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文档简介
江苏省盐城市明达中学2022-2023学年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.(单选)如图所示,在X轴上相距为L的两点固定两个等量异种电荷+Q、-Q,虚线是以+Q所在点为圆心、为半径的圆,是圆上的四个点,其中两点在X轴上,两点关于X轴对称,下列判断不正确的是(
)A.四个点中C的电势最低 B.两点电势相同C.将一试探电荷-从C点沿圆周移至点,的电势能减少D.两点的电场强度相同参考答案:D2.(多选题)如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(
) A.先放开右手,后放开左手,总动量向左 B.先放开在手,后放开右手,总动量向右 C.先放开左手,后放开右手,总动量向左 D.先放开右手,后放开左手,总动量向右参考答案:CD3.如图所示,正方形导线框ABCD、abcd的边长均为L,电阻均为R,质量分别为2m,它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内。在两导线框之间有一宽度为2L、磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L。现将系统由静止释放,当导线框ABCD刚好全部进入磁场时,系统开始做匀速运动,不计摩擦的空气阻力,则
(
)
A.两线框刚开始做匀速运动时轻绳上的张力FT=2mg
B.系统匀速运动的速度大小
C.导线框abcd通过磁场的时间
D.两线框从开始运动至等高的过程中所产生的总焦耳热参考答案:ABC4.一矩形线圈,在匀强磁场中绕垂直磁感线的对称轴转动,形成如图所示的交变电动势图象,根据图象提供的信息,以下说法正确的是
(
)A.线圈转动的角速度为rad/s
B.电动势的有效值14.1V
C.t=1.0×10?2s时,线圈平面和磁场方向的夹角30°
D.t=1.5×10?2s时,穿过线圈平面的磁通量最大参考答案:ABC角速度rad/s,A项正确;电动势的有效值V,B项正确;电动势的瞬时值(V),将t=1.0×10?2s代入该式,解得,这是线圈从中性面开始转过的夹角,故线圈平面和磁场方向的夹角30°,C项正确;t=1.5×10?2s时,线圈平面与磁场平行,磁通量最小,D项错。5.如图所示是研究平抛运动时,用频闪照相拍下的A、B两小球同时开始运动的照片,相邻两次闪光之间的时间间隔都相等。A无初速释放,B水平抛出。通过观察发现,尽管两个小球在水平方向上的运动不同,但是它们在竖直方向上总是处在同一高度。该实验现象说明(
)
A.B球水平方向的分运动是匀速直线运动
B.B球水平方向的分运动是匀加速直线运动
C.B球竖直方向的分运动是匀速直线运动
D.B球竖直方向的分运动是自由落体运动参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(填空)二极管是一种半导体元件,它的符号为,其特点是具有单向导电性。电流从正极流入时电阻比较小.而从负极流人时电阻比较大。(1)某课外兴趣小组想要描绘某种晶体二极管的伏安特性曲线.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断该二极管的正、负极·他们用多用电表电阻挡测二极管的正、反向电阻.其步骤是:将选择开关旋至合适倍率.进行欧姆调零.将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时.指针偏角比较小。然后将红、黑表笔位处对调后再进行测量,指针偏角比较大,由此判断__________(填“左”或“右”)端为二极管的正极.(2)厂家提供的伏安特性曲线如图,为了验证厂家提供的数据,该小组对加正向电压时的伏安特性曲线进行了描绘,可选用的器材有:A.直流电源E:电动势3V,内阻忽略不计B.滑动变阻器R:0-20C.电压表V1:量程5V、内阻约50k
D.电压表V2:量程3V、内阻约20kE.电流表A:量程0.6A、内阻约0.5
F.电流表mA:量程50mA、内阻约5G.待测二极管D
H.单刀单掷开关S,导线若干为了提高测量结果的准确度,电压表应选用________,电流表应选用________.(填写各器材前的字母代号)(3)为了达到测量目的,请在答题卡上虚线框内画出正确的实验电路原理图。参考答案:(1)右(2)DF(3)7.某实验室新发现的一种放射性元素X,8天后实验人员发现它有3/4发生衰变,则它的半衰期为_______天,若对X加热,它的半衰期_______(填变大、变小或不变)。参考答案:4,不变8.测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,有位同学按图所示的电路进行连接,他共用6根导线,即、、、、及df,由于混进了一根内部断开的导线,当他合上开关S后,发现两个电表的指针都不偏转。他用多用电表电压档测量间的电压时,读数约为1.5V。为确定哪一根导线的内部是断开的,可以再用多用表的电压档测量两点间的电压,如果也约为1.5V,则一定是________导线断开;如果测量电压是0伏,则一定是________导线断开。参考答案:aa’
bb’9.一只排球在A点被竖直抛出,此时动能为20J,上升到最大高度后,又回到A点,动能变为12J,假设排球在整个运动过程中受到的阻力大小恒定,A点为零势能点,则在整个运动过程中,排球的动能变为10J时,其重力势能的可能值为________、_________。参考答案:8J
8/3J10.如图,滑块从h=0.2m高处的a点经光滑圆弧轨道ab,滑入水平轨道bc,最终恰好停在c点,如果滑块在bc匀减速运动的时间为t=3s。则滑块经过b点的速度大小为______m/s,bc间距离为_______m。参考答案:
