2。根据平抛运动规律进行推导,进而得出机械能守恒的结论。将小球从A′位置释放,重做实验,再验证结论。下列说法中正确的是A.小球在B点时的动能为EK=B.小球在A点相对于B点的势能为C.小球在B点时的动能为EK=D.小球在A点相对于B点的势能为
参考答案:C4.平常所说的“地球在公转”“太阳东升西落”,所指的参考系分别为()A.地球、地球 B.地球、太阳 C.太阳、地球 D.太阳、太阳参考答案:C解:地球在公转是选择太阳为参考系;而早晨太阳从东方升起,从西方落下是我们选择了地球为参考系;故选:C.5.关于自由落体运动,下列说法错误的是
A、物体只在重力作用下从静止开始下落的运动叫自由落体运动
B、物体做自由落体运动的位移与时间成正比
C、在自由落体运动中,不同物体的运动规律相同
D、当空气阻力的作用较小,可以忽略不计时,物体由静止开始下落的运动可视为自由落体运动参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的
▲
(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为
▲
.参考答案:上半圆(2分),
1.57.如图,从运动员腾空跳起向上运动后再向下落入水中,若不计空气阻力,则运动员的重力势能先
(填“增大”或“减小”或“不变”),后
(填“增大”或“减小”或“不变”)。运动员的机械能
(填“增大”或“减小”或“不变”)。参考答案:增大
减小
不变8.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)9.两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇。则该时刻在x=0~12m范围内,速度最大的是平衡位置为x=
m的质点;从图示时刻起再经过1.5s,平衡位置为x=3m处的质点的位移y=
cm。参考答案:
6
-20
10.某学生兴趣小组通过实验,探究相同厚度的普通均匀条形玻璃片的振动频率f与其长度l的关系,得到了如下表所示的实验数据,由表中数据可知,振动频率f随玻璃片长度l的变化而__________(选填“均匀”或“不均匀”)变化;振动频率f与玻璃片的长度l的关系为_____________(比例系数用表示)。比例系数k的大小为_____________(若k有单位,请按国际单位制带上其单位),k可能与__________________有关(至少写出一项)。
音符C调频率f(Hz)玻璃片长度l(mm)低音区539229064402747494258中音区1523251258723736592244698217578420568801947988183高音区
104617811741681318158参考答案:不均匀;。33Hz·m2,玻璃的密度,硬度等(答出一个就给分)。11.如图所示,薄壁圆筒半径为R,a、b是圆筒某直径上的两个端点(图中OO’为圆筒轴线)。圆筒以速度v竖直匀速下落,同时绕OO’匀速转动。若某时刻子弹水平射入a点,且恰能经b点穿出,则子弹射入a点时速度的大小为___________;圆筒转动的角速度满足的条件为___________。(已知重力加速度为g)参考答案:12.氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能量状态,则氢原子最多辐射
种频率的光子。辐射光子的最大能量为
。参考答案:13.某同学用左下图所示的装置来探究加速度与力、质量的关系。装置屮小车J^量为W,钩码的总质量为/?
‘①为了尽可能减少摩擦力的影响,计时器最好选用_____式打点计吋器(选填“电磁”或“电火花”)。在没有钩码拖动下,需要将长木扳的右端
,使小车拖动纸带穿过计时器时能_____②
在_____的条件下,可以认为细绳对小车的拉力近似等于钩码的总重力,在控制_____不变的情况下,可以探究加速度与力的关系。③在此实验中,此同学先接通计时器的电源,再放开小车,小车拖动纸带运动而得到右上图所示的一条纸带,其中0点为小车开始运动吋打下的第一点,A、B、C为纸带上选定的三个相邻的计数点,相邻的计数点之间有四个点没有标出,用刻度尺测得A、B、C三计数点到O点的距离分别为xA=42.05cm,xB=51.55cm,xC=62.00cm,则小车的加速度大小为a=_____m/s2参考答案:①电火花(1分)
垫高(1分)
匀速直线运动(或均匀打点)(2分)②m《M(或钩码的总质量远小于小车的质量)(2分)
M(或小车的质量)(2分)③0.95(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m
的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以
平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处
的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。
①关于汽缸内气体,下列说法正确的是
。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和半径R=lm的光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,轨道DC所对应的圆心角θ=37°,将一质量m=0.5kg的小物块置于轨道ADC上离地面高为H=0.7m处由静止释放,经过C点时对轨道的压力FN=10N。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:(1)求小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ;(2)若H是变化的(从0开始逐渐增大),请在图乙中画出FN随H变化的关系图象(不要求写出解答过程,但要分别写出H=0m、H=0.2m、H=0.7m对应的FN的值).参考答案:17.如图所示,A、B质量分别为mA=1kg,mB=2kg,AB间用弹簧连接着,弹簧弹性系数k=100N/m,轻绳一端系在A上,另一端跨过定滑轮,B为套在轻绳上的光滑圆环,另一圆环C固定在桌边,B被C挡住而静止在C上,若开始时作用在绳子另一端的拉力F为零,此时A处于静止且刚没接触地面。现用恒定拉力F=15N拉绳子,恰能使B离开C但不能继续上升,不计摩擦且弹簧没超过弹性限度,求(1)B刚要离开C时A的加速度,(2)若把拉力F改为F=30N,则B刚要离开C时,A的速度。参考答案:(1)15m/s2;(2)3m/s.解析:(1)B刚要离开C的时候,弹簧对B的弹力:N=mBg
A的受力图如图,由图可得:G+N-F=mAa1解得:a1=15m/s2,竖直向下(2)当F=0时,弹簧的伸长量:X1==0.1m
当F=15N,且A上升到最高点时,弹簧的压缩量:
X2==0.2m
所以A上升的高度:
h=X1+X2=0.1+0.2=0.3m
在A上升过程中,根据功能关系:
Fh=mAgh+△Ep
所以弹簧弹性势能增加了:
△Ep=mAgh-Fh=(15-10)×0.3=1.5J
把拉力改为F′=30N,从A上升到当B恰要离开C时的过程中,弹簧的弹性势能变化相等,根据功能关系,有:F′h-mAgh-△Ep=解得:vA=3m/s
此时,根据牛顿第二定律:
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