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文档简介
辽宁省抚顺市黄池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.如图所示,板长为L,板的B端静放着质量为m的小物体P,物体与板的动摩擦因数为μ,开始板水平。若缓慢将板转过一个小角度α的过程中,物体与板保持相对静止,则在此过程中A.摩擦力对P做功μmgcosα(1-cosα)B.摩擦力对P做功μmgsinα(1-cosα)C.摩擦力对P不做功D.板对P做功mgLsinα参考答案:CD2.如图所示,半径为r的光滑水平转盘到水平地面的高度为H,质量为m的小物块被一个电子锁定装置锁定在转盘边缘,转盘绕过转盘中心的竖直轴以ω=kt(k>0且是恒量)的角速度转动.从t=0开始,在不同的时刻t将小物块解锁,小物块经过一段时间后落到地面上.假设在t时刻解锁的物块落到地面上时重力的瞬时功率为P,落地点到转盘中心的水平距离为d,则下图中P-t图象、d2-t2图象分别正确的是(
)A. B.C. D.参考答案:ACA、时刻t将小物块解锁后物块做平抛运动,初速度为:
物块落地时竖直分速度为:
物块落到地面上时重力的瞬时功率为:,可知P与t无关,故A正确,B错误;
C、物块做平抛运动的时间为:
水平位移大小为:
根据几何知识可得落地点到转盘中心的水平距离为:,故C正确,D错误。点睛:小物块解锁后做平抛运动,根据平抛运动的规律和功率公式得到P与t的关系式,d2与t2的关系式,即可选择图象。3.如图所示,在光滑水平面上,钉有两个钉子A和B,一根长细绳的一端系一个小球,另一端固定在钉子A上,开始时小球与钉子A、B均在一条直线上(图示位置),且细绳的一大部分沿俯视顺时针方向缠绕在两钉子上,现使小球以初速度v0在水平面上沿俯视逆时针方向做匀速圆周运动,使两钉子之间缠绕的绳子逐渐释放,在绳子完全被释放后与释放前相比,下列说法正确的是
(
)
A.小球的速度变大
B.小球的加速度变小
C.小球的角速度变大
D.细绳对小球的拉力变小C参考答案:BD4.如图所示,在四川雅安救灾过程中,一运送救灾物资的直升飞机沿水平方向匀速飞行.已知物资的总质量为m,吊运物资的悬索与竖直方向成角.设物资所受的空气阻力为f,悬索对物资的拉力为F,重力加速度为,物资所受空气浮力不计,则A. B.C. D.参考答案:A5.如图(甲)所示,为两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ的方向为正,外力F向右为正。则图(乙)中关于线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间t变化正确的是参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:7.54x10167.如图所示,一个重力G=4N的物体放在倾角为30°的光滑斜面上,斜面放在台秤上,当烧断细线后,物块正在下滑的过程中与静止时比较,台秤示数减小
N。参考答案:1N
8.用铁架台将长木板倾斜支在水平桌面上,在长木板上安放两个光电门A、B,在一木块上粘一宽度为△x的遮光条.让木块从长木板的顶端滑下,依次经过A、B两光电门,光电门记录的时间分别为△t1和△t2.实验器材还有电源、导线、开关和米尺(图中未画出).
