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文档简介
贵州省贵阳市小河区第一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.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()
A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子存在斥力的缘故
B.100℃的水变成的100℃水蒸汽,其分子之间的势能增加C.对于一定量的气体(分子间的作用力不计)。如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
D.如果气体分子总数不变,气体温度升高,则压强必然增大参考答案:答案:BC解析:气体失去了容器的约束会散开,是由于扩散现象的原因;水变成水蒸汽时,需要吸收热量,分子动能不变,分子势能增加,选B。气体体积增大,压强不变温度升高,由热力学第一定律可知,吸热,故选C。气体压强与气体分子的平均动能和单位体积内的分子数有关,气体温度升高,体积变大时,压强可以不变或减小。2.下列说法中正确的是
A.同种介质中,光的波长越短,传播速度越快B.泊松亮斑有力地支持了光的微粒说,杨氏干涉实验有力地支持了光的波动说C.某同学在测单摆的周期时将全振动的次数多记了一次,则测出的周期偏小D.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时的短参考答案:CD3.如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,各电阻阻值如图所示,当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,下列说法正确的是(
)
A.电压表的读数U先减小,后增大
B.电流表的读数I先增大,后减小
C.电压表读数U与电流表读数I的比值U/I不变
D.电压表读数的变化量ΔU与电流表读数的变化量ΔI的比值ΔU/ΔI不变参考答案:D4.(多选)我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行周期为T。若已知月球的半径为R,则A.卫星运行时的向心加速度为B.物体在月球表面自由下落的加速度为C.卫星运行时的线速度为D.月球的第一宇宙速度为参考答案:CD5.甲、乙两物体沿一直线运动的s-t图像如右图所示,则在t1时刻两物体
(
)A.位移相同,速度不同
B.位移不同,速度相同C.位移相同,速度相同
D.位移不同,速度不同参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,水平地面上有一坑,其竖直截面为半圆,abab为沿水平方向的直径.若在a点以初速度v0沿ab方向抛出一小球,小球会击中坑壁上的c点.已知c点与水平地面的距离为圆半径的一半,则圆的半径为
.参考答案:【考点】平抛运动.【分析】平抛运动可以分解为在水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动,竖直方向上的位移已经知道了,但是水平方向的位移要用三角形的知识来求,然后才能求圆的半径.【解答】解:如图所示h=R则Od==R小球做平抛运动的水平位移为:x=R+R竖直位移为:y=h=R根据平抛运动的规律得:y=gt2x=v0t联立解得:R=故答案为:.7.(2分)在α衰变时产生的也具有放射性,它能放出一个
粒子而变为。参考答案:β8.(4分)在光滑水平面上的O点系一长为l的绝缘细线,线的一端系一质量为m,带电量为q的小球。当沿细线方向加上场强为E的匀强电场后,小球处于平衡状态。现给小球一垂直于细线的初速度v0,使小球在水平面上开始运动。若v很小,则小球第一次回到平衡位置所需时间为__________。
参考答案:答案:
9.(6分)为了估算水库中水的体积,可取一瓶无毒的放射性同位素的水溶液,测得瓶内溶液每分钟衰变6×107次,已知这种同位素的半衰期为2天,现将这瓶溶液倒入水库,8天后可以认为溶液已均匀分布在水库里,这时取1立方米水库的水样,测的水样每分钟衰变20次,由此可知水库中水的体积约为
m3(保留二位有效数字)。参考答案:
10.(3分)一单色光在某种液体中传播速度是2.0×108m/s,波长为3×10-7m,这种光子的频率是___________,已知锌的逸出功是5.35×10-19焦,用这种单色光照射锌时__________(填“能”或“不能”)发生光电效应。参考答案:6.67×1014Hz,不能11.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
▲
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
▲
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于12.如图所示,一闭合线圈a悬吊在一个通电长螺线管的左侧,如果要使线圈中产生图示方向的感应电流,滑动变阻器的滑片P应向____滑动。要使线圈a保持不动,应给线圈施加一水平向____的外力。
(填向“左"或向“右”)参考答案:左
右
