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文档简介
2022-2023学年辽宁省铁岭市无极限职业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.(多选)如图所示,a、b是x轴上关于O点对称的两点,c、d是y轴上关于O点对称的两点,c、d两点分别固定一等量异种点电荷,带负电的检验电荷仅在电场力作用下从a点沿曲线运动到b点,E为第一象限内轨迹上的一点,以下说法正确的是(
)A.c点的电荷带正电B.a点电势高于E点电势C.E点场强方向沿轨迹在该点的切线方向D.检验电荷从a到b过程中,电势能先增加后减少参考答案:BD由于只受电场力的作用,检验电荷做曲线运动,所以电场力指向轨迹的凹侧,因为检验电荷带负电,所以c点的电荷带负电,A项错误;由等量异种电荷电场线分布特征可知沿电场线方向电势逐渐降低,某点场强方向沿该点电场线的切线方向,所以B项正确,C项错误;设轨迹与y轴交于f点,检验电荷从a到f的过程中,电场力做正功,电势能增加,检验电荷从f到b的过程中,电场力做负功,电势能减小,故D项正确。2.如图所示,北斗导航系统中两颗卫星,均为地球同步卫星.某时刻位于轨道上的A、B两位置.设地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球自转周期为T.则
A.两卫星线速度大小均为
B.两卫星轨道半径均为
C.卫星l由A运动到B所需的最短时间为
D.卫星l由4运动到B的过程中万有引力做正功参考答案:B3.我国航天局预计2013年向火星发射第一颗“火星探测器”,如图所示,假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T.假设“火星探测器”在火星上着陆后,自动机器人用测力计测得质量为m的仪器重力为P.已知引力常量为G,由以上数据可以求得A.火星的自转周期
B.火星探测器的质量C.火星的密度
D.火星表面的重力加速度参考答案:CD4.航天飞机中的物体处于失重状态,是指这个物体(
)(A)不受地球的吸引力(B)受到地球吸引力和向心力的作用而处于平衡状态(C)受到向心力和离心力的作用而处于平衡状态(D)对支持它的物体的压力为零参考答案:D5.(多选题)甲、乙两物体同时从同一位置出发沿同一直线运动,它们的v-t图像如图所示,则下列判断正确的是A.甲做匀速直线运动,乙先做匀加速运动然后做匀减速直线运动B.两物体两次相遇的时刻分别是1s末和4s末C.乙在6s末重新回到出发点D.第2s末乙物体的运动方向不变参考答案:AD甲的速度不变,做匀速直线运动,乙物体前2s做匀加速直线运动,后4s做匀减速直线运动,故A正确.甲、乙两物体由同一位置出发,根据在速度-时间图象中图象与坐标轴围成面积代表位移,可知所以前2s内乙的三角形面积等于甲的正方形面积,即两者位移相同,此时两车相遇;前6s内甲车的矩形面积等于乙车三角形的面积,此时又相遇,即两物体两次相遇的时刻分别是2s末和6s末,故B错误.乙的速度一直为正,说明乙一直沿正方向运动,运动方向没有改变,不可能回到出发点,故C错误,D正确.故选AD.点睛:本题是速度-时间图象问题,关键要明确斜率的含义,知道在速度-时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义,能根据图象读取有用信息.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物体做匀变速直线运动,第2s内的平均速度为7m/s,第3s的平均速度为5m/s,物体运动的加速度大小为____________m/s2,其方向与初速度的方向__________;(填“相同”或“相反”)参考答案:2
相反7.19.如上右图所示,物体A重30N,用F等于50N的力垂直压在墙上静止不动,则物体A所受的摩擦力是
N;物体B重30N,受到F等于20N的水平推力静止不动,则物体B所受的摩擦力是
N。参考答案:30
208.如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为 m/s;通过电阻R的电流方向为
(填“aRc”或“cRa”)。
参考答案:10;cRa9.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω.电键S断开时,R2的功率为4W,电源的输出功率为4.75W,则电流表的读数为0.5A;电键S接通后,电流表的读数为2A.则R3=Ω.参考答案:【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒定电流专题.【分析】:电键S断开时,由电源的输出功率与R2的功率之差得到R1的功率,由公式P1=I2R1求出通过R1的电流,即可得到R2的电流.设出R3的阻值,由串联并联电路求得I的表达式进而求得R3.:解:电键S断开时,由P出﹣P2=I2R1得:电路中电流I===0.5A
则R2===16Ω接通电键S后,设电路中电流为I′:I′1=2A,
I′1=
代入数据可得:R3=故答案为:0.5
10.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
11.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,当单摆做简谐运动时,用秒表测出单摆做n次(一般为30次~50次)全振动所用的时间t,算出周期;用米尺量出悬线的长度l,用游标卡尺测量摆球的直径d,则重力加速度g=
(用题中所给的字母表达).参考答案:12.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。13.如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。
(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度
。(2)(多选题)为减小实验误差,可采取的方法是(
)
(A)增大两挡光片宽度
(B)减小两挡光片宽度(C)增大两挡光片间距
(D)减小两挡光片间距
参考答案:(1)
(2)B,C
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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)15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。
参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,AB为粗糙的长直斜面,动摩擦因数μ=0.4,与水平方向的夹角θ=37°,BC为光滑水平面,CDE为光滑曲面,B、C两接口处均光滑连接。D、E两点离水平地面的高度分别为h1=8.64m,h2=4m。一质量m=0.20kg的滑块由斜面上某一点P从静止开始下滑,在斜面上始终受一水平向右恒力F=1N的作用,到达B点时立即撤去拉力F,从P点到达C点共经历t=3s。已知PB与BC长度之和为32m。求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)滑块沿AB段运动时加速度a和所用时间t1;(2)若水平向右恒力F大小可调,则恒力F在何范围内可使滑块沿PB、BC运动越过曲面落地。某同学对第二问的解答如下:若要使滑块越过曲面落地,则离开曲面E点时的速度至少为0。从P点至E点列出动能定理。即可求得所需的最小恒力。请判断该同学的解答是否正确,并说明理由,若该同学解答错误则求出正确的恒力范围。参考答案:(1)由牛顿第二定律 Fcosq+mgsinq-mN=ma ① (1分)由垂直斜面方向受力平衡可得 N=mgcosq-Fsinq②联立①②可得加速度 a=8m/s2 (1分)S=S1+S2= (1分)得 t1=2s (1分)(2)该同学回答错误。 (1分)错误1:至少滑到D点速度为0才可以越过曲面落地。 (1分)错误2:在斜面上力F不能过大,否则物块将离开斜面运动。 (1分)从P至D动能定理 (1分)得 F1=0.5N (1分)F2sinq=mgcosq (1分)得 F2=2.67N (1分)所以恒力F的范围应该为 即 17.如图15所示,AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA处于水
平位置。AB是半径为R=2m的1/4圆周轨道,CDO是半径为r=1m的半圆轨道,最高点O处固定一个竖直弹性档板。D为CDO轨道的中央点。BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接。已知BC段水平轨道长L=2m,与小球之间的动摩擦因数μ=0.4。现让一个质量为m=1kg的小球P从A点的正上方距水平线OA高H处自由落下。(取g=10m/s2)(1)当H=1.4m时,问此球第一次到达D点对轨道的压力大小。(2)当H=1.4m时,试通过计算判断此球是否会脱离CDO轨道。如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程。如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程。参考答案:
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