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黑龙江省哈尔滨市伊汉通中学2022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.下列叙述正确的有

A.光电效应和康普顿效应都证实了光具有粒子性B.卢瑟福在α粒子散射实验的基础上,提出了原子的核式结构模式C.紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应D.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核参考答案:AB2.(单选)人站在升降机底板上先由静止开始匀加速上升,而后匀减速上升一段时间后停止,则下列说法正确的是

A.人在升降机中一直处壬失重状态

B.人在匀加速上升过程中处于超重状态

C.匀加速上升过程中,升降机底板对人的支持力大于人对底板的压力

D.匀减速上升过程中,升降机底板对人的支持力与人的重力大小相等参考答案:【知识点】

牛顿运动定律的应用-超重和失重C2C3【答案解析】B

解析:A、B、人站在升降机底板上先由静止开始匀加速上升,加速度的方向向上,人处于超重状态;而后匀减速上升,加速度的方向向下,人处于失重状态.故A错误,B正确;C、升降机底板对人的支持力与人对底板的压力是作用力与反作用力,总是大小相等,方向相反.故C错误;D、匀减速上升过程中,加速度的方向向下,由牛顿第二定律可知,支持力:N=mg-ma,所以升降机底板对人的支持力小于人的重力.故D错误.故小:B【思路点拨】先对人受力分析,受重力和支持力,体重计示数即为受到的压力,而压力等于支持力;再对人进行运动分析,确定加速度方向;最后根据牛顿第二定律列式求解.只要加速度向上,就是超重,加速度向下,就是失重,与物体的运动速度方向无关,同时,超重与失重现象只是物体对支撑物的压力变大,而重力保持不变!3.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的(

)A.向心加速度大小之比为4:1

B.角速度大小之比为2:1C.周期之比为1:8

D.轨道半径之比为1:2参考答案:C4.信息时代,霍尔元件被广泛应用。如图所示,宽度为h、厚度为d的金属霍尔元件,单位体积内自由电子数为n,电子电量为e。将它放在与之垂直的磁感应强度大小为B=B0sinωt的匀强磁场中。当恒定电流I通过霍尔元件时,在它的前后两个侧面之间会产生交流电压,这样就实现了将直流输入转化为交流输出。在元件的前后两个侧面接入交流电压表(图中未画出),则电压表示数为A. B. C. D.参考答案:B【详解】自由电子做定向移动,电子受电场力和洛伦兹力平衡,有,解得:u=Bhv;而电流的微观表达式I=neSv=nehdv,则有:,电压表的示数为交流电的有效值,故有,故B正确,A、C、D错误.故选B.5.(单选)如图所示,A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上.A、B两小球的质量分别为mA、mB,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为()A.都等于B.和0C.?和0D.0和g参考答案:考点:牛顿第二定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:当两球处于静止时,根据共点力平衡求出弹簧的弹力,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律分别求出A、B的加速度大小.解答:解:对A球分析,开始处于静止,则弹簧的弹力F=mAgsin30°,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A,所受的合力为零,则A的加速度为0,对B,根据牛顿第二定律得,=g.故选:D点评:本题考查牛顿第二定律的瞬时问题,抓住剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律进行求解.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象.已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴

(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为

m/s.参考答案:负,107.某同学做了如图所示的探究性实验,U形管左口管套有一小气球,管内装有水银,当在右管内再注入一些水银时,气球将鼓得更大。假设封闭气体与外界绝热,则在注入水银时,封闭气体的体积________,压强________,温度________,内能_______。(填“增大”、“减小”、“升高”、“降低”或“不变”)参考答案:减小增大升高增大注入水银,封闭气体的压强变大,水银对气体做功,气体体积减小,由于封闭气体与外界绝热,所以气体内能增大,温度升高。8.如右图所示,粗糙斜面的倾角为30°轻绳通过两个滑轮与A相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦.物块A的质量为m不计滑轮的质量,挂上物块B后,当滑轮两边轻绳的夹角为90°时,A、B恰能保持静止且A所受摩擦力向下,则物块B的质量为

