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文档简介
辽宁省沈阳市第一二二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.(单选)如图所示,完全相同的两个滑块在外力F1、F2的作用下沿粗糙水平面以相同的速度匀速向右运动,F1、F2与水平面之间的夹角均为θ,F1、F2的功率分别为P1、P2则下列说法正确的是()A.F1<F2,P1<P2B.F1<F2,P1>P2C.F1>F2,P1<P2D.F1>F2,P1>P2参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;功的计算;功率、平均功率和瞬时功率.专题:功的计算专题.分析:由共点力的平衡条件可明确推力的大小;由功率公式可求得功率的大小关系.解答:解:两物体均做匀速直线运动,则有:F1cosθ=μ(mg﹣F1sinθ)解得:F1=F2cosθ=μ(mg+F2sinθ)解得:F2=故F1<F2;功率P=FVcosθ因速度相同,夹角相同,则P1<P2;故选:A点评:本题考查功率及共点力的平衡条件应用,要注意正确分析摩擦力的大小.2.“嫦娥二号”卫星于2010年10月1日发射成功,它经过三次近月制动后,在近月轨道上做匀速圆周运动(运动半径可看作月球半径)。若地球质量为M,半径为R,第一宇宙速度为;月球半径为,质量为。则“嫦娥二号”在近月轨道上运动的速度大小为
(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:B3.(单选)地面附近处的电场的电场线如图所示,其中一条方向竖直向下的电场线上有a、b两点,高度差为h。质量为m、电荷量为-q的带电微粒(其所带电荷不影响原电场的分布),从a点由静止开始沿电场线运动,到b点时速度为。下列说法正确的是A.微粒从a点开始运动到b点的过程中加速度一直增大B.微粒从a点开始运动到b点的过程中一定一直做加速运动C.若换成质量为m、电荷量为-2q的带电微粒,从a点由静止释放,微粒将沿电场线在a、b两点间来回运动D.若换成质量为m、电荷量为+2q的带电微粒,从a点由静止起沿电场线运动到b点时的速度为参考答案:C4.如图甲所示,一直角三角形金属框,向左匀速地穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上。若取顺时针方向为电流的正方向,则金属框穿过磁场过程的感应电流i随时间t变化的图像是下图所示的参考答案:C(根据楞次定律可判断出金属框进磁场过程中和出磁场过程中的感应电流方向,根据切割的有效长度在变化,知感应电动势以及感应电流的大小也在变化.)根据楞次定律,在进磁场的过程中,感应电流的方向为逆时针方向,切割的有效长度线性增大,排除A、B;在出磁场的过程中,感应电流的方向为顺时针方向,切割的有效长度线性减小,排除D.故选项C正确。5.将一单摆向左拉至水平标志线上,从静止释放,当摆球运动到最低点时,摆线碰到障碍物,摆球继续向右摆动。用频闪照相机拍到如图所示的单摆运动过程的频闪照片,以下
说法正确的是
A.摆线碰到障碍物前后的周期之比为3:2.
