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文档简介
广东省清远市阳山第二中学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.以下说法正确的是A.奥斯特发现了电流周围存在着磁场B.库仑利用扭秤实验测出了万有引力常量C.亚里士多德提出了力是改变物体运动状态的原因D.开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础参考答案:AD2.下列说法中正确的是A.振荡电流就是一种频率很高的交流电B.LC振荡电路中,当电容器放电完毕时,线圈中的电流为零C.LC振荡电路中,电容器的充电过程就是磁场能向电场能转化的过程D.在振荡过程中线圈中的自感现象总是阻碍线圈中电流的变化参考答案:ACD3.一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播。在t=0时刻波的图像如图所示,此时质点P正通过平衡位置。经过一段时间t,波向前传播距离为s,质点P恰好第一次达到正的最大位移处。则该横波的波长为(
)
A.4s
B.
C.
D.参考答案:
答案:C4.物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC与水平面间的动摩擦因数分别为μA、μB、μC,现用平行于水平面的拉力F分别拉A、B、C,所得加速度与拉力F的关系如图所示,对应直线A、B、C中的A、B两直线平行,则下列说法中正确的是
(
)A.
B.
C.
D.参考答案:AD5.(单选)一列沿x正方向传播的简谐波t=0时刻的波形如图所示,t=0.2s时C点开始振动,则()A.t=0.15s时,质点B的加速度方向沿y轴负方向B.t=0.3s时,质点B将到达质点C的位置C.t=0到t=0.6s时间内,B质点的平均速度大小为10m/sD.t=0.15s时,质点A的速度方向沿y轴正方向参考答案:解:A、由图可知,波长为4m,波速v==m/s=10m/s,故周期T==s=0.4s;t=0.15s时,波平移x=vt=10×0.15=1.5m,经过T,质点B的位移为正,根据加速度a=﹣,则知此时质点B的加速度方向沿y轴负方向,故A正确;B、简谐波沿x正方向传播,质点B只在自己的平衡位置附近上下振动,不可能到达质点C的位置,故B错误.C、t=0到t=0.6s时间内,经过1.5T,质点位移为2m,故平均速度等于位移除以时间,为==m/s=m/s,故C错误;D、t=0时刻质点A向上运动,t=0.15s时,经过T时间,质点A正向下运动,速度方向沿y轴负方向,故D错误;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m的小球A以速率v0向右运动时跟静止的小球B发生碰撞,碰后A球以的速率反向弹回,而B球以的速率向右运动,则B的质量mB=_______;碰撞过程中,B对A做功为
。参考答案:4.5m
-3mv02/8
动量守恒:;动能定理:。7.如图所示,一定质量的理想气体开始处于状态A,然后经状态B到状态C,A、C状态的温度相同。设气体在状态A和状态C的体积分别为VA和VC,在AB和BC过程中吸收或放出热量的大小分别为QAB和QBC,则VA
VC,QAB
QBC(选填“>”、“=”或“<”)。参考答案:>(2分);<8.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:(1)T=2s答案:(1)10.049.甲乙两个同学共同做“验证牛顿第二定律”的实验,装置如图所示。①两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车(对象)受到的合外力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响。他们将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做_________
___运动。另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m
小车的质量M。(填“远小于”、“远大于”或“近似等于”)
接下来,甲同学研究:在保持小车的质量不变的条件下,其加速度与其受到的牵引力的关系;乙同学研究:在保持受到的牵引力不变的条件下,小车的加速度与其质量的关系。②甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a。图2是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm。实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流。根据以上数据,可以算出小车的加速度a=
m/s2。(结果保留三位有效数字)
③乙同学通过给小车增加砝码来改变小车的质量M,得到小车的加速度a与质量M的数据,画出a与1/M图线后,发现:当1/M较大时,图线发生弯曲。于是,该同学后来又对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象。那么,该同学的修正方案可能是(
)A.改画a与的关系图线B.改画a与的关系图线C.改画a与的关系图线D.改画a与的关系图线参考答案:匀速直线
远小于
0.340
A
10.相对论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进
中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______(填“前”、“后”)壁。参考答案:相同
后11.瞬时速度是一个重要的物理概念。但在物理实验中通常只能通过(Ds为挡光片的宽度,Dt为挡
光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度。这是因为在实验中无法实现Dt
或Ds趋近零。为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度。如图所示,在倾斜导轨的A处放置一光
电门,让载有轻质挡光片(宽度为Ds)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片
经过A点所经历的时间Dt。按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式计算出
不同宽度的挡光片从A点开始在各自Ds区域内的,并作出-Dt图如下图所示。
在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:
(1)依据实验图线,小车运动的加速度为
;
(2)依据实验图线,挡光片经过A点时的瞬时速度为
;
(3)实验操作须注意的主要事项是
。参考答案:12.用中子轰击锂核(),发生的核反应为:,式中n代表中子,X代表核反应产生的新核,同时释放出4.8MeV的核能(leV=1.6xl0J)。则新核中的中子数为△△
,核反应过程中的质量亏损为△△
kg(计算结果保留两位有效数字)。参考答案:2
13.某发电厂用2.2KV的电压将电能输出到远处的用户,后改为用22KV的电压,在既有输电线路上输送同样的电功率。前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为__________。要将2.2KV的电压升高到22KV,若变压器原线圈的匝数为180匝,则副线圈的匝数应该是________匝。参考答案:答案:100;1800解析:由于电线的电阻不变,相同的功率,以不同的电压输送时,输送电流也不同。设输送功率为P,则有,而在电线上损耗功率为,所以有损失的功率与输送电压的平方成反比,两种输电方式的输送电压之比为,所以损失功率之比为,即前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为100。理想变压器没有能量损失,原副线圈的电压比等于匝数比。所以副线圈的匝数为原线圈匝数的10倍,等于1800匝。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
。(填写选项前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.铜的摩尔质量为6.35×10-2kg、密度为8.9×103kg/m3,阿伏加德罗常数为6.0×1023mol-1.求:(1)铜原子的质量和体积.(2)1m3铜所含原子的数目.参考答案:(1)1mol铜含有铜原子数目等于阿伏加德罗常数,故铜原子的质量m0==kg=1.06×10-25kg
铜原子的体积V0===m3=1.19×10-29m3
(2)1m3铜的物质的量为n′==mol=1.4×105mol
1m3铜所含原子数目n=n′×NA=1.4×105×6.0×1023个=8.4×1028个
17.如图,质量m=2kg的物体静止在水平地面上,用F=18N的水平力拉物体,在运动开始的2s内物体发生了10m位移,然后撤去力F。求:(1)撤去力F时物体的速度;(2)撤去力F后物体运动的最大位移。参考答案:解:(1)(4分)由运动学公式:
解得:v=10m/s(2)(8分)由牛顿第二定律:F-f=ma撤去拉力F后,物体在摩擦力作用下继续滑行,加速度为大小为a′,
f=ma′
物体继续滑行位移,
联立以上各式求解得:s′=12.5m
18.如图所示,小球由静止开始沿光滑轨道滑下,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上.已知斜面的倾角为θ=30°,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,下端与抛出点在同一竖直线上,斜面长度为L,斜面上M,N两点将斜面长度等分为3段.小球可以看作质点,空气阻力不计.为使小球能落在M点上,求:(1)小球抛
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