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文档简介

四川省成都市土桥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.地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球的转速应为原来的A.倍

B.倍

C.倍

D.倍参考答案:B2.一物体静置在平均密度为的球形天体表面的赤道上。已知万有引力常量为G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为

A.

B.

C.

D.参考答案:D3.(多选题)质量为m的小球在半径为R的光滑竖直圆环内做圆周运动,重力加速度大小为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(

)A.小球经过最低点的最小速度为B.小球经过最低点的最小速度为C.圆环最低点和最高点对小球的压力大小的差值为2mgD.圆环最低点和最高点对小球的压力大小的差值为6mg参考答案:BD4.一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中,粒子轨迹如图中实线abc所示,图中虚线是同心圆弧,表示电场的等势面,不计粒子重力,则可以判断A.粒子受静电引力的作用B.粒子速度C.粒子动能D.粒子电势能参考答案:C由轨迹的弯曲情况,电场力应指向曲线凹侧,且与等势面垂直(电场线垂直该处等势面),所以可以判断粒子受到的电场力的方向向左,背离场源电荷,粒子受静电斥力的作用,故A错误。此粒子由a到b,电场力做负功,根据动能定理可知,粒子的动能减小,速度减小,故,B错误。由b到c,电场力做正功,电势能减小,故,D错误。由于a、c在同一等势面上,粒子由a至c,电场力做功为0,动能不变,,C正确。5.下列说法正确的是___________A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关B.电磁波可以由电磁振荡产生,若波源的电磁振荡停止,空间的电磁波随即消失C.在岸边观察前方水中的一条鱼,鱼的实际深度比看到的要深D.分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽E.在空气中传播的声波是横波参考答案:ACD【详解】电磁波在真空中传播的速度是光速,和频率无关,A正确;电磁波可由电磁振荡产生,当波源停止振动,已经产生的电磁波会继续向前传播,不会消失,B错误;光由水中射入空气中进入人的眼睛,折射角比入射角大,因此人眼看见的是折射光线的反向延长线的物体,比鱼的实际深度低,因此鱼的实际深度更深,C正确;由干涉条纹的间距公式可知波长越大,产生的条纹间距越宽,红光的的波长大于蓝光的波长,因此红光的条纹宽度更宽,D正确;在空气中传播的声波是纵波,E错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,A为放在水平光滑桌面上的木板,质量为1kg。木块B、C质量分别为3kg和1kg。接触面间动摩擦因素为0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。在拉力F作用下,物体A加速度为2m/s2。拉力F大小等于

N。参考答案:14N(4分)7.(4分)如图所示,图甲为热敏电阻R的电阻值随温度变化的图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为=99,当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器线圈供电的电池的电动势E=9.0V,内阻r=1。图中的“电源”是恒温箱加热器的电源.问:

(1)应该把恒温箱内的加热器接在

(填“A、B端”或“C、D端”);

(2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻的阻值应调节为

。参考答案:

答案:(1)A、B;(2)2608.如图所示,是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则大齿轮边缘的线速度为

,自行车前进的速度为

。参考答案:

9.(单选)气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的()A.温度与体积

B.体积和压强

C.温度和压强

D.压强和温度参考答案:A10.有一个已知内阻RA=10Ω,RV=2000Ω,来测一个未知电阻Rx。用图中(甲)和(乙)两种电路分别对它进行测量,用(甲)图电路测量时,两表读数分别为6.00V,6.00mA,用(乙)图电路测量时,两表读数分别为5.90V,10.00mA,则用___

___图所示电路测该电阻的阻值误差较小,测量值Rx=____

__Ω,真实值Rx=____

__Ω参考答案:甲,1000,99011.(5分)竖直放置的两块平行金属板A、B,分别跟电源的正负极连接,将电源正极接地,如图所示。在A、B中间固定一个带正电的电荷q,现保持A板不动,使B板向右平移一小段距离后,电荷q所在位置的电势U将

,电荷q的电势能将

。(填:变大、变小或不变。)

参考答案:

答案:变大、变大12.在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)、(c)所示。不计电表、导线对电路的影响。则电源电动势E=__________V,电源内阻r=________Ω。参考答案:12,313.如图(a)所示,阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与一个阻值为2R的电阻连接成闭合电路。线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面的匀强磁场(向里为正),磁感应强度B随时间t变化的关系如图(b)所示,图中B1、t1为已知量。导线电阻不计,则t1时刻经过电阻的电流方向为_________(选填“a→b”或“b→a”),电流的大小为___________。参考答案:b→a,

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由

提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它 (填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案:

答案:地球引力(重力、万有引力);不会。(每空2分)

以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:

(2分)

由匀速圆周运动可知:

(2分)

解得线速度

(2分)15.

