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文档简介

四川省乐山市靛兰坝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)将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比.下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a与时间t关系的图象,可能正确的是(

)参考答案:C2.(单选)关于物理学家所作的科学贡献,下列叙述不符合史实的是

A.牛顿在伽利略等人工作的基础上进行深入研究,总结出了物体运动的三个基本定律 B.开普勒揭示了行星的运动规律,并提出了行星运动三大定律

C.安培发现了电流的磁效应,并提出了分子电流假说

D.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律参考答案:C3.(多选)卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,其核反应方程为:下列说法错误的是

A.卢瑟福通过该实验提出了原子的核式结构模型B.实验中是用粒子轰击氮核的C.卢瑟福通过该实验发现了质子 D.原子核在人工转变的过程中,电荷数一定守恒E.原子核在人工转变的过程中,产生质量亏损,能量守恒不守恒。参考答案:BCD4.缓冲装置可抽象成如图所示的简单模型,图中A、B为原长相等,劲度系数、()的两个不同的轻质弹簧。下列表述正确的是

)A.装置的缓冲效果与两弹簧的劲度系数无关B.垫片向右移动稳定后,两弹簧产生的弹力之比C.垫片向右移动稳定后,两弹簧的长度之比D.垫片向右移动稳定后,两弹簧的压缩量之比参考答案:D5.(单选)如图所示,轻弹簧两端拴接两个质量均为m的小球a、b,拴接小球的细线固定在天花板,两球静止,两细线与水平方向的夹角α=30°,弹簧水平,以下说法正确的是()A.细线拉力大小为mgB.弹簧的弹力大小为mgC.剪断左侧细线瞬间,a球加速度为gD.剪断左侧细线瞬间,b球加速度为0参考答案:考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据共点力平衡求解细线的拉力和弹簧的弹力大小.剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律求出a球的瞬时加速度.解答:解:AB、对a球分析,运用共点力平衡条件得:细线的拉力为T==2mg弹簧的弹力F=mgcotαα=mg,故AB错误.C、剪断左侧细线的瞬间,弹簧的弹力不变,小球a所受的合力F合=T=2mg,根据牛顿第二定律得,a=2g.故C错误.D、剪断左侧细线的瞬间,弹簧的弹力不变,故小球b所受的合力F合=0,加速度为0,故D正确;故选:D.点评:本题考查了牛顿第二定律和共点力平衡的基本运用,知道剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图示电路中,电表视为理想表。当S断开时,电压表示数为12V,当S闭合后,电压表示数为11.2V,电流表示数为0.2A,则电源电动势为

,内电阻为

参考答案:

答案:12V、

4W7.如右图所示,a、b、c是匀强电场中的直角三角形的三个顶点,已知a、b、c三点的电势分别为φa=8V,φb=-4V,φc=2V,已知ab=10cm,ac=5cm,ac和ab的夹角为60°,试确定场强的方向___________大小____________参考答案:方向斜向右上与ac成30°

80V/m8.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。在氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将

(填“吸收”或“放出”)光子。若该光子恰能使某金属产生光电效应,则一群处于量子数为4的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有

种频率的光子能使该金属产生光电效应。参考答案:吸收

(填“吸收”或“放出”);

59.有同学在做“用DIS研究温度不变时气体的压强跟体积的关系”实验时,缓慢推动活塞,在使注射器内空气体积逐渐减小的过程中,多次从注射器的刻度上读出体积值并输入计算机,同时由压强传感器将对应体积的压强值通过数据采集器传送给计算机。实验完成后,计算机屏幕上显示出如右图所示的p-V图线(其中实线是实验所得图线,虚线为一根参考双曲线)。(1)仔细观察不难发现,该图线与玻意耳定律不够吻合,造成这一现象的可能原因是:________________________________________________________;(2)(单选题)由于此图无法说明p与V的确切关系,所以改画p-1/V图像。画出的p-1/V图像应当是

)(3)若另一组同学操作时用手握住了注射器,作出的p-V图像_____________(选填“可能”“不可能”与题干的图像相同。

参考答案:(1)实验时注射器内的空气向外泄漏,或“实验时环境温度降低了”。(2分。填对“泄漏”即得2分,如仅填“降温”的,只得1分)

(2)A

(2分)

