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文档简介
湖北省武汉市江夏区实验高级中学2022-2023学年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.(单选)“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的运行轨道可近似为圆形轨道,距月球表面高度分别为h1和h2,运动周期分别为T1和T2。已知月球半径为R,则T1和T2的比值为A.
B.
C.
D.参考答案:A2.下列关于光的说法中正确的是
A.在真空中红光波长比紫光波长短B.红光光子能量比紫光光子能量大C.红光和紫光相遇时能产生干涉现象D.红光照射某金属时有电子向外发射,紫光照射该金属时一定也有电子向外发射参考答案:D在可见光中按照红橙黄绿蓝紫的顺序光的波长逐渐变短,A错误。根据C=λγ可知光的频率γ=,故波长越大频率越低,由于紫光的波长小于红光的波长.故紫光的频率大于红光的频率,紫光的能量大于红光的能量,若红光照射某金属时有电子向外发射,紫光照射该金属时一定也有电子向外发射,B错误D正确。红光和紫光的频率不相等,故两种光相遇时不会产生干涉现象,C错误。3.在xoy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s。M、N是平衡位置相距2m的两个质点,如图所示。在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于1s,则下列说法中正确的是
(A)该波的周期为s(B)在t=s时,N的速度一定为2m/s(C)从t=0到t=1s,M向右移动了2m(D)从t=s到t=s,M的动能逐渐增大
参考答案:D4.如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被B盒接收,从B盒发射超声波开始计时,经时间Δt0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移—时间图象,则下列说法正确的是(
)A.超声波的速度为
B.超声波的速度为C.物体的平均速度为D.物体的平均速度为参考答案:D5.已知一束可见光a是由m、n、p三种单色光组成的。检测发现三种单色光中,n、p两种色光的频率都大于m色光;n色光能使某金属发生光电效应,而p色光不能使该金属发生光电效应。那么,光束a通过三棱镜的情况是(
)参考答案:答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则=
。参考答案:7.如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力Ff,且线框不发生转动,则:线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v1=
,线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q=
。
参考答案:8.如图所示,质量为m的均匀直角金属支架ABC在C端用光滑铰链铰接在墙壁上,支架处在磁感应强度为B的匀强磁场中,当金属支架通一定电流平衡后,A、C端连线恰水平,相距为d,BC与竖直线夹角为530,则金属支架中电流强度大小为
;若使BC边与竖直线夹角缓慢增至900过程中,则金属支架中电流强度变化应
(选填“增大、减小、先增大后减小、先减小后增大”)。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:1.07mg/Bd,先增大后减小9.如图所示,在A点固定一点电荷,电荷量为+Q,已知点电荷Q周围各点的电势φ=(r是各点离Q的距离)。在A点正上方离A高度为h的B点由静止释放某带电的液珠(可以看作点电荷),液珠开始运动瞬间的加速度大小为(g为重力加速度)。静电常量为k,若液珠只能沿竖直方向运动,不计空气阻力,则液珠的电量与质量的比值为___________;若液珠向下运动,到离A上方h/2处速度恰好为零,则液珠的最大速度为___________。参考答案:,10.总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为,方向水平.释放后火箭立即向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,则火箭相对于地面的速度变为
▲
参考答案:11.(6分)图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市。发射场正在进行某型号火箭的发射实验。该火箭起飞时质量为2.02×103千克Kg,起飞推力2.75×106N,火箭发射塔高100m,则该火箭起飞时的加速度大小为______m/s2,在火箭推力不变的情况下,若不考虑空气阻力及火箭质量的变化,火箭起飞后,经_____秒飞离火箭发射塔。(参考公式及常数:=ma,vt=v0+at,s=v0t+(1/2)at2,g=9.8m/s2)参考答案:答案:3.81m/s2;7.25s(答3.83s同样给分)12.(2)(6分)在“验证牛顿第二定律”的实验中,实验装置如图,有一位同学保持小车质量不变的情况下,通过实验测量作出了图乙、丙两幅图。①A图线不通过坐标原点的原因是_______________________.②A图上部弯曲的原因是______________________________.③B图线在纵轴上有截距的原因是_______________________.参考答案:①没有平衡摩擦,或平衡摩擦不够
②砂和砂桶的总质量不满足远小于小车和砝码的总质量…③平衡摩擦力太过…13.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=________,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=[jf26]
