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文档简介
贵州省遵义市仁怀后山民族中学2022年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.为了解决人类能源之需,实现用核能代替煤、石油等不可再生能源,很多国家都在研制全超导核聚变“人造太阳”,它是从海水中提取原料,在上亿度的高温下发生的可控核聚变反应,科学家依据的核反应方程是
A.
B.
C.
D.参考答案:
答案:A2.如图所示,建筑装修中,工人用质量为m的磨石对斜壁进行打磨,当对磨石加竖直向上大小为F的推力时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因数为μ,则磨石受到的摩擦力是A.(F-mg)cosθ B.(F-mg)sinθ
C.μ(F-mg)cosθ D.μ(F-mg)参考答案:A【名师点睛】滑动摩擦力的大小一定要注意不但可以由μFN求得,也可以由共点力的平衡或牛顿第二定律求得,故在学习时应灵活掌握。3.两个相同的白炽灯L1和L2,接到如图4所示的电路中,灯L1与电容器串联,灯L2与电感线圈串联,当a、b处接电压最大值为Um、频率为f的正弦交流电源时,两灯都发光,且亮度相同。更换一个新的正弦交流电源后,灯L1的亮度大于大于灯L2的亮度。新电源的电压最大值和频率可能是
(
)
A.最大值仍为Um,而频率大于f
B.最大值仍为Um,而频率小于f
C.最大值大于Um,而频率仍为f
D.最大值小于Um,而频率仍为f参考答案:C4.(单选题)平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的v-t图线,如右图所示.若平抛运动的时间大于2t1,下列说法中正确的是(
)A.0~t1时间内水平分位移总小于竖直分位移;B.t1时刻的速度方向与水平方向夹角为30°;C.t1时间内的位移方向与水平方向夹角的正切值为;D.2t1时间内的位移方向与水平方向夹角为60°。参考答案:C5.如图所示,a、b、c为同一条电场线上的三点,c为ab连线的中点,a、b两点的电势分别为φa=5V,φb=3V.下列说法正确的是A.c点的电势一定为4VB.a点的场强一定比b点场强大C.电场线的方向一定向右D.正点电荷从c点运动到b点电势能一定减少参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一列简谐波波源的振动图象如图所示,则波源的振动方程y=
cm;已知这列波的传播速度为1.5m/s,则该简谐波的波长为
m。参考答案:;3试题分析:从振动图象可知,,角速度,振幅A=20cm振动方程,根据考点:考查了横波图像,波长、波速及频率的关系【名师点睛】解决本题的关键是可以由振动图象获取相应信息,以及熟练掌握公式、,难度不大,属于基础题.7.静电场是___________周围空间存在的一种物质;通常用___________来描述电场的能的性质。参考答案:静止电荷;电势8.(1)接通打点计时器电源和让纸带开始运动,这两个操作间的顺序关系是
(填字母序号)A、先接通电源,后让纸带运动B、现让纸带运动,再接通电源C、让纸带运动的同时接通电源D、现让纸带运动或先接通电源都可以(2)在研究某物体运动规律时,打点计时器打下如图所示的一条纸带,已知打点计时器使用的交流电频率为50HZ,相邻两计数点间还有四个打点未画出,由纸带上的数据可知,打B点时物体的速度v=
,物体运动的加速度a=
(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)A;(2)0.16m/s,0.30m/s2.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】理解实验过程应当先接通电源,在释放纸带.如果先释放纸带后接通电源,有可能会出现小车已经拖动纸带运动一段距离,电源才被接通,那么纸带上只有很小的一段能打上点,大部分纸带没有打上点,纸带的利用率太低;纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.【解答】解:(1)如果先释放纸带后接通电源,有可能会出现小车已经拖动纸带运动一段距离,电源才被接通,那么纸带上只有很小的一段能打上点,大部分纸带没有打上点,纸带的利用率太低;所以应当先接通电源,后让纸带运动,故选:A.(2)相邻两记数点间还有四个点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s打E点时物体的速度vB==≈0.16m/s采用逐差法求解加速度根据运动学公式得:△x=at2,a===0.30m/s2故答案为:(1)A;(2)0.16m/s,0.30m/s2.9.已知地球的质量为M,万有引力恒量为G,地球半径为R.用以上各量表示,在地球表面附近运行的人造地球卫星的第一宇宙速度v=.参考答案:解:设卫星的质量是m,地球的第一宇宙速度是v,由牛顿第二定律可得:G=m,解得:v=;故答案为:.10.静电除尘器示意如右图所示,其由金属管A和悬在管中的金属丝B组成。A和B分别接到高压电源正极和负极,A、B之间有很强的电场,B附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到_______(填A或B)上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中,排出的烟就成为清洁的了。已知每千克煤粉会吸附nmol电子,每昼夜能除mkg煤粉,设电子电量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t,则高压电源的电流强度为_______。参考答案:A
