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文档简介
2022年四川省泸州市城关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1.2019年1月3日,“嫦娥四号”成功着陆在月球背面南极,由前期发射的“鹊桥”号中继星为其探测器提供地月中继通信支持,“鹊桥”号中继星于“地月系统拉格朗日-2点”(简称地月L2点)附近运动,地月L2点位于地球和月球两点连线的延长线上的某点,在月球背对地球的一侧,探测器处于该点可在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做圆周运动,关于定点于地月L2点的探测器的说法正确的是A.探测器与月球绕地球做圆周运动的周期之比等于它们的轨道半径的二分之三次方之比B.探测器与月球绕地球做圆周运动的向心加速度与它们的轨道半径的平方成反比C.探测器与月球绕地球做圆周运动的线速度之比等于它们的轨道半径之比D.不可能有探测器能定点于地月连线之间某点参考答案:C【分析】物体绕地球做圆周运动的轨道周期与月球绕地球做圆周运动的轨道周期相同,结合轨道半径的关系得出线速度、角速度、向心加速度的大小关系。【详解】A.定点于处的探测器与月球公转周期相同,故A错误;B.由公式可知,由于周期相同,所以探测器与月球绕地球做圆周运动的向心加速度与它们的轨道半径的成正比,故B错误;C.由公式可知,探测器与月球绕地球做圆周运动的线速度之比等于它们的轨道半径之比,故C正确;D.在地朋连线之间会有一处满足,即可能有探测器能定点于地月连线之间某点,故D错误。故选:C。【点睛】解决本题的关键知道物体做圆周运动,靠地球和月球引力的合力提供向心力。不能认为靠地球的万有引力提供向心力进行分析求解,另外还要仅仅抓住:中继卫星在地月引力作用下绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同。2.氧化锡传感器主要用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测,它的电阻随一氧化碳浓度的变化而变化。在如图甲所示的电路中,不同的一氧化碳浓度对应着不同的传感器的不同电阻,这样,电压表的指针位置就与一氧化碳浓度有了对应关系,观察电压表指针就能判断一氧化碳浓度是否超标。有一种氧化锡传感器,其技术资料中给出的是电导(即电阻的倒数)——CO浓度曲线,如图乙所示。在下列表示一氧化碳浓度C与电压表示数U0之间的关系图象中正确的是(
)参考答案:D3.(单选)在物理学史上,通过“理想实验”推翻“力是维持物体运动的原因”这个观点的物理学家和建立惯性定律的物理学家分别是(
)A.亚里士多德、伽利略B.伽利略、牛顿C.牛顿、爱因斯坦 D.爱因斯坦、亚里士多德参考答案:B解析:在物理学史上,正确认识运动与力的关系并且推翻“力是维持运动的原因”的物理学家和建立惯性定律的物理学家分别是伽利略和牛顿.故选:B.4.随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度竖直向上抛出一个小球,经时间后回到出发点。已知月球的半径为,万有引力常量为,则下列说法正确的是(▲)A.月球表面的重力加速度为
B.月球的质量为C.宇航员在月球表面获得的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为参考答案:B5.(多选)高频焊接技术的原理如图(a)。线圈接入图(b)所示的正弦式交流电(以电流顺时针方向为正),圈内待焊工件形成闭合回路。则(
)A.图(b)中电流有效值为IB.0~t1时间内工件中的感应电流变大C.0~t1时间内工件中的感应电流方向为逆时针D.图(b)中T越大,工件温度上升越快参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学从一楼到二楼,第一次匀速走上去,第二次匀速跑上去(更快),则正确的是:A.两次做的功不相同,功率也不相同B.两次做的功相同,功率也相同C.两次做的功相同,功率不同,第一次比第二次大D.两次做的功相同,功率不同,第二次比第一次大参考答案:D两次从一楼到二楼,克服重力做功相等,根据功率P=,时间短的功率大,所以第二次功率大.故D正确,A、B、C错误.7.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则a光光子的频率