(3)不可能10.一小球从楼顶边沿处自由下落,在到达地面前最后1s内通过的位移是楼高的,则楼高是

.参考答案:11.核电池又叫“放射性同位素电池”,一个硬币大小的核电池,就可以让手机不充电使用5000年.燃料中钚()是一种人造同位素,可通过下列反应合成:2

氘核()轰击铀()生成镎(NP238)和两个相同的粒子X,核反应方程是;②镎(NP238)放出一个粒子Y后转变成钚(),核反应方程是+.则X粒子的符号为

;Y粒子的符号为

.参考答案:;12.某同学进行用实验测定玩具电动机的相关参数.如图1中M为玩具电动机.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两个电压表的读数随电流表读数的变化情况如图2所示.图中AB、DC为直线,BC为曲线.不考虑电表对电路的影响.①变阻器滑片向左滑动时,V1读数逐渐减小.(选填:增大、减小或不变)②电路中的电源电动势为3.6V,内电阻为2Ω.③此过程中,电源内阻消耗的最大热功率为0.18W.④变阻器的最大阻值为30Ω.参考答案:考点:路端电压与负载的关系;闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:①由闭合电路欧姆定律明确电流及电压的变化;②确定图线与电压表示数对应的关系.根据图线求出电源的电动势和内阻.③判断V2读数的变化情况.电源内阻的功率由P=I2r求解.④当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,由欧姆定律求解变阻器的最大阻值.解答:解:①变阻器向左滑动时,R阻值变小,总电流变大,内电压增大,路端电压即为V1读数逐渐减小;②由电路图甲知,电压表V1测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V1的电压与电流的关系.此图线的斜率大小等于电源的内阻,为r=Ω=2Ω当电流I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势E=U+Ir=3.4+0.1×2V=3.6V;③当I=0.3A时,电源内阻消耗的功率最大,最大功率Pmax=I2r=0.09×2=0.18W;④当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以R=﹣r﹣rM=(﹣2﹣4)Ω=30Ω.故答案为:①减小;②3.6,2;③0.18;④30.点评:本题考查对物理图象的理解能力,可以把本题看成动态分析问题,来选择两电表示对应的图线.对于电动机,理解并掌握功率的分配关系是关键.13.一水平放置的水管,距地面高h=l.8m,管内横截面积S=2cm2。有水从管口处以不变的速度v=2m/s源源不断地沿水平方向射出,则水流的水平射程

???

m。水流稳定后在空中有

?

m3的水。(g取10m/s2)参考答案:答案:1.2,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=

∴r=300

(2分)

光路图如图所示

∴L1=d/cosr=

(2分)

∴L2=L1sin300=

(2分)15.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:

由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°

折射率

激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.面对能源紧张和环境污染等问题,混合动力汽车应运而生。所谓混合动力汽车,是指拥有两种不同动力源(如燃油发动机和电力发动机)的汽车,既省油又环保。车辆在起步或低速行驶时可仅靠电力驱动;快速行驶或者需急加速时燃油发动机启动,功率不足时可由电力补充;在制动、下坡、怠速时能将机械能转化为电能储存在电池中备用。假设汽车质量为M,当它在平直路面行驶时,只采用电力驱动,发动机额定功率为P1,能达到的最大速度为v1;汽车行驶在倾角为θ的斜坡道上时,为获得足够大的驱动力,两种动力同时启动,此时发动机的总额定功率可达P2。已知汽车在斜坡上行驶时所受的摩擦阻力是在平直路面上的k倍(k<1),重力加速度为g。求汽车在斜坡道上能达到的最大速度。参考答案:在平直路面行驶,汽车以功率P1匀速行驶时速度最大,设驱动力为F1,阻力为f,则P1=F1v1

①F1=f

设汽车上坡时驱动力为F2,能达到的最大速度为v2,则P2=F2v2

③F2=Mgsinθ+kf

④由①②③④式解得

⑤17.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆形轨道,外圆ABCD的光滑,内圆A′B′C′D′的上半部分B′C′D′粗糙,下半部分B′A′D′光滑。一质量m=0.1kg的小球从轨道的最低点A,以初速度v0向右运动,球的尺寸略小于两圆间距,球运动的半径R=0.2m,取g=10m/s2。(1)若要使小球始终紧贴外圆做完整的圆周运动,初速度v0至少为多少?(2)若v0=3m/s,经过一段时间小球到达最高点,内轨道对小球的支持力N=1N,则小球在这段时间内克服摩擦力做的功是多少?(3)若v0=3m/s,经过足够长的时间后,小球经过最低点A时受到的支持力为多少?小球在整个运动过程中减少的机械能是多少?参考答案:(1)设此情形下小球到达最高点的最小速度为vC,则有

解得(2)设此时小球到达最高点的速度为,克服摩擦力做的功为W,则

解得 (3)经足够长时间后,小球在下半圆轨道内做往复运动,设小球经过最低点的速度为vA,受到的支持力为NA,则有 解得 设小球在整个运动过程中减少的机械能为,由功能关系有解得 18.(14分)在足够大的绝缘光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3kg、带电量q=1.0×10-10C的带正电的小球,静止在O点。以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy。在t0=0时突然加一沿x轴正方向、大小E1=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动。在t1=1.0s时,所加的电场突然变为沿y轴正方向、大小E2=2.0×106V/m的匀强电场。在t2=2.0s时所加电场又突然变为另一个匀强电场E3,使小球在此电场作用下在t3=3.0s时速度变为零。求:(1)在t1=1.0s时小球的速度v1的大小;(2)在t2=2.0s时小球的位置坐标x2、y2;(3)匀强电场E3的大

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