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文档简介
湖南省株洲市火田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.插有铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上套一铝环,线圈与电源、开关相连。以下说法中正确的是()A.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环又跳起B.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环也不跳起C.闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环跳起D.闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环不跳起参考答案:D2.将一个小球斜向上抛出,小球在空中依次飞过三个完全相同的窗户1、2、3.图中曲线为小球在空中运动的轨迹.若不计空气阻力的影响,以下说法正确的是()A.小球通过第1个窗户重力做的功最大B.小球通过第1个窗户所用的时间最短C.小球通过第3个窗户重力的平均功率最小D.小球通过第3个窗户的平均速度最大参考答案:BC【考点】功率、平均功率和瞬时功率;平抛运动.【分析】小球做斜向上抛体运动,利用运动分解的思想可分解为:水平方向的匀速直线运动,竖直方向的匀减速直线运动,在竖直方向运动速度越来越小,但窗户的高度一样,因此时间越来越长,然后分别选用平均速度公式、功的公式、平均功率公式分析判断.【解答】解:A、通过3个窗户时在竖直方向上的位移相等,所以重力做功相等.故A错误.B、小球在竖直方向上做匀减速直线运动,速度越来越小,1、2、3个窗户的高度一样,小球通过三个窗户所用的时间越来越长,那么小球通过第1个窗户所用的时间最短,故B正确.C、根据,重力功相等,通过第3个窗户的时间最长,所以平均功率最小.故C正确.D、设通过窗户的位移与水平方向的夹角为θ,窗户高h,水平速度vx,则通过窗户的位移为,通过窗户的水平位移为,通过窗户的平均速度为:,由1到3窗户θ变小,cosθ变大,vx不变,平均速度变小,故D错误.故选:BC.3.(单选)设地球为质量分布均匀的球体,O为地心.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.在下列四个图中,能正确描述x轴上各点的重力加速度g的分布情况的是()A.B.C.D.参考答案::解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g=,由于地球的质量为M=πR3ρ,所以重力加速度的表达式可写成:g=.根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,故在深度为R﹣r的井底,受到地球的万有引力即为半径等于r的球体在其表面产生的万有引力,g′=r当r<R时,g与r成正比,当r>R后,g与r平方成反比.故选:A.4.(单选)如图所示,轻质弹簧的一端固定在粗糙斜面的挡板O点,另一端固定一个小物块。小物块从P1位置(此位置弹簧伸长量为零)由静止开始运动,运动到最低点P2位置,然后在弹力作用下上升运动到最高点P3位置(图中未标出)。在此两过程中,下列判断正确的是A.下滑和上滑过程弹簧和小物块系统机械能守恒B.下滑过程物块速度最大值位置比上滑过程速度最大位置高C.下滑过程弹簧和小物块组成系统机械减小量比上升过程小D.下滑过程克服弹簧弹力和摩擦力做功总值比上滑过程克服重力和摩擦力做功总值小参考答案:B5.第16届亚运会上,在女子双人10米跳台的争夺赛中,中国队陈若琳和汪皓夺取金牌.如图所示,质量为m的跳水运动员进入水中后受到水的阻力(包含浮力)而竖直向下做减速运动,设水对她的阻力大小恒为F,则在她减速下降深度为h的过程中,下列说法正确的是(g为当地的重力加速度)A.她的动能减少了Fh
B.她的重力势能减少了mghC.她的机械能减少了(F-mg)h
D.她的机械能减少了mgh参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.地面上放一开口向上的气缸,用一质量为m=0.8kg的活塞封闭一定质量的气体,不计一切摩擦,外界大气压为P0=1.0×105Pa,活塞截面积为S=4cm2,重力加速度g取10m/s2,则活塞静止时,气体的压强为
Pa;若用力向下推活塞而压缩气体,对气体做功为6×105J,同时气体通过气缸向外传热4.2×105J,则气体内能变化为
J。参考答案:1.2×10-5Pa;内能增加了1.8×105J7.模拟兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图K26-9所示安装;图K26-9③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中所受的阻力恒定).在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图K26-10所示.图K26-10请你分析纸带数据,回答下列问题(计算结果取三位有效数字):(1)该电动小车运动的最大速度为__________m/s;(2)该电动小车被关闭电源后加速度大小为__________m/s2;(3)该电动小车的额定功率为__________W.参考答案:(1)1.880(1.881给分)
(2分);
1.044
(2分)
(2)①1.00m/s,2.50m/s;②5.25J,5.29J
(每空2分)8.某半导体激光器发射频率为1014HZ的激光,激光器的功率为5.0×10-3W。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,该激光器每秒发出的光子数为___________。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.54x10169.电子所带的电荷量(元电荷e)最先是由密立根通过油滴实验测量出的,图6是该实验装置的示意图,将两块水平放置的金属板A、B连接到电路中,板间产生竖直向下的匀强电场。用一个喷雾器把许多油滴从上板中间的小孔喷入电场,油滴从喷口出来时由于摩擦带负电。在实验中通过调节金属板间的电压,利用显微镜观察,找到悬浮不动的油滴。所用部分器材已在图中给出,其中E为直流电源,R为滑动变阻器,V为电压表,S为开关,此外还有若干轻质导线。(1)
在图中画线连接成实验电路图(其中①②③是已经连接好的导线)。(2)
实验时观察到某个悬浮不动的油滴半径为r,此时电压表的示数为U,金属板A、B间的距离为d。已知油滴密度为p,重力加速度为g,空气浮力不计,则该油滴所带的电荷量为______。(用题目中所给的物理量表示)参考答案:10.沿一直线运动的物体,在第1s内以10m/s的速度做匀速直线运动,在随后的2s内以7m/s的速度做匀速直线运动,那么物体在2s末的瞬时速度为___________,在这3s内的平均速度为___________。参考答案:7m/s8m/s11.
