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文档简介
辽宁省沈阳市第六十七高级中学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)关于宇宙,下列说法中正确的是()A.地球是宇宙中唯一有卫星的星球B.恒星的寿命取决于亮度C.太阳能够发光、放热,主要是因为太阳内部不断发生化学反应D.银河系是一种旋涡星系,太阳处在其中的一个旋臂上参考答案:【考点】:恒星的演化;人类对物质结构的认识.【分析】:宇宙中有卫星的星球很多,比如太阳系中的木星就有许多卫星.恒星的寿命和它的质量有关,质量越大的恒星寿命越短.核聚变是较轻的原子核结合成较重的原子核的一种核反应.太阳内部为核聚变.银河系的中心有一个突起的核球,半径有一万多光年,里面的物质非常密集,充满了浓厚的星际介质和星云.银河系还有一个扁平的盘,称为银盘.硬盘中恒星很密集,还有各种星际介质和星云及星团.银盘的直径有10多万光年,厚度只有几千光年.我们看到的银河,就是银盘中遥远的恒星密集在一起形成的.银盘一个非常引人注目的结构是有旋涡状的旋臂,因此银河系属于旋涡星系.:解:A、宇宙中有卫星的星球很多,比如木星就有许多卫星.故A错误.B、恒星的寿命和它的质量有关,质量越大的恒星寿命越短.这是因为质量越大压力就越大,这种情况下恒星内部的核反应就更加剧.故B错误.C、在太阳内部,氢原子核在超高温作用下发生核聚变,释放巨大的核能,故太阳能发光、放热,故C错误.D、银河系的中心有一个突起的核,称为核球,另外还有银盘和银晕,银盘一个非常引人注目的结构是有旋涡状的旋臂,因此银河系属于旋涡星系,太阳处在其中的一个旋臂上.故D正确.故选:D.【点评】:本题考查学生对恒星的理解,这要求在平时的学习中要对积累相关的知识,做到处处留心.2.如图,在粗糙水平面上放置A、B、C、D四个小物块,各小物块之间由四根完全相同的轻弹簧相互连接,正好组成一个菱形,∠ADC=120°,整个系统保持静止状态.已知A物块所受的摩力大小为f.则D物块所受的摩擦力大小为()A.f B.2f C.f D.f参考答案:A【考点】共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算.【分析】物体在水平面上受弹簧弹力和静摩擦力平衡,根据力的合成方法求解弹簧的弹力.【解答】解:已知A物块所受的摩擦力大小为f,设每根弹簧的弹力为F,则有:2Fcos30°=f,对D:2Fcos60°=f′,解得:f′=f故选:A3.2016年9月15日,中国成功发射天宫二号空间实验室,对其轨道进行控制、调整到距离地面高h=393km处与随后发射的神舟11号飞船成功对接,景海鹏和陈冬雨两名航天员进驻天宫二号.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,当天宫二号在预定轨道正常运行时,下列描述正确的是()A.宇航员在天宫二号内可用天平测物体的质量B.天宫二号运动周期大于24hC.天宫二号线速度大小为D.天宫二号如果要变轨到高轨道则需要加速参考答案:D【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】在飞船实验室里,所有的物体处于完全失重状态,所有与重力有关的仪器都无法使用,天宫二号的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,周期小于同步卫星的周期,根据万有引力提供向心力以及地球表面万有引力等于重力列式解答即可.【解答】解:A、天平是根据杠杆平衡条件制成的,在太空中,物体和砝码所受重力完全提供向心力,天平的左右两盘无论放多少物体,天平都是平衡的.所以无法用天平测量物体的质量,所以不能使用.故A错误;B、天宫二号的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,根据可知,半径越大,周期越大,所以天宫二号运动周期小于24h,故B错误;C、根据以及得:v=,故C错误;D、天宫二号如果要变轨到高轨道,需要做离心运动,需要的向心力大于万有引力,所以要加速,故D正确.故选:D4.(单选)如图所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则()A.1~2s内,物块的加速度为1m/s2B.小物块受到的摩擦力的方向始终沿传送带向下C.传送带的倾角θ=30°D.