(1).2
(2).3由a到b由机械能守恒定律:解得:bc间的距离:11.如图a所示,倾角为45°、高为h的斜面固定在水平地面上,小球从高为H(2h>H>h)的某处自由下落,与斜面碰撞(无能量损失)后做平抛运动。若小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,自由下落的起始点距斜面左端的水平距离x应满足的条件是
(用符号表示);若测得x=1m时,小球平抛运动的水平射程s最大,且水平射程的平方s2与x关系如图b所示,则斜面的高h应为
m。参考答案:h>x>h-H,412.电磁打点计时器是一种使用低压_____(填“交”或“直”)流电源的计时仪器。如图所示是打点计时器测定匀加速直线运动加速度时得到的一条纸带,测出AB=1.2cm,AC=3.6cm,AD=7.2cm,计数点A、B、C、D中,每相邻的两个计数点之间有四个小点未画出,则运动物体的加速度a=__________m/s2,打B点时运动物体的速度vB=__________m/s。计算题参考答案:13.我校机器人协会的同学利用如图所示的装置探究作用力与反作用力的关系。如图甲所示,在铁架台上用弹簧测力计挂住一个实心铁球,在圆盘测力计的托板上放一烧杯水,读出两测力计的示数分别为F1、F2;再把小球浸没在水中(水不会溢出),如图乙所示,读出两测力计的示数分别为F3、F4。请你分析弹簧测力计示数的变化,即F3_______F1(选填“>”“=”“<”)。水对铁球的浮力大小为_________,若____________________,就说明了作用力与反作用力大小相等。参考答案:(1)<
(2)F1F3或F4F2F1F3=F4F2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(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:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一水平匀速运动的传送带,右侧通过小圆弧连接光滑金属导轨,金属导轨与水平面成θ=30°角,传送带与导轨宽度均为L=1m。沿导轨方向距导轨顶端x1=0.7m到x2=2.4m之间存在垂直于导轨平面的匀强磁场区域abcd,ab、cd垂直于平行导轨,磁感应强度为B=1T。将质量均为m=0.1kg的导体棒P、Q相隔Δt=0.2s分别从传送带的左端自由释放,两导体棒与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.1,两棒到达传送带右端时已与传送带共速。导体棒P、Q在导轨上运动时,始终与导轨垂直且接触良好,P棒进入磁场时刚好匀速运动,Q棒穿出磁场时速度为4.85m/s。导体棒P、Q的电阻均为R=4Ω,导轨电阻不计,g=10m/s2求:
(1)传送带运行速度v0;
(2)定性画出导体棒P的两端的电压U随时间t的变化关系(从进入磁场开始计时)?
(3)从导体棒P、Q自由释放在传送带上开始,到穿出磁场的过程中产生的总内能?参考答案:解:(1)导体棒P进入磁场时匀速运动,设切割磁场速度为v,则E=BLv (1分)I=E/2R (1分)F安=BIL, (1分)由平衡条件可知F安=mgsinθ (1分)解得v=4m/s导体棒P脱离传送带时已与皮带共速,设传送带速度为v0,导体棒沿斜面下滑x1过程中,由动能定理得:
mgsinθx1=mv2/2-mv02/2 (1分)解得v0=3m/s传送带运行速度为3m/s (1分)
(2)(3分)导体棒P匀速进入磁场,两端电压Up=BLv/2,导体棒P、Q都进入磁场共同加速时,Up=BLv,导体棒P出磁场后,只有导体棒Q切割磁场,做变减速运动,Up=BLv/2,电压随时间的定性变化图象为:
(3)导体棒P、Q在传送带上加速过程中产生的内能为Q1=2μmgs相对=0.9J (2分)导体棒P匀速进入磁场过程中x3=vt (1分)由能的转化与守恒得,Q2=mgsinθx3=0.4J (1分)导体棒P、Q共同在磁场中加速下滑过程中,x4=x2-x1-x3=0.9m,设导体棒P出磁场时速度为u,由运动学得u2-v2=2ax4,u=5m/s (2分)导体棒Q切割磁场时下滑距离为x5=0.8m由能的转化与守恒得,Q3=mgsinθx3-mv2/2+mu2/2=0.47J (2分)Q=Q1+Q2+Q3=1.77J17.公路上汽车连环相撞的主要原因是车速与两车间距离不符合要求.甲、乙两车在水平公路上同车道同向行驶,甲车在前以36km/h的速度匀速行驶,乙车在后以108km/h的速度匀速行驶想超过甲车.某一时刻甲车司机因紧急情况急刹车,当乙车司机看到甲车刹车灯亮起时,因超车道有车不能变更车道,马上采取急刹车,乙车司机从看到甲车刹车灯亮起到乙车开始减速用时t=1s,两车刹车时所受阻力均为自身车重的0.5倍.求甲、乙两车不发生碰撞事故,乙车司机看到甲车刹车灯亮起时与甲车的最短距离.(取g=10m/s2)参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:据题乙车的初速度大于甲车的初速度,而两车的加速度是相同的,而且甲车先减速,甲车速度减为零时,乙仍有速度,所以要想不发生碰撞事故,甲乙两车速度都减为零时恰不相遇.根据牛顿第二定律求出两车的加速度.运用速度位移关系公式,对两车分别列式,结合位移关系即可求解.解答:解:因为乙车的初速度大于甲车的初速度,而两车的加速度相同,且甲车先减速,甲车速度减为零时,乙仍有速度,所以要想不发生碰撞事故,甲乙两车速度都减为零时恰不相遇.甲乙的加速度相同,根据牛顿第二定律得:kmg=ma对甲车:0﹣=2(﹣a)x甲;对乙车:x1=v乙t
0﹣=2(﹣a)x2;x乙=x1+x2;两车最
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