(3分)原子弹是利用
反应而获得巨大核能,氢弹是利用
反应而获得巨大核能。图所示是国际原子能机构和国际标准化组织公布的新的
标志.参考答案:答案:核裂变
核聚变
辐射警示(每空1分,共3分)12.放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随______辐射。在α射线、β射线、X射线、红外线、γ射线、紫外线中,不属于电磁波的为___________________。参考答案:γ射线,β射线、α射线13.某同学想设计一个调光电路,现在已有下列器材:一只标有“6V,3W”的灯泡L,一只标有“12Ω,1A”的滑动变阻器,一电源电动势为12V,电源内阻不计,开关一只,导线若干.要想使调光电路的开关闭合后,改变滑动变阻器的滑片P的位置,可使灯泡由正常发光到逐渐变暗,直至熄灭.
(1)为了满足实验设计的要求还需要_________________________(填写实验器材),理由_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________
(2)请在右边的方框内画出符合设计要求的电路图.参考答案:(1)一个分压电阻R0;
若仅用现有器材设计电路其电路图如图所示,通过计算可知,当滑动触片P使灯泡正确发光时,滑动电阻器左边部分电阻为R1=7.42Ω,通过部分的电流将大于1A,所以滑动变阻器将破坏,因此不能满足灯泡正常发光的情况.
(2)电路图如图所示.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
。(填写选项前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15.(2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示.已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m.计算时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0.参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的速度.(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量.解答: 解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得.v==m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得,且F1=0.1N,F2=8.3N.得x=代入数据解得x0=0.18m.答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为;(2)通过C点时的速度为m/s;(3)压缩量为0.18m.点评: 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,固定斜面顶端安装一定滑轮,左倾角α=53°,右斜面倾角θ=37°,一轻绳跨过定滑轮,两段分别与小物块P和质量为M的小物块Q连接.初始时刻两物块恰好处于静止状态,且离水平对面高度均为h,一切摩擦均不计,P、Q均可视为质点,重力加速度大小为g,取sin37°=0.6,sin53°=0.8.(1)物块P、Q的质量之比为多大?(2)若将轻绳剪断后,之后两物块沿各自斜面下滑,求P、Q在斜面上运动的时间之比;(3)若用手按住Q不动,P的质量增加为原来的2倍,Q的质量为M,放手后,Q不会触及滑轮,P着地后将轻绳子剪断,求放手后Q运动到最高点所经历的时间t.参考答案:解:(1)设P的质量为m.轻绳剪断前,两物块受力平衡,有:mgsinα=Mgsinθ得物块P、Q的质量之比为:==(2)轻绳剪断后,两物块在各自斜面上做初速度为零的匀加速直线运动,设P、Q在斜面上运动的时间分别为t1、t2,加速度分别为a1、a2,则:=a1t12=a2t22根据牛顿第二定律有:a1==gsinαa2==gsinθ得:==(3)放手后,P沿斜面向下运动,Q先沿斜面向上运动,根据牛顿第二定律,对P,有:2mgsinα﹣T=2ma对Q,有:T﹣Mgsinθ=Ma解得:a=g对Q有:υ2=2a?得:υ=而υ=at3,υ=a2t4得:t=t3+t4==答:(1)物块P、Q的质量之比为3:4;(2)若将轻绳剪断后,之后两物块沿各自斜面下滑,P、Q在斜面上运动的时间之比为3:4;(3)放手后Q运动到最高点所经历的时间t为.17.(8分)如图所示,在水平倾角为θ的圆锥面边缘上,放着一质量为m的物体,它和轴的距离为R,若圆锥绕轴以角速度ω转动,试求物体不致掉下所需的最小摩擦系数。参考答案:FN=cosθ+fsinθ=mg
(2
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