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文档简介
山西省晋中市祁县城赵镇城赵第二中学2022年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.如图所示,质量不同的P、Q两球均处于静止状态,现用小锤打击弹性金属片,使P球沿水平方向抛出,Q球同时被松开而自由下落.则下列说法中正确的是()A.P球先落地B.Q球先落地C.两球落地时的动能可能相等D.两球下落过程中重力势能变化相等参考答案:C【考点】平抛运动.【分析】P球做平抛运动,Q球做自由落体运动,根据小球的质量以及下降的高度比较重力势能的减小量,根据动能定理比较落地的动能.【解答】解:A、P球做平抛运动,Q球做自由落体运动,平抛运动在竖直方向上的运动规律为自由落体运动,可知两球同时落地,故AB错误.C、对Q,根据动能定理得:m1gh=Ek1﹣0,对P,根据动能定理得:,因为质量不同,则两球落地的动能可能相等,故C正确.D、由于质量不同,根据W=mgh,则重力做功不同,下落过程中的重力势能变化量不同,故D错误.故选:C.2.水平抛出的小球,t秒末的速度方向与水平方向的夹角为θ1,t+t0秒末速度方向与水平方向的夹角为θ2,忽略空气阻力,则小球初速度的大小为(
)A.gt0(cosθ1-cosθ2)
B.C.gt0(tanθ1-tanθ2)
D.参考答案:D3.如图所示,置于水平地面上的盛水容器中,用固定于容器顶部的细线使一实心钢球悬挂在水中,此时容器底对地的压力为N1。由于某种原因细线突然断裂,则钢球在水中加速下沉的过程中,容器底对地面的压力为N2,那么N1与N2相比较是(
)A.
B.
C.
D.条件不足,无法确定参考答案:C4.已知类氢结构氦离子(He+)的能级图如图所示,根据能级跃迁理论可知()A.氦离子(He+)处于n=l能级时,能吸收45eV的能量跃迁到n=2能级B.大量处在n=3能级的氦离子(He+)向低能级跃迁,只能发出2种不同频率的光子C.氦离子(He+)从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出光子的波长大D.若氦离子(He+)从n=2能级跃迁到基态,释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=4能级跃迁到n=2能级释放的光子一定也能使该金属板发生光电效应参考答案:C【分析】能级间跃迁释放或吸收的能量等于两能级间的能级差.根据数学组合公式求解释放不同频率光子的种数,只有入射光子的能量大于金属的逸出功才会发生光电效应,从而即可求解.【解答】解:A、吸收的光子能量等于两能级间的能级差,才能发生跃迁,从n=1跃迁到n=2,吸收的光子能量为40.8eV,故A错误.B、大量处在n=3能级的氦离子(He+)向低能级跃迁,能发出3种不同频率的光子,故B错误.C、由图可知,n=4和n=3的能级差小于n=3和n=2的能级差,则从n=4跃迁到n=3能级释放的光子能量小于从n=3跃迁到n=2能级辐射的光子能量,所以从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出光子的频率低,波长大,故C正确.D、从n=2能级跃迁到基态释放的光子能量为﹣13.6﹣(﹣54.4)=40.8ev,若能使某金属板发生光电效应,从n=4能级跃迁到n=2能级释放的光子能量﹣3.4﹣(﹣13.6)=10.2ev<40.8ev,不一定能使该板发生光电效应,故D错误.故选:C.5.(单选)如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力()A.方向向左,逐渐减小B.方向向左,大小不变C.方向向右,大小不变D.方向向右,逐渐减小参考答案:BA、B两物块保持相对静止地向右做匀减速直线运动,因此具有相同的水平向左恒定加速度,设加速度大小为a,对B物块,由牛顿第二定律,可得,运动过程中B物块受到的摩擦力方向向左,大小不变,所以正确选项为B。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图示,打点计时器固定在斜面上,滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上从静止开始滑下。乙是打出的纸带的一段。(1)已知打点计时器所使用的交流电的频率为50Hz,选A、B、C、D、E、F、G
7个点为计数点,且各计数点间均有一个点没有画出,则滑块下滑的加速度a=__________m/s2。(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有_______。(填物理量前的字母)A.木板的长度L
B.木板的末端被垫起的高度h
C.木板的质量m1D.滑块的质量m2
E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=____________。(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)参考答案:
3.00