_________。参考答案:.a=g-,vm=三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.
(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:
答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,半径R=0.9m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L=1m的水平面相切于B点,BC离地面高h=0.45m,C点与一倾角为°的光滑斜面连接,质量m=1.0kg的小滑块从圆弧顶点D由静止释放,已知滑块与水平面间的动摩擦因数,取g=10m/s2.求:(1)小滑块刚到达圆弧的B点时对圆弧的压力:(2)小滑块到达C点时速度的大小:(3)小滑块从C点运动到地面所需的时间.参考答案:⑴设滑块到B点速度为VB,由机械能守恒
在B点:
得N=3mg=30N
由牛顿第三定律,滑块在B点对圆弧的压力大小为30N
⑵由动能定理,
⑶滑块离开C点后做平抛运动,设其下落h的时间为t,则由
得t=0.3st=0.3s内滑块的水平位移x=vct=1.2m
而斜面的水平长度,所以小滑块从C点运动到地面所需的时间为0.3s
17.如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质
量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m.给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=1.10m处,在此过程中缸内气体吸收的热量Q=500J.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强=1.0×105Pa.求:①缸内气体对活塞所做的功W;②此过程中缸内气体增加的内能ΔU.参考答案:)①活塞缓慢上升,视为等压过程,则气体对活塞做功W=FΔh=p0SΔh=300J
(2分)②根据热力学定律ΔU=(-W)+Q=200J
(2分)18.如图甲所示,固定的光滑半圆轨道的直径PQ沿竖直方向,其半径R的大小可以连续调节,轨道上装有压力传感器,其位置N始终与圆心O等高。质量M=1kg、长度L=3m的小车静置在光滑水平地面上,小车上表面与P点等高,小车右端与P点的距离s=2m。一质量m=2kg的小滑块以v0=6m/s的水平初速度从左端滑上小车,当小车与墙壁碰撞后小车立即停止运动。在R取不同值时,压力传感器读数F与的关系如图乙所示。已知小滑块与小车表面的动摩擦因数μ=0.2,取重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑块到达P点时的速度v1;(2)图乙中a和b的值;(3)在>3.125m-1的情况下,小滑块落在小车上的位置与小车左端的最小距离xmin。参考答案:(1)小滑块滑上小车后将做匀减速直线运动,小车将做匀加速直线运动,设小滑块加速度大小为a1,小车加速度大小为a2,由牛顿第二定律得:对滑块有
μmg=ma1
①
对小车有
μmg=Ma2
②
设小车与滑块经历时间t后速度相等,则有v0-a1t=a2t
③
滑块的位移
s1=v0t-a1t2
④
小车的位移
s2=a2t2
⑤
代入数据解得
s1=5m
s2=2m
由于s2=s,L=s1-s2,说明小车与墙壁碰撞时小滑块恰好到达小车右端,即小滑块到达P点的速度v1==4m/s
另解:设小滑块与小车共速的速度为v,相对位移为L0,则由动量守恒定律得mv0=(M+m)v解得v=4m/s由功能关系得μmgL0=mv02-(M+m)v2此过程小车的位移设为s0则有μmgs0=Mv2解得s0=2m,L0=3m由于L0=L,s0=s,说明小车与墙壁碰撞时小滑块恰好到达小车右端,即小滑块到达P点的速度v1=4m/s(2)设小滑块到达到达N点时的速度设为vN,则有F=m
⑥
从P点到N点过程中,由机械能守恒定律有mv12=mvN2+mgR
⑦ 由①②式得F=m-2mg
⑧ 故b=2mg=40 ⑨ 由⑧式结合图乙可知,图像的斜率k=mv12=32故a==1.25
⑩ (3)设小滑块恰能经过半圆轨道最高点Q时的轨道半径为R,此时经过Q点的速度为vQ,则有mg=m
?
从P点到Q点过程中,由
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