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河北省唐山市洛龙第三中学高三物理摸底试卷含解析一、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.某发电厂交流发电机组的输出电压恒定。发出的电通过电厂内的升压变压器升压后,用高压输电线把电能输送到远处居民区附近的降压变压器,经降压后输送到用户家中。设升压、降压变压器都是理想变压器。在晚上8点到11点的用电高峰期,随着用户接入的用电器激增,发电厂随之提高了总输出功率。与用电高峰期之前相比,下列判断正确的是

A、升压变压器副线圈的电压变高

B、高压输电线路的电压损失变大C、降压变压器副线圈电压不变

D、输电线损耗功率占总输出功率的比值不变参考答案:B2.(单选)如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,Ep表示正电荷在P点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示位置,则A.U变小,Ep不变

B.E变大,Ep不变C.U变大,Ep不变

D.U不变,Ep不变参考答案:A3.斜面上的物体受到平行于斜面向下的力F作用,力F随时间变化的图象及物体运动的v-t图象,如图所示。由图象中的信息能够求出的量或可以确定的关系是A.物体的质量mB.斜面的倾角C.物体与斜面间的动摩擦因数D.参考答案:AD设斜面的倾角为θ,由v-t图象可知,在2~6s内物体处于匀速直线运动状态,由平衡条件可知,物体所受到的滑动摩擦力f与力F及重力在斜面上的分量平衡,即f=F+mgsinθ,

由图乙的F-t图象可知,在2s~6s内,力F=2N,则物体所受到的摩擦力f=2+mgsinθ①.

物体在0-2s内做匀加速直线运动,由v-t图象的斜率得出加速度a==m/s2=1m/s2

②,

由F-t图象在0-2s内读出F=3N,

由牛顿第二定律得

F+mgsinθ-f=ma

③,

由①②③解得

m=1kg,故A正确

f=μmgcosθ

由①④物块与斜面之间的动摩擦因数μ=+tanθ>tanθ,故D正确;由于θ未知,故不能算出μ,故BC错误.故选AD.4.2010年10月1日,我国第二颗探月卫星“嫦娥二号”成功发射,“嫦娥二号”最终进入距月面h=200km的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(

A.嫦娥二号绕月球运行的周期为

B.月球的平均密度为

C.嫦娥二号在工作轨道上的绕行速度为

D.在嫦娥二号的工作轨道处的重力加速度为参考答案:BD5.如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,一带负电的小物体从底端M点以初速度v1沿斜面上滑,滑到N点时速度恰好为零,然后又下滑回到M点。若小物体电荷量保持不变,OM=ON,N点离底端的高度为h则(

)A.在上滑过程中,小物体的机械能一定先增大后减少B.在下滑过程中,小物体的电势能一定先增大后减少C.在上滑过程中,小物体的加速度一定先增大后减少

D.在下滑过程中,小物体回到M点时速度的大小为参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于_________;现用频率大于v0的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则光电子的最大初动能为_________;若入射光频率为v(v>v0),则光电子的最大初动能为_________。参考答案:(1)hv0;eU;hv-hv07.如图所示为皮带传动装置,两轮半径之比R1:R2=2:1。A、B为轮边缘上的两个点。假设在传动过程中皮带不打滑,则A、B两点的角速度之比=_________,向心加速度之比a1:a2=_________。参考答案:1:2

1:2

8.在“验证牛顿运动定律”实验中,所用的实验装置如图所示。在调整带滑轮木板的倾斜程度时,应使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动。小车的质量为M,盘和盘中重物的总质量为m,保持M不变,研究小车的加速度与力的关系时,在

条件下,mg近似等于小车运动时所受的拉力。实验中打出的一条纸带如下图所示,纸带上相邻两个计数点之间有四个实际点未画出,已知交流电频率为50HZ,AB=19.9mm,AC=49.9mm,AD=89.9mm,AE=139.8mm,则打该纸带时小车的加速度大小为

m/s2(保留两位有效数字)参考答案:m<<M,1.0以整体为研究对象有mg=(m+M)a,解得,以M为研究对象有绳子的拉力F=Ma显然要有F=mg必有m+M=M,故有m<<M,即只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和重物的总重力。利用纸带及已知数据结合匀变速直线运动的推论△x=aT2求加速度。9.一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是______kg·m/s,原来静止的小球获得的速度大小是________m/s1,1.12012学年普陀模拟21B。参考答案:1,1.110.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是