小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5参考答案:考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力.专题:传送带专题.分析:由图象可以得出物体先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后,由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,结合加速度的大小求出动摩擦因数的大小.解答:解:A、速度时间图线的斜率表示加速度,则1~2s内,物块的加速度;故A错误.B、开始时,物块相对于传送带向上滑动,受到的摩擦力方向沿传送带向下,当速度与传送带速度相等后,所受的滑动摩擦力沿传送带向上.故B错误.C、D、开始匀加速运动的加速度,根据牛顿第二定律得,a1=gsinθ+μgcosθ,速度相等后,加速度a2=gsinθ﹣μgcosθ,联立两式解得θ=37°,μ=0.5.故C错误,D正确.故选:D.点评:解决本题的关键理清物体在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.5.关于饱和汽,正确的说法是(
)A.在稳定情况下,密闭容器中如有某种液体存在,其中该液体的蒸汽一定是饱和的B.密闭容器中有未饱和的水蒸气,向容器内注入足够量的空气,加大气压可使水汽饱和C.随着液体的不断蒸发,当液化和汽化速率相等时液体和蒸汽达到的一种平衡状态叫动态平衡D.对于某种液体来说,在温度升高时,由于单位时间内从液面汽化的分子数增多,所以其蒸汽饱和所需要的压强增大参考答案:ACD在饱和状态下,液化和汽化达到动态平衡,即达到稳定状态,所以AC正确;液体的饱和汽压与其温度有关,即温度升高饱和汽压增大,所以D正确;饱和汽压是指液体蒸汽的分气压,与其他气体的压强无关,所以B错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(8分)如图所示,用多用电表研究光敏电阻的阻值与光照强弱的关系。①应将多用电表的选择开关置于
档;②将红表笔插入
接线孔(填“+”或“-”);③将一光敏电阻接在多用电表两表笔上,用光照射光敏电阻时表针的偏角为θ,现用手掌挡住部分光线,表针的偏角变为θ′,则可判断θ
θ′(填“<”,“=”或“>”);④测试后应将选择开关置于
档。参考答案:
答案:①欧姆;②“+”;③
>;④OFF或交流电压最高
(每空2分)。7.一根两端开口的长玻璃管竖直插入水银槽中并固定,如图所示.管内径横截面积为S,管中有一轻质光滑活塞,活塞下方封闭L长度、热力学温度为To的气柱,当活塞上放一个质量为m的小砝码后,达到平衡时管内外水银面的高度差为________;然后对气体加热,使气柱长度恢复到L,此过程中气体的温度升高了__________.(已知外界大气压为p0,水银密度为ρ).参考答案:;
8.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为__________;所在位置的重力加速度之比为__________。参考答案:_4:1___;__
1:16___。9.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,则轨道对小球做_______(填“正功”、“负功”或“不做功”),小球的线速度_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:不做功;不变解析:轨道支持力与运动方向垂直,轨道对小球不做功,小球的线速度不变。10.如图所示,放置在竖直平面内的圆轨道AB,O点为圆心,OA水平,OB竖直,半径为m。在O点沿OA抛出一小球,小球击中圆弧AB上的中点C,vt的反向延长线与OB的延长线相交于D点。已知重力加速度g=10m/s2。小球运动时间为_________,OD长度h为_________。参考答案:s,2m11.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,A、B、C是x轴上的三点。已知波长大于3m且小于5m,周期T=0.1s,AB=5m。在t=0时刻,波恰好传播到了B点,此时刻A点在波谷位置。经过0.5s,C点第一次到达波谷,则这列波的波长为__________m,AC间的距离为__________m。参考答案:
答案:4;24
12.卢瑟福用a粒子轰击氮核时发现了质子.完成其核反应方程:N+He→
