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文档简介
山东省菏泽市程屯中学2022-2023学年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.如图所示,竖直面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回到原处,运动过程中线圈平面保持在竖直面内,不计空气阻力,则(
)A.上升穿越磁场过程中,线圈中产生的感应电流方向为顺时针B.上升和下降穿越磁场过程中,线圈受到的安培力都向下C.上升穿越磁场过程克服磁场力做的功大于下降穿越磁场过程克服磁场力做的功D.在上升穿越磁场的过程中,线圈克服重力做的功等于线圈的发热量参考答案:AC2.关于分子动理论,下列说法正确的是()A.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似,具有各向异性B.布朗运动反映了悬浮颗粒内部的分子在不停地做无规则热运动C.气体从外界吸收热量,其内能不一定增加D.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做内能E.当两个分子间的距离为分子力平衡距离r0时,分子势能最小参考答案:ACE【考点】热力学第一定律;布朗运动;热力学第二定律.【分析】液晶具有流动性和晶体的各向异性.布朗运动是液体或气体中悬浮微粒的无规则运动,它是液体分子无规则运动的反映;明确热力学第一定律的基本内容,知道做功和热传递均可以改变物体的内能;达到热平衡的标志是温度相等;明确分子力和分子势能之间的关系,知道分子间距离为平衡距离时,分子势能最小.【解答】解:A、液晶是一类特殊的物质形态,它像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似具有各向异性.故A正确;B、布朗运动是液体或气体中悬浮微粒的无规则运动,它反映的是液体分子的无规则运动,不能反映颗粒分子的无规则运动,故B错误.C、气体从外界吸收热量,如果同时对外做功,则其内能不一定增加,故C正确;D、如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做温度;故D错误;E、当两个分子间的距离为分子力平衡距离r0时,分子势能最小,故E正确.故选:ACE.3.如图所示,在沿水平方向向里的匀强磁场中,带电小球A与B处在同一条竖直线上,其中小球B带正电荷并被固定,小球A与一水平放置的光滑绝缘板C接触而处于静止状态.若将绝缘板C沿水平方向抽去后,以下说法正确的是A.小球A仍可能处于静止状态B.小球A将可能沿轨迹1运动C.小球A将可能沿轨迹2运动D.小球A将可能沿轨迹3运动参考答案:
答案:AB4.(单选)比功率是衡量汽车动力性能的一个综合指标,具体是指汽车发动机最大功率与汽车总质量之比。一般来讲,对同类型汽车而言,比功率越大,汽车的动力性越好,普通国产低档车大概范围在0.04~0.07kW/kg;中档车的大概范围从0.06~0.10kW/kg;高档车则更高,范围也更广,大概范围从0.08~0.13kW/kg。为了粗略检测一种新汽车的比功率,工程师用速度传感器记录下该汽车在水平道路上,以恒定最大功率从静止开始启动到达以最大速度这过程中的速度图象如图所示,已知从静止开始以恒定功率启动后,26s到达机车的最大速度40m/s,汽车运动过程中阻力不变,则根据比功率来粗略可以判断(
)A.这种车可能是国产低档车
B.这种车可能是国产中档车C.这种车可能是国产高档车
D.条件不足,不能判断参考答案:C有图可知:t=26s和vm=40m/s与坐标轴所围成的矩形内有13×16=208个小矩形,所以每一个小矩形的面积S0=5m,从静止到达最大速度这段时间内,机车的速度图象与时间轴t所围成的小矩形的个数约为155个,所以从静止到达最大速度这段时间内,机车的位移x=155×5m=775m,在这个过程中,由动能定理:,得这汽车的比功率为,所以这种汽车可能是高档车,故C正确,A、B、D错误。5.(单选)如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5……所示小球运动过程中每次曝光的位置,连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d.根据图中的信息,下列判断错误的是【
】A.位置“1”是小球释放的初始位置B.小球做匀加速直线运动C.小球下落的加速度为D.小球在位置“3”的速度为参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为了只用一根弹簧和一把刻度尺测定某滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ(设μ为定值),某同学经查阅资料知:一劲度系数为k的轻弹簧由伸长量为x至恢复到原长过程中,弹力所做的功为,于是他设计了下述实验:
第1步:如图所示,将弹簧的一端固定的竖直墙上,弹簧处于原长时另一端位置A。现使滑块紧靠弹簧将其压缩至位置B,松手后滑块在水平桌面上运动一段距离,到达C位置时停止:第2步:将滑块挂在竖直放置的弹簧下,弹簧伸长后保持静止状态。
回答下列问题:
(1)你认为,该同学应该用刻度尺直接测量的物理量是(写出名称并用符号表示)
。
(2)用测得的物理量表示滑块与水平桌面间动摩擦因数μ的计算式:μ=
。参考答案:(1)AB间距离x1,BC间距离s,弹簧竖直悬挂时伸长的长度x2(3分)(2)7.某小组同学尝试用下图所示装置测定大气压强.实验过程中温度保持不变.最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水.当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差.实验的部分数据记录在下表中.