;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是

。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)11.“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示。计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离。该小车的加速度a=______m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(m·s-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据作出a-F的关系图像.(3)根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点,请说明主要原因。参考答案:(1)0.16

(0.15也算对)

(2)(见图)

(3)未计入砝码盘的重力12.如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30°,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为______________N;若将小物体从C点处静止释放使其沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为μ=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为______________s。参考答案:,1.0813.为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两个光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:

(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的

螺钉,使气垫导轨水平,其方法是:在不挂砝

码的情况下,将滑行器自由放在导轨上,如果

滑行器能在任意位置静止不动,或轻轻推滑

行器后,能使滑行器________运动,说明气垫导轨是水平的.

(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值最不合适的一个是

_______.

A.m1=5g

B.m2=15g

C.m3=40g

D.m4=400g

(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=____(用△t1、△t2、D、x表示).参考答案:(1)匀速(2)D(3)(1)当滑行器获得一个初速度时,若能保持匀速直线运动,则说明气垫导轨是水平的,符合实验要求。(2)牵引砝码的重力要远小于挡光片的重力,可使挡光片受到的合力近似等于牵引砝码的重力来测量.最不合适的应该是D.(3)光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法.由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,又,所以。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.宇宙中存在一些离其他恒星较远的两颗星组成的双星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.已知双星系统中星体1的质量为m,星体2的质量为2m,两星体相距为L,同时绕它们连线上某点做匀速圆周运动,引力常量为G.求该双星系统运动的周期.参考答案:考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.应用牛顿第二定律列方程求解.解答:解:双星系统围绕两星体间连线上的某点做匀速圆周运动,设该点距星体1为R,距星体2为r对星体1,有G=mR

①对星体2,有G=2mr

②根据题意有R+r=L

③由以上各式解得T=2πL答:双星系统运动的周期为2πL.点评:解决本题的关键知道双星靠相互间的万有引力提供向心力,具有相同的角速度.以及会用万有引力提供向心力进行求解.17.如图所示,A是一个质量M=1kg、半径R=3m的四分之一圆弧槽,锁定在水平面上,A的右侧B是圆心角为60°的固定在水平面上的圆弧槽,A和B的表面均光滑且末端点切线水平,水平面PQ段粗糙,其余部分光滑且足够大,将一个质量为m=1kg的滑块C从A的顶端由静止释放,已知C与PQ间的动摩擦因数u=0.2,PQ段的长度l=3m,取g=10m/s2.(1)若已知B的圆弧半径r=3m,C第一次滑到B的圆弧底端时,C对圆弧B底端的压力为多大?(2)若B的圆弧半径1m<r<5m,滑块C仍从A的顶端由静止释放,当C滑离A的底端时解除A的锁定,使A可以在水平面上自由运动,试求因B圆弧槽半径取值不同,滑块C在粗糙水平面部分通过总路程的可能值?参考答案:考点: 动能定理的应用;机械能守恒定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据动能定理求得c到达B最低点时的速度,再根据圆周运动知识点求解;(2)首先判定c在B上上升的最大高度,结合题目中的条件,判定c的运动情况;在求解运动的距离;解答: 解:(1)、设c到达B的低端的速度为v1,此时C的支持力为N,根据动能定理可得:mgR﹣μmgl=m,解得:,在B的最低点由:N﹣mg=,解得:N=mg+=26N,根据牛顿第三定律得c对圆弧B的压力为26N;(2)设B的半径为r1时,c刚好可以从B顶端飞出,有动能定理得:mgR﹣umgl﹣mgr1(1﹣cos60°)=0,代入数据得:30﹣6﹣10×r1×(1﹣0.5)解得:r1=4.8m,若:1m<r<4.8m,c从B的右端飞出,则在水平面上运行的距离为:l=3m,若4.8m≤r<5m,c滑到B的最右端再原路返回,设C滑上A前瞬间的速度为v2,滑离A的瞬间速度为v3,此时A的速度为V,对c有动能定理得:,解得:v2=6m/s,对A和C由动量定理和动能定理得:mv2=mv3+MV,2,联立解得:v3=0m/s,V=6m/sv3的负号表示C从A上下滑后向右运动,设C经过PQ及B后向左再次到达P点速度为v4,有动能

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