.参考答案:O+H解析:由核反应方程满足质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为N+He→O+H。13.某同学在做研究弹簧的形变与外力的关系实验时,将一轻弹簧竖直悬挂让其自然下垂,测出其自然长度;然后在其下部施加外力F,测出弹簧的总长度L,改变外力F的大小,测出几组数据,作出外力F与弹簧总长度L的关系图线如图所示(实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的).由图可知该弹簧的自然长度为____cm;该弹簧的劲度系数为____N/m.参考答案:10
50三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)
求:两球的质量关系
参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有
m1v1=m2v2
v2=3v1
解得:m1=3m215.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:
答案:
ABY001010100111
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平长度L=0.8m,皮带以恒定定速率v逆时针匀速运动.传送带的右端平滑连接着一个固定在竖直平面内、半径为R=0.4m的光滑半圆轨道PQ;质量为m=0.2kg,且可视为质点的滑块A置于水平导轨MN上,开始时滑块A与墙壁之间有一压缩的轻弹簧,系统处于静止状态.现松开滑块A,弹簧伸展,滑块脱离弹簧后滑上传送带,从右端滑出并沿半圆轨道运动到最高点Q后水平飞出,又正好落回N点.已知滑块A与传送带之间的动摩擦因数,取g=10m/s2.求:(1)滑块A到达Q点时速度的大小;(2)滑块A在半圆轨道P处对轨道的压力;(3)压缩的轻弹簧的弹性势能EP.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;力的合成与分解的运用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)据题意,滑块B从Q处飞出后做平抛运动,根据平抛运动的规律,由高度2R和水平位移L求解滑块B到达Q点时速度的大小;(2)滑块B从P运动到Q过程中,只有重力做功,机械能守恒,即可求出它经过B点的速度,在P点由重力和支持力的合力提供其向心力,根据牛顿运动定律求解滑块B在半圆轨道P处对轨道的压力;(3)根据滑块B到达P点的速度与传送带速度的关系,分析滑块B在传送带上的运动情况,由牛顿牛顿第二定律和运动学公式求出滑块B在弹簧伸展后的速度.细绳断开,弹簧伸展的过程,B、A、弹簧系统动量守恒和机械能守恒,即可求解压缩的轻弹簧的弹性势能Ep.解答:解:(1)滑块B从Q飞出后做平抛运动,有:L=vQt…①2R=gt2…②代入数据解得:vQ=2m/s;(2)滑块B从P运动到Q过程中满足机械能守恒,有:mvQ2+2mgR=mvP2…③在P点由牛顿第二定律得:N﹣mg=m…④代入数据解得:N=12N,由牛顿第三定律可知,压力大小为12N;(3)皮带转动方向和滑块A运动方向相反,A在皮带上做匀减速运动弹簧松开之后,其弹性势能转化成滑块A的动能:EP=mvA2…⑤滑块从N点到P点运动过程中,由动能定理有:﹣μmgL=mvP2﹣mvA2…⑥代入数据解得:EP=2.5J;答:(1)滑块A到达Q点时速度的大小为2m/s;(2)滑块A在半圆轨道P处对轨道的压力为12N;(3)压缩的轻弹簧的弹性势能EP为2.5J.点评:本题综合了牛顿运动定律、平抛运动、机械能守恒定律、动量守恒定律等多方面的知识,分析过程,把握解题规律是关键.难度适中.17.如图所示,等腰直角三棱镜放在真空中,斜边BC=d,一束单色光以60°的入射角从AB侧面中点入射,折射后再从AC侧面折射出,已知三棱镜的折射率n=,单色光在真空中的光速为c,求此单色光通过三棱镜的时间.参考答案:解:单色光在AB面上发生折射,光路图如图.根据折射定律得,n==,n=,代入解得,α=45°,光线射到AC面上时入射角为45°,从AC射出三棱镜.根据几何知识得知,DE∥BC,而且DE==光在三棱镜传播的速度为v==所以此单色光通过三棱镜的时间t==.答:此单色光通过三棱镜的时间t=.【考点】光的折射定律.【分析】
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