▲
b光光子的频率(选填“大于”、“小于”、“等于”);用a光的强度
▲
b光的强度(选填“大于”、“少于”、“等于”).参考答案:大于;大于试题分析:由题可得光电管反向截止电压大,可得出光电子的最大初动能大,根据,所以a光光子的频率大;由图可知a光电流较大,因此a光的光强大于b光。考点:爱因斯坦光电效应方程8.做平抛运动的物体可以分解成水平方向上的
运动和竖直方向上的
运动.物体在水平方向上的速度为
,竖直方向上的速度为
.参考答案:匀速直线,自由落体,v0,gt.【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动水平方向和竖直方向上的受力情况判断物体的运动规律,再由分速度公式求解.【解答】解:平抛运动在水平方向上不受力,有初速度,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动.竖直方向上,物体仅受重力,初速度为零,所以竖直方向上做自由落体运动.物体在水平方向上的速度为vx=v0,竖直方向上的速度为vy=gt故答案为:匀速直线,自由落体,v0,gt.9.静电场是___________周围空间存在的一种物质;通常用___________来描述电场的能的性质。参考答案:静止电荷;电势10.用光照射某金属,使它发生光电效应现象,若增加该入射光的强度,则单位时间内从铝板表面逸出的光电子数_________,从表面逸出的光电子的最大动量大小__________(填“增加”“减小”或“不变”)参考答案:增加
不变
11.在平直的公路上,自行车与同方向行驶的汽车同时经过A点。自行车做匀速运动,速度为6m/s.汽车做初速度为10m/s(此即为汽车过A点的速度)、加速度大小为0.5m/s2的匀减速运动.则自行车追上汽车所需时间为
s,自行车追上汽车时,汽车的速度大小为
m/s,自行车追上汽车前,它们的最大距离是
m。参考答案:16;2;1612.(5分)在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx1与绿光的干涉条纹间距Δx2相比Δx1
Δx2(填“>”“=”或“<”)。若实验中红光的波长为630nm,双缝与屏幕的距离为1.00m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm,则双缝之间的距离为
mm。参考答案:>
0.300解析:双缝干涉条纹间距,红光波长长,所以红光的双缝干涉条纹间距较大,即>。条纹间距根据数据可得,根据可得。考点:双缝干涉实验
13.某人在某行星表面以速率v竖直上抛一物体,经时间t落回手中,已知该行星的半径为R,则能在这个行星表面附近绕该行星做匀速圆周运动的卫星所具有的速率为
参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)15.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某同学近日做了这样一个实验,将一个小铁块(可看成质点)以一定的初速度,沿倾角可在0—90°之间任意调整的木板向上滑动,设它沿木板向上能达到的最大位移为x,若木板倾角不同时对应的最大位移x与木板倾角的关系如图所示。g取10m/s2。求(结果如果是根号,可以保留):(1)小铁块初速度的大小v0以及小铁块与木板间的动摩擦因数μ是多少?(2)当α=60°时,小铁块达到最高点后,又回到出发点,物体速度将变为多大?参考答案:(1)(2)m/s
解:(1)根据动能定理,物体沿斜面上滑过程,根据动能定理,有:
-mgsinα?S-μmgcosα?S=0-mv02
解得:
由图可得,当α=90°时,根据v02=2gs,代入数据得v0=5m/s,即物体的初速度为5m/s.由图可得,α=30°时,s=1.25,代入数据得:(2)物体沿斜面上升的最大位移s与斜面倾角θ的关系为:
把α=60°代入,解得:
由动能定理得:-μmgcosα?2S=mvt2-mv02
解得:vt=m/s;17.如图所示,玻璃球的折射率为,直径为。一束光从空气沿与玻璃球直径成60°角的方向射入。光在空气中的速度为c。求折射光线在玻璃球中的传播时间
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