(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3

一个分子平均占有的体积V0=V/NA

分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(20分)(1)为了清理堵塞河道的冰凌,空军实施了投弹爆破,飞机在河道上空高H处以速度v0水平匀速飞行,投掷下炸弹并击中目标。求炸弹刚脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离及击中目标时的速度大小。(不计空气阻力)(2)如图所示,一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心OO′转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R和H,筒内壁A点的高度为筒高的一半。内壁上有一质量为m的小物块。求①当筒不转动时,物块静止在筒壁A点受到的摩擦力和支持力的大小;②当物块在A点随筒做匀速转动,且其受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度。参考答案:解析:⑴炸弹作平抛运动,设炸弹脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离为x,

联立以上各式解得设击中目标时的竖直速度大小为vy,击中目标时的速度大小为v

联立以上各式解得⑵①当筒不转动时,物块静止在筒壁A点时受到的重力、摩擦力和支持力三力作用而平衡,由平衡条件得摩擦力的大小支持力的大小②当物块在A点随筒做匀速转动,且其所受到的摩擦力为零时,物块在筒壁A点时受到的重力和支持力作用,它们的合力提供向心力,设筒转动的角速度为有

由几何关系得

联立以上各式解得17.假设有两个天体,质量分别为m1和m2,它们相距L;其他天体离它们很远,可以认为这两个天体除相互吸引作用外,不受其他外力作用.这两个天体之所以能保持距离不变,完全是由于它们绕着共同“中心”(质心)做匀速圆周运动,它们之间的万有引力作为做圆周运动的向心力,“中心”O位于两个天体的连线上,与两个天体的距离分别为r1和r2.求:(1)r1、r2-各多大;(2)两天体绕质心O转动的角速度、线速度、周期各多大?参考答案:根据题意作图1,对这两个天体而言,它们的运动方程分别为

②以及

③由以上三式解得.将r1和r2的表达式分别代①和②式,可得.18.如图所示,某工厂传送带装置倾斜放置,倾角=37o,传送带AB长度xo=l0m。有一水平平台CD高度保持6.45m不变。现调整D端位置,当D、B的水平距离合适时,自D端水平抛出的物体恰好从B点沿BA方向冲上斜面,此后D端固定不动,g=l0m/s2。另外,传送带B端上方安装一极短的小平面,与传送带AB平行共面,保证自下而上传送的物体能沿AB方向由B点斜向上抛出。(sin37o=0.6,cos37o=0.8)(1)求D、B的水平距离;(2)若传送带以5m/s的速度逆时针匀速运行,某物体甲与传送带间动摩擦因数μ1=0.9,自A点沿传送带方向以某一初速度冲上传送带时,恰能水平落到水平台的D端,求物体甲的最大初速度vo1(3)若传送带逆时针匀速运行,某物体乙与传送带间动摩擦因数μ2=0.6,自A点以vo2=11m/s的初速度沿传送带方向冲上传送带时,恰能水平落到水平台的D端,求传送带的速度v′。参考答案:(1)1.2m;(2)17m/s;(3)2m/s.解析::(1)设水平抛出物体的初速度v0,经时间t落入传送带上时,竖直分速度为vy,竖直方向:h-x0sinθ=gt2

vy=gt

tanθ=水平方向距离x=v0t

∴x=1.2m

(2)由(1)中得

sinθ=所以物体从传送带上落下时

v=5m/s

则物体甲到B端的速度为v=5m/s,则恰能水平落到水平台的D端

由动能定理得:-mgx0sinθ-μ1mgcosθx0=mv2-解得:v01=17m/s

(3)若传送带对物体的摩擦力方向始终向下,设物体到B端速度v1

由动能定理得:-mgx0sinθ-μ2mgcosθx0=mv1

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