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文档简介
江苏省徐州市桃源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.起重机将质量为m的货物由静止开始以加速度a匀加速提升,在t时间内上升h高度,设在t时间内起重机对货物做的功为W、平均功率为P,货物增加的动能为△Ek,则(
)A.
B.C.
D.参考答案:B2.(单选)质点从同一高度水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是A.质量越大,水平位移越大
B.初速度越大,落地时竖直方向速度越大C.初速度越大,空中运动时间越长
D.初速度越大,落地速度越大参考答案:D3.如图所示,在竖直平面内固定着光滑的圆弧槽,它的末端水平,上端离水平地面高为,将一个小球从上端无初速释放,要使小球离槽后的水平位移有最大值,则A.圆弧槽的半径应该为,水平位移的最大值为B.圆弧槽的半径应该为,水平位移的最大值为C.圆弧槽的半径应该为,水平位移的最大值为D.圆弧槽的半径应该为,水平位移的最大值为参考答案:A4.将一个质量为1kg的物块置于倾角为37o的固定斜面上,物块在与斜面夹角为30o的拉力F作用下加速上升,已知物块与斜面间的动摩擦因数为0.2,F大小为10N,则物块上升的加速度约为:(sin37o=0.6,cos37o=0.8,sin30o=0.5,cos30o=0.866)A.1.6m/s2
B.1m/s2
C.2m/s2
D.8m/s2参考答案:C5.(单选)小车上有一根固定的水平横杆,横杆左端固定的斜杆与竖直方向成θ角,斜杆下端连接一质量为m的小铁球。横杆右端用一根轻质细线悬挂一相同的小铁球,当小车在水平面上做直线运动时,细线保持与竖直方向成α角(α≠θ),设斜杆对小铁球的作用力为F,下列说法正确的是()参考答案:【知识点】牛顿第二定律.C2【答案解析】D
解析:对右边的小铁球研究,受重力和细线的拉力,如图根据牛顿第二定律,得:mgtanα=ma
得到:a=gtanα
…①
对左边的小铁球研究,受重力和细杆的弹力,如图,设轻杆对小球的弹力方向与竖直方向夹角为β
由牛顿第二定律,得:m′gtanβ=m′a′…②F′=
…③因为a=a′,得到β=α≠θ,则:轻杆对小球的弹力方向与细线平行,大小为F′==故选:D.【思路点拨】先对细线吊的小球分析进行受力,根据牛顿第二定律求出加速度.再对轻杆固定的小球应用牛顿第二定律研究,得出轻杆对球的作用力大小和方向.绳子的模型与轻杆的模型不同:绳子的拉力一定沿绳子方向,而轻杆的弹力不一定沿轻杆方向,与物体的运动状态有关,可根据牛顿定律确定.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学想利用DIS测电风扇的转速和叶片长度,他设计的实验装置如图甲所示.该同学先在每一叶片边缘粘上一小条长为△l的反光材料,当叶片转到某一位置时,光传感器就可接收到反光材料反射的激光束,并在计箅机屏幕上显示出矩形波,如图乙所示.已知屏幕横向每大格表示的时间为5.00×10-3s.则电风扇匀速转动的周期为________s;若用游标卡尺测得△l的长度如图丙所示,则叶片长度为________m.参考答案:4.2×10-2;0.237.实验室内,某同学用导热性能良好的气缸和活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内(活塞与气缸壁之间无摩擦),活塞的质量为m,气缸内部的横截面积为S.用滴管将水缓慢滴注在活塞上,最终水层的高度为h,如图所示.在此过程中,若大气压强恒为p0,室内的温度不变,水的密度为,重力加速度为g,则:①图示状态气缸内气体的压强为
;②以下图象中能反映密闭气体状态变化过程的是
。
参考答案:①;②A8.如图甲所示为测量电动机匀速转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装了一个改装了的电火花计时器.(1)请将下列实验步骤按先后排序:________A.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触B.接通电火花计时器的电源,使它工作起来C.启动电动机,使圆形卡纸转动起来D.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值。(2)要得到ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________.A.秒表
B.毫米刻度尺
C.圆规
D.量角器(3)写出角速度ω的表达式,并指出表达式中各个物理量的意义。参考答案:(1)ACBD
(2)D
(3)θ为n个点对应的圆心角,T为时间间隔9.一船在静水中的划行速率为5m/s,要横渡一条宽30m、流速为4m/s的河流,此船渡河的最短时间为
s,此船渡河的最短航程为
m.参考答案:10.12.如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作
运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为
。参考答案:11.氢原子的能级如图所示,设各能级的能量值分别为,且,n为量子数。有一群处于n=4能级的氢原子,当它们向低能级跃迁时,最多可发出
种频率的光子。若n=4能级的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光子照射到某金属时恰能产生光电效应现象,则该金属的极限频率为
(用,普朗克常量表示结果),上述各种频率的光子中还能使该金属产生光电效应的光子有
