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文档简介
辽宁省丹东市东港新城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.下列说法正确的是
A.气体的压强等于器壁单位面积上所受气体分子平均作用力的大小B.当某一密闭容器自由下落时,容器中气体的压强不会变为零C.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大D.气体的体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大E.在“用油膜法测分子直径”的实验中,能否得到理想的油膜轮廓,滴液体时的高度是一个很重要的因素。高度太高,实验不易成功参考答案:ABE2.关于磁感线,下列说法中正确的是A.磁感线是实际存在于磁场中的线B.磁感线上任意一点的切线方向,都跟该点的磁场方向一致C.磁感线是一条条不闭合的曲线D.磁感线有可能出现相交的情况参考答案:B3.如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半圆轨道固定于地面,一个小球先后在与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始下滑,通过轨道最低点时A.A球对轨道的压力小于B球对轨道的压力B.A球对轨道的压力等于B球对轨道的压力C.A球的角速度小于B球的角速度D.A球的向心加速度小于B球的向心加速度参考答案:B4.A.顺时针加速旋转
B.顺时针减速旋转C.逆时针加速旋转
D.逆时针减速旋转参考答案:B5.为了在月球上找到有水的证据,美国“半人马座”火箭经过近4个月的飞行,于美国东部时间2009年10月9日清晨成功撞击了月球南极地区,若已知火箭撞月前绕月球做匀速圆周运动的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,假设火箭在控制点A开始进入撞月轨道,到达B点撞击月球,如图所示,根据题中信息,以下说法正确的是(
)A.可以求出月球的质量B.可以求出月球对“半人马座”火箭的引力C.“半人马座”火箭在控制点A处应减速D.“半人马座”火箭在地面的发射速度应大于第二宇宙速度11.2km/s参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是
(填“金属”或“半导体”)。通电时间t/s51015202530电压
u/v0.400.621.021.261.521.64电流
i/mA0.200.430.811.822.813.22
(2)如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0℃时的电阻,k表示图线的斜率.若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R′串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1<t2,则t1的刻度应在t2的
侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系.请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t=
。参考答案:①,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。②温度t1<t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。③由甲可知
由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得
t=7.一质点由位置A向北运动了4m,又转向东运动了3m,到达B点,然后转向南运动了1m,到达C点,在上述过程中质点运动的路程是
m,运动的位移是
m。参考答案:8,8.用速度大小为v1的中子轰击静止的碳原子核,结果中子以速度大小v2反向弹回。认为质子、中子质量均为m,以v1的方向为正方向,则轰击前后中子的动量改变量为________;不计其它力的作用,碰后碳原子核获得的初速度为___________.
参考答案:.-m(v2+v1),(v2+v1)/129.如图所示,在平面直角中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,已测得坐标原点处的电势为0V,点处的电势为6V,点处的电势为3V,那么电场强度的大小为E=
V/m,方向与X轴正方向的夹角为
。参考答案:200V/m
120010.①已知基态氢原子的能量为,一群处于n=3能级的氢原子向较低能级跃迁,能产生_______种不同频率的光子,其中频率最低的光子能量是_______ev.②原子核经过________次衰变,__________次衰变,变为原子核.参考答案:①由可知能产生3种不同频率的光子;n=3至n=2能级的光子频率最低;②核反应方程满足质量数和电荷数守恒。11.如图所示,A、B两物体相距S=5m时,A正以vA=4m/s的速度向右作匀速直线运动,而物体B此时速度vB=10m/s,随即向右作匀减速直线运动,加速度大小a=2m/s2,由图示位置开始计时,则A追上B需要的时间是________s,在追上之前,两者之间的最大距离是________m。参考答案:答案:5
1412.如图所示,一半径为R的光滑圆环,竖直放在水平向右的的匀强电场中,匀强电场的电场强度大小为E。环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知小球所受重力
(选填“大于”、“小于”或“等于”)带电小球所受的静电力。小球在
(选填“a”、“b”、“c”或“d”)点时的电势能最小。参考答案:等于
b题意:自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,说明小球带负电,并且bc弧形中点是速度最大的位置(等效最低点),画出受力分析图,则重力和电场力等大;电场力正功最多时,电势能最小,所有在b点电势能最小。13.B.若两颗人造地球卫星的周期之比为T1∶T2=2∶1,则它们的轨道半径之比R1∶R2=____,向心加速度之比a1∶a2=____。参考答案:∶1
1∶2由开普勒定律,R1∶R2=∶=∶1.由牛顿第二定律,G=ma,向心加速度之比a1∶a2=R22∶R12=1∶2。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;
(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此
④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为
⑥15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v—t图像如图乙所示,取g=10m/s2。求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数和拉力F的大小;(2)t=6s时物体的速度,并在乙图上将t=6s内物体运动的v–t图象补画完整,要求标明有关数据;(3)物体返回出发点的速度大小。参考答案:设F作用下的加速度a1,撤去F后物体继续上滑的加速度大小为a2;由v—t图像知:
(2分)
(2分)在F作用下,有:
(2分)撤去F后物体继续上滑,有:
(2分)∴F=30N,μ=0.5
(2分)(2)撤去F时物体的速度撤去F后物体继续上滑的时间当物体减速为零后,由于,物体将沿斜面加速下滑。加速度t=6s时,物体沿斜面加速下滑的时间∴t=6s时物体的速度,沿斜面向下。(3)由v—t图像知,物体减速为零时距出发点的距离物体沿斜面加速下滑返回出发点的速度。17.在波的传播方向上,有相距1.05m的两质点a、b,当a达正的最大位移时,b恰好在平衡位置.已知a、b间的距离小于一个波长,波的频率为200Hz,求波传播的速度.参考答案:考点:横波的图象;波长、频率和波速的关系.专题:振动图像与波动图像专题.分析:已知当a达到最大位移时,b恰好在平衡位置,结合波形分析ab间距离与波长的关系,结合a、b间的距离小于一个波长,求出波长,再求解波速.解:解:由题意知,a、b两质点平衡位置间的距离与波长λ的关系有两种可能:若a、b两位置如图
则λ=4l=4.2m波速v=λf=4.2×200m/s=840m/s若a、b两位置如图
则=λ所以λ==1.4m波速v=λf=1.4×200m/s=280m/s.答:波传播的速度为840m/s或280m/s点评:根据两个质点的状态,结合波形,得到波长的通项是常用的思路,考查运用数学知识解决物理问题的能力.18.(18分)水平面与竖直放置的半径为R的圆轨道内壁都是光滑的,它们相切于A点,有一个质量为m(可视为质点),带正电的小球,自A点静止释放后,小球可在A、B两点之间来回运动。已知A、B两点间的圆弧所对的圆心角为60°,整个装置处在水平向右的匀强电场中。现在小球从水平轨道上C点静止开始在电场力作用下从A处的小缺口滑入圆轨道,并恰好在圆轨道内做圆周运动,一直没有脱离内壁。
(1)此匀强电场的电场强度大小为多少?
(2)欲满足题中条件,AC间距离L应为多
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