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文档简介
2022年山西省长治市五龙山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.摄影组在某大楼边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶如图所示。若特技演员的质量m=50kg,人和车均视为质点,g=10m/s2,导演从某房顶离地H=8m处架设了轮轴,轮和轴的直径之比为2:1。若轨道车从图中A前进s=6m到B处时速度为v=5m/s,则由于绕在轮上细钢丝拉动特技演员(以地面为零重力势能面)
A.上升的高度为4mB.在最高点具有竖直向上的速度3m/sC.在最高点具有的机械能为2900JD.钢丝在这一过程中对演员做的功为1225J参考答案:AC2.用一根长1m的轻质细绳将一副质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为,为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(取)
(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:A3.如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧力F的大小随时间t变化的图象如图所示,g为重力加速度,则 (
) A.升降机停止前在向上运动 B.时间小球处于失重状态,时间小球处于超重状态 C.时间小球向下运动,动能先减小后增大 D.时间弹簧弹性势能的减少量小于球动能的增加量参考答案:AD升降机停止前弹簧处于伸长状态,弹力大小等于mg,由图乙可知,时间,由于惯性,小球将向上运动,造成弹簧伸长量变短,弹力由mg变为0,所以升降机停止前在向上运动,A对;分析弹簧的示数变化可知时间弹簧由伸长状态恢复原长,时间弹簧由原长被压缩到最短,所以时间小球一直向上运动,动能一直减小直至为零,由于合力方向一直向下,所以时间小球均处于失重状态,B、C错;由于弹簧和小球组成的系统满足机械能守恒定律,所以时间弹簧弹性势能和小球重力势能的减少量之和等于小球动能的增加量,D对。4.质量为0.6kg的物体在水平面上运动,图中的两条斜线分别是物体受水平拉力和不受水平拉力的v-t图象,则()A.斜线①一定是物体受水平拉力时的图象B.斜线②一定是物体不受水平拉力时的图象C.水平拉力一定等于0.2ND.物体所受的摩擦力可能等于0.2N参考答案:CD解析:斜线①加速度大小为a1=m/s2,斜线②加速度大小为a2=m/s2.对斜线①,若不受拉力,-f=ma1,解得f=0.2N;斜线②受水平拉力,若水平拉力与运动方向相反,F+f=ma2,解得F=0.2N;对斜线②,若不受拉力,-f=ma1,解得f=0.4N;斜线①,水平拉力与运动方向相同,f-F=ma1,解得F=0.2N;所以,水平拉力一定等于0.2N,物体所受的摩擦力可能等于0.2N,选项CD正确。
5.如图所示,斜面小车中有一个质量为m的小球,开始时小车向右做匀速运动,当小车突然向右做加速运动时,小球对左壁A的压力FA和对斜面B的压力FB将发生的变化为:
A.FA增大
B.FA变小C.FB变小
D.FB不变参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在验证牛顿运动定律的实验中有如图(a)所示的装置,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图(b)中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如图箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为
m/s2(计算结果保留两位有效数字)。(2)打a段纸带时,小车的加速度大小是2.5m/s2,请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的
两点之间。(3)若g取,由纸带数据可推算出重物m与小车的质量M之比为m:M=
。参考答案:(1)5.0(3分);(2)D4D5(3分);(3)1:17.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点。图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),测出各计数点到A点之间的距离如图所示。请完成下列小题:
(l)根据图中数据计算:①打C点时滑块的速度的大小为___________m/s;
②滑块的加速度a=___________(保留两位有效数字);
⑧若在计算过程中不小心将交流电的频率当成60Hz,则计算出的加速度值将__________
(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
(2)为了测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的是____________。A.木板的长度LB.木板的质量C.滑块的质量D.托盘和砝码的总质量E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数=______(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)参考答案:8.地球同步卫星到地心的距离r可用地球质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为r=_____________。参考答案:9.如图,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=4Ω,R2=22Ω,滑动变阻器R的阻值0~30Ω.闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用△I、△U表示.则5Ω;R1消耗的最小电功率为P=1.78W.参考答案:解:根据闭合电路欧姆定律得
U=E﹣I(R1+r),则由数学知识得知:=R1+r=4+1=5Ω.当变阻器与电阻R2并联的电阻最大时,外电路电阻最大,总电流最小,R1消耗的电功率最小,此时有:RaP=RPb+R2,又RaP+RPb=30Ω,R2=22Ω,解得:RaP=26Ω,RPb=4Ω则外电路总电阻为:R=RaP+R1=13Ω+4Ω=17Ω电路中总电流为:I==A=AR1消耗的最小电功率为:P=I2R1=×4W≈1.78W故答案为:5,1.78.10.为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:
(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定调节是否到位?答:_______________________________________________________________________(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是(
)A.m1=5g
B.m2=15gC.m3=40g
D.m4=400g(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:__________________________________________(用Δt1、Δt2、D、x表示).参考答案:11.如图所示,一单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动.在转动过程中,线框中的最大磁通量为фm,最大感应电动势为Em,则线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向转轴转动的角速度大小为.参考答案:Em/фm【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理.【分析】根据最大感应电动势为Em=BSω和最大磁通量фm=BS间的关系,很容易求出角速度.【解答】解:最大感应电动势为Em=BSω
最大磁通量фm=BS所以Em=фmω所以ω=Em/фm12.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).
(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为________r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为________cm.(保留3位有效数字)参考答案:.90.9r/s、1.46cm13.在光电效应实验中,某金属的截止频率相应的波长为λ0,该金属的逸出功为________.若用波长为λ(λ<λ0)的单色光做该实验,则其遏止电压为________.(已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,斜面体的斜面光滑,倾角θ=30°、质量M=5kg,位于粗糙的水平地面上。质量m=2kg的小木块置于斜面的顶端,从静止开始释放小木块,经t=1s到达底端,在此过程中斜面体保持静止,取g=10m/s2。求:(1)斜面的长;(2)地面对斜面体摩擦力大小与方向。
参考答案:(1)木块在斜面上匀加速下滑:
∴L=2.5m
(6分)(2)斜面体受到木块的压力斜面体水平方向合力为0:解得
方向水平向右。(8分)17.如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。每隔0.2s钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据。(重力加速度g=10m/s2)求:(1)斜面的倾角a(2)物体与水平面之间的动摩擦因数m;(3)t=0.6s时的瞬时速度v。参考答案:解:(1)由前三列数据可知物体在斜面上匀加速下滑时的加速度为,mgsina=ma1,可得:a=30°,(2)由后二列数据可知物体在水平面上匀减速滑行时的加速度大小为,mmg=ma2,可得:m=0.2,(3)由2+5t=1.1+2(0.8-t),解得t=0.1s,即物体在斜面上下滑的时间为0.5s,则t=0.6s时物
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