种。参考答案:12.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈.(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路.(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清L1和L2的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”).闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于右端(选填“左”或“右”).参考答案:考点:研究电磁感应现象.专题:实验题.分析:(1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路.(2)为探究感应电流方向,应知道检流计指针偏转方向与电流方向间的关系,应根据安培定判断原电流磁场方向与感应电流磁场方向,因此需要知道原线圈与副线圈的绕向;在闭合开关前,滑动变阻器接入电路的指针应为滑动变阻器的最大阻值.解答:解:(1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路;电路图如图所示;(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清原线圈L1与副线圈L2的绕制方向.由电路图可知,闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于右端,此时滑动变阻器接入电路的阻值最大.故答案为:(1)电路图如图所示;(2)L1和L2;右.点评:知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键.13.一滴露珠的体积是12.0×10-4cm3,已知水的密度是1.0×103kg/m3,摩尔质量是18g/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1。水的摩尔体积是___________m3/mol。已知露珠在树叶上每分钟蒸发6.0×106个水分子,则需要__________分钟蒸发完。参考答案:1.8×10-5,6.67×1012三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
。参考答案:
BDCA
DBCA15.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某高中物理课程基地拟采购一批实验器材,增强学生对电偏转和磁偏转研究的动手能力,其核心结构原理可简化为题图所示.AB、CD间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电荷量为q,电场强度大小,粒子重力不计.试求:(1)粒子从M点飞离CD边界时的速度大小;(2)P、N两点间的距离;(3)磁感应强度的大小和圆形有界匀强磁场的半径.参考答案:解:(1)据题意,作出带电粒子的运动轨迹,如图所示:粒子从O到M点时间:粒子在电场中加速度:=粒子在M点时竖直方向的速度:粒子在M点时的速度:速度偏转角正切:,故θ=60°;(2)粒子从N到O点时间:粒子从N到O点过程的竖直方向位移:故P、N两点间的距离为:(3)由几何关系得:可得半径:由,即:解得:由几何关系确定区域半径为:R'=2Rcos30°即
答:(1)粒子从M点飞离CD边界时的速度大小为2v0;(2)P、N两点间的距离为;(3)磁感应强度的大小为,圆形有界匀强磁场的半径为.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【分析】(1)粒子从O到M点过程是类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解即可;(2)从N到O过程是类似平抛运动,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解即可;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,结合几何关系确定轨道半径,然后根据牛顿第二定律列式求解.17.A、B两个木块叠放在竖直轻弹簧上,如图所示,已知mA=mB=1kg,轻弹簧劲度系数为100N/m。若在木块A上作用一个竖直向上的力F,使木块A由静止开始以2m/s2的加速竖直向上作匀加速运动。取g=10m/s2,求:
(1)使木块A竖直向上作匀加速运动的过程中,力F的最大值是多少?
(2)若木块A竖直和上作匀加速运动,直到A、B分离的过程中,弹簧的弹性势能减小了1.28J,则在这个过程中,力F对木块做的功是多少?参考答案:18.左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑。右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°。一根不可伸长、不计质量的细绳跨在碗口及光滑斜面顶端的光滑定滑轮两端上,线的两端分别系有可视为质点的小球m1和m2,且m1>m2。开始时m1恰在碗口水平直径右端A处,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直。当m1由静止释放运动到圆心O的正下方B点时细绳突然断开,不计细绳断开瞬间的能量损失。(1)m1由静止释放运动到圆心O的正下方B点时m1和m2的速度大小之比(2)求小球m2沿斜面上升的最大距离s;(3)若已知细绳断开后小球m1沿碗的内侧
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