B.摆线碰到障碍物前后的摆长之比为3:2
C.摆球经过最低点时,线速度变小,半径减小,
摆线张力变大
D.摆球经过最低点时,角速度变大,半径减小,
摆线张力不变参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知绕中心天体做匀速圆周运动的星体的轨道半径r,运动周期为T。
(1)若中心天体的半径为R,则其平均密度ρ=_______(2)若星体是在中心天体的表面附近做匀速圆周运动,则其平均密度的表达式ρ=_______。参考答案:答案:7.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,A为沿传播方向上的某一质点(该时刻位于平衡位置),该时刻A质点的运动方向是____________(选填“向右”、“向左”、“向上”、“向下”)。如果该质点振动的频率为2Hz,则此列波的传播速度大小为____________m/s。
参考答案:向下
88.某实验小组设计了下面的实验电路测量电池的电动势和内电阻,闭合开关S,调整电阻箱的阻值R,读出电压表相应示数U,测出多组数据,利用测的数据做出如右下图像。则电池的电动势为
,内电阻为
。电动势的测量值与真实值相比
(填“偏大”、“偏小”或“相等”)参考答案:2V,0.2Ω,偏小。只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的方法叫“伏欧法”,若用图象解题时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学知识整理出有关一次函数式y=kx+b的形式,再求出k和b即可.由闭合电路欧姆定律得可整理为,由上式知若图象为线性关系,对照数学一次函数y=kx+b,则横轴应取,纵轴应取,由图象纵轴截距为0.5,即E=2V,斜率k==0.1,可得r=0.2Ω.本题中R无穷大时,电压表的示数近似等于电源的电动势。由于电源内阻不为0,故电压表的示数小于电源电动势的真实值。9.蛟龙号载人潜水艇是一艘由中国自行设计的载人潜水器.2012年6月27日潜水深度7062.68m,这标志着我国具备了载人到达全球99%以上海域深处进行作业的能力.潜水艇外壳是国产钛合金做成的,呈鸡蛋形状,舱内空间约为80m3与外界导热良好.开始潜入时,舱内空气(看成理想气体)的压强为latm,温度为27℃,水深7062.68m处的温度为4℃.求:①当蛟龙号载人潜水艇在水深7062.68m处停留足够长的时间后,舱内气体的压强为多少atm;②在上述过程中舱内气体放热(填“放热”或“吸热”);③从微观的角度解释舱内压强的变化:舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低..参考答案:【考点】:热力学第一定律;理想气体的状态方程.【专题】:热力学定理专题.【分析】:①舱内空气为等容变化,列出初态和末态的压强和温度,由查理定律求解.②舱内空气看成理想气体,其内能只跟温度有关,根据温度变化分析内能的变化,放热还是吸热.③气体的压强与分子的平均动能和分子数密度有关,根据气体压强微观意义进行分析.:解:①舱内空气为等容变化,初态:p1=1atm,T1=300K;末态:p2=?,T1=277K由查理定律得:=代入数据解得:p2==×1atm=0.92atm,②在上述过程中舱内气体的温度降低,内能减小,而体积不变,气体不做功,由热力学第一定律判断得知,气体放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.答:①舱内气体的压强为0.92atm.②放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.【点评】:对于气体问题,往往是气态方程和热力学第一定律的综合,关键要正确分析不变量,灵活选择状态方程.10.质量为0.45kg的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05kg的子弹以200m/s的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是__________m/s。若子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5×103N,则子弹射入木块的深度为_______m。参考答案:
(1).20
(2).0.2试题分析:根据系统动量守恒求解两木块最终速度的大小;根据能量守恒定律求出子弹射入木块的深度;根据动量守恒定律可得,解得;系统减小的动能转化为克服阻力产生的内能,故有,解得;【点睛】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生能力要求较高.11.如图所示,是一个多用表欧姆档内部电路示意图,电流表(量程0~0.5mA,内阻100Ω),电池电动势E=1.5V,内阻r=0.1Ω,变阻器R0阻值为0~500Ω。(1)欧姆表的工作原理是利用了___________定律。调零时使电流表指针满偏,则此时欧姆表的总内阻(包括电流表内阻、电池内阻和变阻器R0的阻值)是________Ω。(2)若表内电池用旧,电源电动势变小,内阻变大,但仍可调零。调零后测电阻时,欧姆表的总内阻将变________,测得的电阻值将偏________。