(1)为了计算木块运动的加速度,还需测量的物理量是
(用字母表示);用题给的条件和你再测量的物理量表示出加速度a=
;
(2)为了测定木块与长木板间的动摩擦因数,还需测量的物理量有
(并用字母表示);用加速度a,重力加速度g,和你再测量的物理量表示出动摩擦因数μ=
.参考答案:(1)两光电门间的距离d;
(2)长木板的总长度L;长木板的顶端距桌面的竖直高度h;
(1)用遮光条通过光电门的平均速度来代替瞬时速度大小,有:v=,故,,由可得。(2)从A到B过程根据速度-位移公式有:
①
根据牛顿第二定律有:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
②
其中sinθ=,cosθ=
③
联立①②③解得:μ=.9.在光滑的水平面上有A、B两辆质量均为m的小车,保持静止状态,A车上站着一个质量为m/2的人,当人从A车跳到B车上,并与B车保持相对静止,则A车与B车速度大小之比等于________,A车与B车动量大小之比等于________。参考答案:3:2;1:1。10.氢原子处于基态时的能量为-E1,激发态与基态之间的能量关系为(n为量子数),处于基态的大量氢原子由于吸收某种单色光后,最多能产生3种不同波长的光,则被吸收的单色光的频率为
产生的3种不同波长的光中,最大波长为
(已知普朗克常量为h,光速为c)参考答案:;试题分析:基态的氢原子能量为E1,n=2能级的原子能量为,n=3能级的原子能量为,则单色光的能量为;根据得,从第三能级跃迁到第二能级,能量变化最小,则对应的波长最长,因此从第三能级跃迁到第二能级,解得:【名师点睛】此题是对玻尔理论的考查;解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,辐射光子的能量等于两个能级的能级差,即Em-En=hv,注意正负号。11.1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现______________。图中A为放射源发出的射线,银箔的作用是吸收______________。参考答案:质子,α粒子12.质量为0.2kg的小球以10m/s速度竖直下落到水泥地面,然后向上弹起.若取竖直向上为正方向,小球与地面碰撞前后动量的变化量为3.6kgm/s,则小球与地面相碰前瞬间的动量为﹣2kgm/s,小球向上弹起的速度大小为8m/s.参考答案:解:取竖直向上方向为正方向,则小球与地面相碰前的动量P0=mv0=﹣0.2×10=﹣2kg?m/s;在碰撞过程中动量的变化为:△p=mv2﹣P0=3.6kg?m/s.解得:v2=8m/s;故答案为:﹣2
813.将1ml的纯油酸配成500ml的油酸酒精溶液,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴,则每滴油酸酒精溶液的体积为______ml。现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的直径是_________m(保留一位有效数字)。参考答案:0.005ml
m三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
答案:
气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)
a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.为了安全,在高速公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离.已知某段高速公路的最高限速v=108km/h,假设前方车辆突然停止,后面车辆司机从发现这一情况起,经操纵刹车到汽车开始减速经历的时间(即反应时间)t=0.50s,刹车时汽车受到阻力的大小为汽车重力的0.50倍.该段高速公路上以最高限速行驶的汽车,至少应保持的距离为多大?取g=10m/s2.ks5u参考答案:解:在反应时间内,汽车做匀速运动,行驶的距离为:x1=vt=×0.5m=15m汽车刹车的过程,车做匀减速直线运动,由牛顿第二定律有:kmg=ma得:a=5m/s2刹车过程中汽车运动的距离为:x2==m=90m所求距离为:x=x1+x2=15m+90m=105m17.如图所示,倾角的斜面足够长,质量的滑块静置在斜面的底端点,滑块与斜面间的动摩擦因素为。现给滑块一个沿斜面向上的初速度,同时用水平恒力向右推,使滑块做匀加速运动,在后撤去推力,滑块再运动时经过点,已知间距,(已知,)。求:(1)刚撤去推力时滑块的加速度大小;(2)推力的大小。参考答案:解:⑴刚撤去推力F后,
……………2分
得:…………1分⑵头2s内,滑块位移后3s内,若始终向上减速运动,则则,故后3s内滑块必定已经沿斜面向上运动到最高点后返回向下运动一段时间。………………2分,………1分得:
……………1分得:
得:
,将代入,得:,将和代入,得:
……………1分得:;将和代入,得:由几何关系可知,…1分得:=49化简为
;;得:所以,………………1分18.在水平面上放置一倾角为θ的斜面体A,质量为M,与水平面间动摩擦因数为μ1,在其斜面上静放一质量为m的物块B,A、B间动摩擦因数为μ2(已知μ2>tanθ),如图所示。现将一水平向左的力F作用在斜面体A上,F的数值由零逐渐增加,当A、B将要发生相对滑动时,F不再改变。设滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)B所受摩擦力的最大值;(2)水平力F的最大值;(3)定性画出整个过程中AB的速度随时间变化的图象。参考答案:(1)A、B先静止,后做加速度不断增加的加速运动,最后做匀加速直线运动,此时A对B有最大摩擦力。物块A受力如图,设最大加速度为a,在x轴方向由牛顿第二定律得Ffcosθ-FNsinθ=ma
①
(1分)在y轴方向由平衡条件得
Ffsinθ+FNcosθ=mg
②
(1分)又
Ff=μ2FN
③
(1分)由①②③得
Ff=
④
(2分)(2)由以上各式得a=
g
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