a中产出电流的磁场和螺线管的磁场方向相反,说明螺线管中磁场在增强,进一步说明回路中电流在增强,故划片向左滑动;a与螺线管相排斥,要使其保持不动,施加的外力要向右。13.(1)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为υ0,当用频率为2υ0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为
。当照射光的频率继续增大时,则逸出功
(填“增大”“减小”或“不变”)(2)如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界。在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质(镭),发生α衰变生成新核Rn(氡)。放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的α粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m。①试写出Ra的衰变方程;②求衰变后Rn(氡)的速率.(质子、中子的质量为1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)参考答案:(1)hv0
(2分)
不变
(2分)(2)①
②对α粒子
动量守恒得
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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15.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.近来,我国多个城市开始重点治理“中国式过马路”行为.每年全国由于行人不遵守交通规则而引发的交通事故上万起,死亡上千人.只有科学设置交通管制,人人遵守交通规则,才能保证行人的生命安全.如图3所示,停车线AB与前方斑马线边界CD间的距离为23m.质量8t、车长7m的卡车以54km/h的速度向北匀速行驶,当车前端刚驶过停车线AB,该车前方的机动(1)若此时前方C处人行横道路边等待的行人就抢先过马路,卡车司机发现行人,立即制动,卡车受到的阻力为3×104N.求卡车的制动距离;(2)若人人遵守交通规则,该车将不受影响地驶过前方斑马线边界CD.为确保行人安全,D处人行横道信号灯应该在南北向机动车信号灯变黄灯后至少多久变为绿灯?参考答案:(2)已知车长l=7m,AB与CD的距离为s0=23m.设卡车驶过的距离为s2,D处人行横道信号灯至少需经过时间Δt后变为绿灯,有s2=s0+l
④s2=v0Δt
⑤联立④⑤式,代入数据解得:Δt=2s
⑥17.如图所示,半径为R的光滑半圆轨道ABC与倾角为=37°的粗糙斜面轨道DC相切于C,圆轨道的直径AC与斜面垂直.质量为m的小球从A点左上方距A高为h的斜面上方P点以某一速度水平抛出,刚好与半圆轨道的A点相切进入半圆轨道内侧,之后经半圆轨道沿斜面刚好滑到与抛出点等高的D处.已知当地的重力加速度为g,取,,,不计空气阻力,求:
(1)小球被抛出时的速度v0;
(2)小球到达半圆轨道最低点B时,对轨道的压力大小;(3)小球从C到D过程中摩擦力做的功W.
参考答案:解:(1)小球到达A点时,速度与水平方向的夹角为,如图所示.则有
由几何关系得
②得
③(2)A、B间竖直高度
④设小球到达B点时的速度为v,则从抛出点到B过程中有
⑤在B点,有
⑥解得
⑦由牛顿第三定律知,小球在B点对轨道的压力大小是5.6mg
⑧(3)小球沿斜面上滑过程中摩擦力做的功等于小球做平抛运动的初动能,有
18.如图,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标(﹣L,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的矩形有界匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电荷量为e的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上A点(0,0.5L)射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,此后,电子做匀速直线运动,进入磁场并从矩形有界磁场边界上Q点(,﹣l)射出,速度沿x轴负方向,不计电子重力,求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和电子在磁场中运动的时间t;(3)矩形有界匀强磁场区域的最小面积Smin.参考答案:解:(1)设电子在电场中运动的加速度为a,时间为t,离开电场时,沿y轴方向的速度大小为vy,则水平方向有
L=v0t竖直方向有:加速度a=,vy=at据题有:vy=解得:E=(2)设轨迹与x轴的交点为D,OD距离为xD,则xD=0.5Ltan30°=L所以,DQ平行于y轴,电子在磁场中做匀速圆周运动的轨道的圆心在DQ上,电子运动轨迹如图所示.
设电子离开电场时速度为v,在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,则有evB=m又v=由几何关系有r+=L,r=联立以上各式解得B=电子转过的圆心角为120°.则得t=而T==得t=(3)以切点F,Q的连线长为矩形的一条边,与电子的运动轨迹相切的另一边作为其FQ的对边,有界匀强磁场区域面积为最小.
Smin=r×得Smin=答:(1)匀强电场的电场强
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