(填“大”或“小”)(3)若上述欧姆表的刻度值是按电源电动势1.5V时刻度的,当电动势下降到1.2V时,测得某电阻是400Ω,这个电阻真实值是________Ω。参考答案:(1)闭合电路欧姆(2分),3000(2分)(2)变小(1分),偏大(1分)(3)320(2分)12.一多用电表的电阻档有三个倍率,分别是“×1”、“×10”、“×100”.用“×10”档测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为使测量值更准确,应换到×100档;如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是欧姆调零.参考答案:考点:用多用电表测电阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:使用欧姆表测电阻时应选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.解答:解:用“×10”档测量某电阻时,表头指针偏转角度很小,说明所选挡位太小,为使测量值更准确,应换大挡,应换到×100挡;换挡后要重新进行欧姆调零,然后再测电阻阻值.故答案为:×100;欧姆调零.点评:本题考查了欧姆表的实验注意事项与使用方法,使用欧姆表测电阻时应选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.13.如图是用打点计时器(频率为50Hz)测
定匀变速直线运动的加速度时得到的纸带,从O点开始每隔4个点取一个计数点,则相邻的两个计数点的时间间隔为___________s,测得OA=6.80cm,CD=3.20cm,DE=2.00cm,则物体运动加速度大小为_________m/s2,D点的速度大小为__________m/s。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)15.(选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=—1m/s、=2m/s
(2分)
根据动量守恒定律有:ma=ma
+
mb
(2分)
∴mb=2.5kg (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,带电平行金属板PQ和MN之间的距离为d;两金属板之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.如图建立坐标系,x轴平行于金属板,与金属板中心线重合,y轴垂直于金属板.区域I的左边界在y轴,右边界与区域II的左边界重合,且与y轴平行;区域II的左、右边界平行.在区域I和区域II内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小均为B,区域I内的磁场垂直于Oxy平面向外,区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里.一电子沿着x轴正向以速度v0射入平行板之间,在平行板间恰好沿着x轴正向做直线运动,并先后通过区域I和II.已知电子电量为e,质量为m,区域I和区域II沿x轴方向宽度均为.不计电子重力.(1)求两金属板之间电势差U;(2)求电子从区域II右边界射出时,射出点的纵坐标y;(3)撤除区域I中的磁场而在其中加上沿x轴正向的匀强电场,使得该电子刚好不能从区域II的右边界飞出.求电子两次经过y轴的时间间隔t.参考答案:(1)两金属板之间电势差U为Bv0d;(2)电子从区域II右边界射出时,射出点的纵坐标y为;(3)电子两次经过y轴的时间间隔为.:解:(1)电子在平行板间做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,由平衡条件得:eE=ev0B…①电场强度:E=…②由①②两式联立解得:U=Bv0d;(2)如右图所示,电子进入区域I做匀速圆周运动,向上偏转,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:ev0B=m…③设电子在区域I中沿着y轴偏转距离为y0,区域I的宽度为b(b=)由数学知识得:(R﹣y0)2+b2=R2…④由③④式联立解得:y0=因为电子在两个磁场中有相同的偏转量,故电子从区域II射出点的纵坐标为:y=2y0=(3)电子刚好不能从区域II的右边界飞出,说明电子在区域II中做匀速圆周运动的轨迹恰好与区域II的右边界相切,圆半径恰好与区域II宽度相同.电子运动轨迹如下图所示.设电子进入区域II时的速度为v,由牛顿第二定律得:evB=m…⑤由人r=b得:v=电子通过区域I的过程中,向右做匀变速直线运动,此过程中平均速度为:=电子通过区域I的时间:t1=(b为区域I的宽度)…⑥解得:t1=2(2﹣3)电子在区域II中运动了半个圆周,设电子做圆周运动的周期为T,由牛顿第二定律得:evB=m…⑦v=…⑧电子在区域II中运动的时间:t2==…⑨由⑦⑧⑨式解得:t2=电子反向通过区域I的时间仍为t1,电子两次经过y轴的时间间隔:t=2t1+t2=(8﹣12+π)答:(1)两金属板之间电势差U为Bv0d;(2)电子从区域II右边界射出时,射出点的纵坐标y为;(3)电子两次经过y轴的时间间隔为.
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