2emnNA/t
11.如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力Ff,且线框不发生转动,则:线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v1=
,线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q=
。
参考答案:12.用波长为的单色光照射金属钨,发出的光电子的最大初动能为EK。当改用波长为的单色光照射金属钨时,发出的光电子的最大初动能为________,金属钨的截止频率是_______。已知真空中的光速和普朗克常量分别为c、h。参考答案:13.(6分)某行星绕太阳的运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为___________,太阳的质量可表示为___________。参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)小明在有关媒体上看到了由于出气孔堵塞,致使高压锅爆炸的报道后,给厂家提出了一个增加易熔片(熔点较低的合金材料)的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的出气孔(如图所示),试说明小明建议的物理道理。参考答案:高压锅一旦安全阀失效,锅内气压过大,锅内温度也随之升高,当温度达到易熔片的熔点时,再继续加热易熔片就会熔化,锅内气体便从放气孔喷出,使锅内气压减小,从而防止爆炸事故发生。15.(选修3—4)(7分)如图甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙是这列波中P点的振动图线,求该波的传播速度的大小,并判断该波的传播方向。
参考答案:解析:依题由甲图知该波的波长为……………(1分)
由乙图知该波的振动周期为……………(1分)
设该波的传播速度为V,有……………(1分)
又由乙图知,P点在此时的振动方向向上,……………(1分)
所以该波的传播方向水平向左。……………(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(8分)如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,求:(1)小球通过最高点A时的速度vA.(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力.参考答案:解(1)小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,则小球通过A点时细线的拉力为零,根据圆周运动和牛顿第二定律有mgsinθ=m
①解得:vA=.
②(2)小球从A点运动到B点,根据机械能守恒定律有mvA2+mg·2lsinθ=mvB2③解得vB=④小球在B点时根据圆周运动和牛顿第二定律有FT-mgsinθ=m⑤解得FT=6mgsinθ.⑥16.(9分)(1)根据题设条件,电场力大小Fe=mg/tan37°=mg
(2)上抛小球沿竖直方向做匀减速运动:vy=v0-gt沿水平方向做初速度为0的匀加速运动,加速度为a:ax==g小球上升到最高点的时间t=,此过程小球沿电场方向位移:sx=axt2=电场力做功W=Fxsx=小球运动的抛出点至最高点之间的电势差U=(3)水平速度vx=axt,竖直速度vy=v0-gt,小球的速度v=由以上各式得出v2=g2t2-2v0gt+v02解得当t=时,v有最小值
vmin=v0,小球动能的最小值为Emin=mv2min=17.在如图所示,xoy坐标系第一象限的三角形区域(坐标如图中所标注)内有垂直于纸面向外的匀强磁场,在x轴下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度为E。将一个质量为m、带电量为+q的粒子(重力不计)从P(0,-a)点由静止释放。由于x轴上存在一种特殊物质,使粒子每经过一次x轴速度大小变为穿过前的倍。(1)欲使粒子能够再次经过x轴,磁场的磁感应强度B0最小是多少?(2)在磁感应强度等于第(1)问中B0的情况下,求粒子在磁场中的运动时间;(3)若磁场的磁感应强度变为第(1)问中B0的2倍,求粒子运动的总路程。参考答案:
(1)设粒子到O点时的速度为v0,由动能定理有解得粒子经过O点后,速度为v1,如图甲所示,粒子进入磁场后的轨迹圆与磁场边界相切时,磁感应强度最小为B0。设粒子轨道半径为R1,有由得(2)如图甲,粒子经O1点进入电场区域做匀减速运动,后又加速返回,再次进入磁场时的速率此时粒子做圆周运动的半径其运动轨迹如图甲所示,此后不再进入磁场。由几何关系可知,则粒子在磁场中运动的时间为(3)若B=2B0,粒子的运动情况如图乙所示,粒子经过O点第一次进入磁场时的速率仍为v1,在磁场中做圆周运动的半径记为,由第(1)问可知,,粒子从O1点穿过x轴进入电场时速率为,运动到P1点后返回,则由动能定理解得当粒子第二次进入磁场时的速率做圆周运动的半径为粒子从O2点穿过x轴进入电场时速率为,运动到P2点后返回,则由动能定理解得依此类推可知,当粒子第n次进入磁场时,其在磁场中做圆周运动的轨道半径为,再进入电场中前进的距离因此,粒子运动总路程==。18.如图示,竖直平面内一光滑水平轨道左边与墙壁对接,右边与一足够高的1/4光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s。当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知
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