、AB、7.如图所示,两个等大反向的水平力分别作用在物体A和B上,A和B均处于静止状态,若各个接触面均与水平地面平行,则B物体受___个力作用。参考答案:58.(多选)一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,振幅为A,在t与t+0.4s两时刻在x轴上﹣3m到3m的区间内的波形图如图同一条图线所示,则正确的是()A.质点振动的最大周期为0.4sB.该波的最大波速为10m/sC.从t时开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置D.在t+0.2s时,x=﹣2m处的质点位移一定为A参考答案:考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.分析:根据波形图的周期性,重复性,可列出在0.4秒内的经过N个周期,从而得出波速的通项式,并由此确定周期的最大值和波速的最小值.根据时间与周期的关系分析质点的位移.由波的传播方向来确定质点的振动方向,判断回到平衡位置的先后.解答:解:A、B、由题意可知,t=0时刻与t=0.4s时刻在x轴上﹣3m至﹣3m区间内的波形图如图中同一条图线所示,则有0.4s=NT(N=1,2,3…),所以当N=1时,周期最大,为T=0.4s,根据v=,当N=1时,波速最小为lOm/s,故A正确,B错误;C、横波沿x轴正方向传播,t=0时刻,x=2m处的质点向下运动,x=2.5m处的质点先向上运动再回到平衡位置,所以从t=0开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置,C正确;D、在t+0.2s时,x=﹣2m处的质点位移为零.D错误;故选:AC.点评:此题关键要理解波的传播周期性与重复性,列出周期的通项,掌握波速、频率与波长的关系,理解质点的振动方向与波的传播方向.9.客运电梯简化模型如图甲所示,电梯的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知电梯在t=0时由静止开始上升,电梯总质最m=2.0×103kg,忽略一切阻力。电梯在上升过程中受到的最大拉力F=
N,电梯在前2s内的速度改变量△v=
m/s。参考答案:2.2×104,1.510.(2分)分子间同时存在着引力和斥力,若分子间的距离等于r0时,引力和斥力大小相等.则当r>r0时,引力
斥力;当r<r0时,引力
斥力.(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:
答案:大于;小于11.(4分)为了转播火箭发射的实况,在发射场建立了发射台用于发射广播与电视信号,已知传播无线电广播所用的电磁波波长为500m,而传输电视信号所用的电磁波波长为0.566m,为了不让山区挡住信号的传播,使城市居民能收听和收看火箭发射的实况,必须通过建在山顶上的转发站转发___________(选填:无线电广播信号或电视信号)。这是因为:________________________________________________。参考答案:答案:电视信号
电视信号的波长短,沿直线传播,受山坡阻挡,不易衍射12.如图所示,某人在离地面高为10m处,以大小为5m/s的初速度水平抛出A球,与此同时,在A球抛出点正下方,沿A球抛出方向的水平距离s处,另一人由地面竖直上抛B球,不计空气阻力和人的高度,发现B球上升到最高点时与A球相遇,则B球被抛出时的初速度为____________m/s,水平距离s为____________m。
参考答案:10
513.在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)、(c)所示。不计电表、导线对电路的影响。则电源电动势E=__________V,电源内阻r=________Ω。参考答案:12,3三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞15.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)
,--------------(1分)
,--------------(1分)
--------------(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,可视为质点的A、B两物体置于一静止长纸带上,纸带左端与A、A与B间距均为d=0.5m,两物体与纸带间的动摩擦因数均为,与地面间的动摩擦因数均为。现以恒定的加速度a=2m/S2向右水平拉动纸带,重力加速度g=l0m/s2,求:(1)A物体在纸带上的滑动时间;(2)在给定的坐标系中定性画出AB两物体的v-t图象;(3)两物体AB停在地面上的距离。参考答案:(1)两物体在纸带上滑动时有μ11mg=ma1
(2分)当物体A滑离纸带时
at12/2-a1t12/2=d
(2分)由以上二式可得
t1=1s
(1分)17.如图3-38所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球.当滑块以a=2g的加速度向左运动时,线中拉力T等于多少?参考答案:解析:根据小球贴着滑块运动时的受力情况,可列出水平方向和竖直方向的运动方程分别为Tcos45°-Nsin45°=ma,①
Tsin45°+Ncos45°=mg.
②联立两式,得N=mgcos45°-masin45°.若小球对滑块的压力等于零,即应使N=0,滑块的加速度至少应为18.如图所示,一个质量m=1kg的长木板静止在光滑的水平面上,并与半径为R=1.8m的光滑圆弧形固定轨道接触(但不粘连),木板的右端到竖直墙的距离为s=0.08m;另一质量也为m的小滑块从轨道的最高点由静止开始下滑,从圆弧的最低点A滑上木板。设长木板每次与竖直墙的碰撞时间极短且无机械能损失。木板的长度可保证物块在运动的过程中不与墙接触。已知滑块与长木板间的动摩擦因数=0.1,g取10m/s2。试求:(1)滑块到达A点时对轨道的压力大小;(2)当滑块与木板达到共同速度()时,滑块距离木板左端的长度是多少?参考答案:【知识点】牛顿第三定律动能定理匀变速运动规律C2E2A2【答案解析】(1)30N(2)17.96m解析:从物块开始滑动到A由动能定理得:mgR=.得在A点对物块由牛顿第三定律得由牛顿第三定律得在A点对轨道的压力(2)物块滑上木板后,在摩擦力作用下,木板从静止开始做匀加速运动,设木板加速度为a,经历时间T后与墙第一次碰撞,碰撞时的速度为,则联立解得:T=0.4s在物块与木板两者达到共同速度前,在每次碰撞之间,木板受到物块对它的摩擦力作用而做加速度恒定的匀变速直线运动,因而
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