气体体积V(ml)800674600531500水银面高度差h(cm)014.025.038.045.0
(1)根据表中数据,在右图中画出该实验的h-1/V关系图线;(2)实验环境下的大气压强p0=
cmHg;
(3)如果实验开始时气体的热力学温度为T0,最终气体的体积为500ml,现使U型管中的水银面回到初始齐平状态,应使容器中的气体温度降低到_________.参考答案:(1)右图所示
(2分)(2)75(±2)
(3分)(3)
(3分)8.由某门电路构成的一简单控制电路如图所示,其中为光敏电阻,光照时电阻很小,R为变阻器,L为小灯泡。其工作情况是:当光敏电阻受到光照时,小灯L不亮,不受光照时,小灯L亮。①该门电路是
;②请在电路中虚线框内画出该门电路符号。参考答案:答案:非门;(图略)
9.如图所示,A、B和C、D为两对带电金属极板,长度均为l,其中A、B两板水平放置,间距为d,A、B间电压为U1;C、D两板竖直放置,间距也为d,C、D间电压为U2。有一初速度为0、质量为m、电荷量为e的电子经电压U0加速后,平行于金属板进入电场,则电子进入该电场时的速度大小为
;若电子在穿过电场的过程中始终未与极板相碰,电子离开该电场时的动能为_____________。(A、B、C、D四块金属板均互不接触,电场只存在于极板间,且不计电子的重力)参考答案:10.真空中一束波长为6×10﹣7m的可见光,频率为
Hz,已知光在真空中的速度为3×108m/s.该光进入水中后,其波长与真空中的相比变
(选填“长”或“短”).参考答案:5×1014;短.【考点】电磁波的发射、传播和接收.【专题】定量思想;推理法;光线传播的规律综合专题.【分析】根据波长求出该可见光的频率,再分析水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系,判断波长的变化.【解答】解:由波长与频率的关系得水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系可知其波长与真空相比变短.故答案为:5×1014;短.11.如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径R=3r,现在进行倒带,使磁带绕到A轮上。倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮,经测定,磁带全部绕到A轮桑需要时间为t,从开始倒带到A、B两轮的角速度相等的过程中,磁带的运动速度
▲
(填“变大”、“变小”或“不变”),所需时间
▲
(填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:变大
大于
试题分析:A和B两个转动轮通过磁带连在一起,线速度相等,A轮是主动轮,其角速度是恒定的,随着磁带逐渐绕在A轮上,A轮的半径逐渐变大,线速度逐渐变大,B轮上面的的磁带逐渐减少,角速度当角速度相等时,两个磁带轮的半径相等,即刚好有一半的磁带倒在A轮上,由于线速度逐渐变大,剩下的一半磁带将比前一半磁带用时间短,所以从开始倒带到A、B两轮的角速度相等的过程中,所用时间大于。12.马拉着质量为60kg的雪橇,从静止开始用80s的时间沿平直冰面跑完1000m。设雪橇在运动过程中受到的阻力保持不变,并且它在开始运动的8s时间内做匀加速直线运动,从第8s末开始,马拉雪橇做功的功率保持不变,继续做直线运动,最后一段时间雪橇做的是匀速直线运动,速度大小为15m/s,已知开始运动的8s内马拉雪橇的平均功率是8s后功率的一半。则在整个运动过程中马拉雪橇做功的平均功率是________W;雪橇在运动过程中所受阻力大小是_________N。参考答案:答案:687;48.213.27.在“用DIS研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验中:(1)本实验中需要用到的传感器是光电门传感器和
传感器.(2)让小车以不同速度靠近螺线管,记录下光电门挡光时间Δt内感应电动势的平均值E,改变速度多次实验,得到多组Δt与E,若以E为纵坐标、
为横坐标作图可以得到直线图像.(3)记录下小车某次匀速向左运动至最后撞上螺线管停止的全过程中感应电动势与时间的变化关系,如图所示,挡光时间Δt内图像所围阴影部分面积为S,增加小车的速度再次实验得到的面积S’
S(选填“>”、“<”或“=”).参考答案:(1)电压
(2分)
(2)1/Δt
(2分)
(3)=
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:15.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,绝缘的水平桌面上铺有两根不计电阻的足够长光滑金属轨道AB、CD,轨道间距为d,其左端接一阻值为R的电阻。一长为L且与导轨垂直的金属棒置于两导轨上,单位长度的电阻为r。在电阻、导轨和金属棒中间有一边长为a的正方形区域,区域中存在垂直于水平桌面向下的均匀磁场,磁感应强度的大小随时间的变化规律如图乙所示,其中坐标值已知。在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界M(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为B1,方向垂直于水平桌面向上。某时刻,金属棒在电动机的水平恒定牵引力作用下从静止开始向右运动,在t1时刻恰好以速度v1越过MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好。求:(1)在t=0到t=t1时间间隔内,电阻R产生的焦耳热;(2)在时刻t(t>t1)流过电阻R的电流方向、大小和电动机的输出功率。参考答案:(1)(2);电流由A经R到C;【详解】(1)0到t1过程:,根据闭合电路欧姆定律:根据焦耳定律:解得:(2)金属棒匀速,安培力水平向左,电流由A经R到CT时刻,动生电动势:,感生电动势方向逆时针,故总电动势为:同理得:,解得:发动机的牵引力与安培力相等:解得:17.如图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h.物
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