参考答案:9.某课外兴趣小组拟用如图甲所示的装置研究滑块的运动情况.所用实验器材有滑块、钩码、纸带、米尺、秒表、带滑轮的木板以及由漏斗和细线组成的单摆等.实验时滑块在钩码的作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时单摆沿垂直于纸带运动的方向摆动。漏斗漏出的有色液体在纸带上留下的痕迹记录了漏斗在不同时刻的位置(如图乙所示)。①在乙图中,测得AB间距离10.0cm,BC间距离15.0cm,若漏斗完成72次全振动的时间如图丙所示,则漏斗的振动周期为

s.用这种方法测的此滑块的加速度为

m/s2.(结果均保留两位有效数字)②用该方法测量滑块加速度的误差主要来源有:

.(写出一种原因即可)参考答案:)①0.50;0.20②漏斗的重心变化(或液体痕迹偏粗、阻力变化等)10.一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功,气体内能减少1.3×105J,则此过程中气体

(填“吸收”或“放出”)的热量是

J。此后保持气体压强不变,升高温度,气体对外界做了J的功,同时吸收了J的热量,则此过程中,气体内能增加了

J。参考答案:11.已知地球半径为R,地球自转周期为T,同步卫星离地面的高度为H,万有引力恒量为G,则同步卫星绕地球运动的线速度为________,地球的质量为________。参考答案:,12.特种兵过山谷的一种方法可化简为如右图所示的模型:将一根长为2d、不可伸长的细绳的两端固定在相距为d的A、B两等高处,悬绳上有小滑轮P,战士们相互配合,可沿着细绳滑到对面。开始时,战士甲拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,处于静止状态,AP竖直,则此时甲对滑轮的水平拉力为____________;若甲将滑轮由静止释放,则乙在滑动中速度的最大值为____________。(不计滑轮与绳的质量,不计滑轮的大小及摩擦)

参考答案:mg,13.某同学在学习了DIS实验后,设计了一个测物体瞬时速度的实验,其装置如图甲所示。在小车上固定挡光片(宽度为Δs),在倾斜导轨的A处放置光电门。让小车从P点静止下滑,再利用光电门记录下挡光片经过A点所经历的时间Δt。接下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运用公式计算出不同宽度的挡光片从A点开始在各自Δs区域内的,并作出图像。

(1)当光电门传感器A、B之间无挡光物体时,电路

;当A、B之间有物体挡光时,电路

。(填“断开”或“接通”)(2)(多选)该同学测出4组数据,其中第3组数据发生了明显的偏差,如图乙所示。造成偏差的可能原因是

)A.小车从图甲中P点上方静止下滑

B.小车从图甲中P点下方静止下滑C.小车从图甲中P点静止下滑

D.小车从图丙中P点静止下滑(3)另一位同学测出如下图所示的6组数据,根据图线,可知小车的加速度大小约为

m/s2,挡光片经过A点时的瞬间速度大小约为

m/s。参考答案:(1)断开,接通

(各1分)

(2)AD

(2分)

(3)0.6—0.8,0.54—0.56

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(16分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2kg、mB=1kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10m/s2。(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。参考答案:(1);(2);(3)。试题分析:(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:解得:(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,总动量守恒:绳子绷直瞬间,A、B系统获得的速度:之后A做匀减速运动,所以细绳绷直瞬间的速度v即为最大速度,A的最大速度为2m/s。15.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一薄的长木板B置于光滑水平地面上,长度为L=0.25m、质量为M=4kg。另有一质量为m=2kg的小滑块A置于木板的左端,二者均相对地面静止。已知A与B之间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若B受到如图所示的水平外力F作用,求:(1)0~2s时间内,B在水平地面上的滑动的距离;(2)2s~4s时间内,B在水平地面上滑动的距离。参考答案:见解析17.(计算)如图所示,在水平地面A处斜抛一皮球,恰好在竖直墙B处垂直碰撞后弹回落到C点,h=20m,S1=30m,S2=20m.求:(1)抛出时的速度大小v0;(2)落地时的速度大小vC.参考答案:(1)抛出时的速度大小为25m/s;(2)落地时的速度大小为10m/s.考点:平抛运动解:根据h=得,t=,对AB过程逆过来看,则A到B撞到B点的速度,A点竖直分速度vAy=gt=10×2m/s=20m/s,则初速度=25m/s.B到C做平抛运动,初速度,C点的竖直分速度vCy=g

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