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文档简介
河南省周口市农场高级中学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.甲、乙两个质量相同的物体受到竖直向上的拉力作用,从同一高度向上运动,它们的运动图象如图所示,则下列说法正确的是A.在时间内甲的加速度越来越大B.在时刻两物体的高度相同C.在时刻甲所受拉力的瞬时功率大于乙所受拉力的瞬时功率D.在时刻甲所受的拉力大于乙所受的拉力参考答案:C2.为了体现高考的公平公正,很多地方高考时在考场上使用手机信号屏蔽器,该屏蔽器在工作过程中以一定的速度由前向信道的低端频率向高端扫描。该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立联接,达到屏蔽手机信号的目的,手机表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象。由以上知识可知A.手机信号屏蔽器是利用静电屏蔽的原理来工作的B.电磁波必须在介质中才能传播C.手机信号屏蔽器工作时基站发出的电磁波不能传播到考场内D.手机信号屏蔽器是通过发射电磁波干扰手机工作来达到目的参考答案:D解析:静电屏蔽是利用电场来工作的,而手机信号屏蔽器是利用电磁场来要作的,故A错;电磁波可以在真空中传播,B错;由题意知手机信号屏蔽器工作过程中以一定的速度由前向信道的低端频率向高端扫描,形成电磁波干扰由基站发出的电磁波信号,使手机不能正常工作,故C错而D正确。3.如图所示,小环套在竖直放置的光滑圆形轨道上做圆周运动,已知圆形轨道的半径为R,当小环通过轨道最高点M点时,以下说法正确的是A.小环通过M点时的最小速率为0B.小环通过M点时的最小速率为C.小环通过M点时可能受轨道向上的支持力D.小环通过M点时可能受轨道向下的支持力参考答案:ACD4.一列简谐机械横波某时刻的波形图如图所示,波源的平衡位置坐标为x=0。当波源质点处于其平衡位置上方且向下运动时,介质中平衡位置坐标x=2m的质点所处位置及运动情况是(
)A.在其平衡位置下方且向上运动
B.在其平衡位置下方且向下运动C.在其平衡位置上方且向上运动
D.在其平衡位置上方且向下运动参考答案:答案:A5.(多选)将某均匀的长方体锯成如图所示的A、B两块后,放在水平桌面上并对放在一起,现用水平力F推B物体,使A、B整体仍保持矩形沿F方向匀速运动,则(
)A.物体A在水平方向上受两个力的作用,且合力为零B.物体A在水平方向上受三个力的作用,且合力为零C.B对A的作用力方向与F方向相同D.B对A的压力等于桌面对A的摩擦力参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.实验证明:通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小为B=kI/r,式中常量k>0,I为电流强度,r为距导线的距离。在水平长直导线MN正下方,有一矩形线圈abcd通以逆时针方向的恒定电流,被两根轻质绝缘细线静止地悬挂着,如图所示。开始时MN内不通电流,此时两细线内的张力均为T0=3N;当MN通以强度为I1=1A电流时,两细线内的张力均减小为T1=2N;当MN内电流强度大小变为I2时,两细线内的张力均增大为T2=4N。则电流I2的大小为
A;当MN内的电流强度为I3=3A时两细线恰好同时断裂,则在此断裂的瞬间线圈的加速度大小为
g。(g为重力加速度)。参考答案:7.为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内;(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;(4)根据记录的数据,作出l/p-V图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_________(即)。(2)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3kg,则种子的密度为______kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)(2分)(2)(2分)
(3)偏小(2分)8.在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示,弹簧与木块接触但并没有拴连。木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长的木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W。用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B2、B3……停下,测得OB2、OB3……的距离分别为L2、L3……作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象如图乙所示。(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0之间的关系为
(2)W—L图线不通过原点的原因是
。(3)求出弹簧被压缩的长度为
cm。参考答案:1)W与成线性关系(2)未计木块通过AO段时摩擦力对木块所做(3)
3
cm9.
(5分)裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核为燃料的反应堆中,当俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:反应方程下方的数字中子及有关原子的静止质量(以原子质量单位u为单位)。已知1u的质量对应的能量为9.3×102MeV,此裂变反应释放出的能量是________MeV。参考答案:答案:1.8×10210.如图所示,均匀重杆OA的O端用铰链固定在墙上,为了使OA保持水平,由长为L的轻杆BC来支撑(L小于重杆OA的长度),改变支撑点的位置使BC所受压力为最小,则B点离O点的距离应为___________。
参考答案:
答案:
11.(6分)图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市。发射场正在进行某型号火箭的发射实验。该火箭起飞时质量为2.02×103千克Kg,起飞推力2.75×106N,火箭发射塔高100m,则该火箭起飞时的加速度大小为______m/s2,在火箭推力不变的情况下,若不考虑空气阻力及火箭质量的变化,火箭起飞后,经_____秒飞离火箭发射塔。(参考公式及常数:=ma,vt=v0+at,s=v0t+(1/2)at2,g=9.8m/s2)参考答案:答案:3.81m/s2;7.25s(答3.83s同样给分)12.氢原的能级如图所示,一大群处于第一激发态的氢原子吸收2.55eV能量后从高能级向低能级跃迁,能发出
种不同频率的光子,这些光子中能使截止频率为8.07×1014Hz的锌板发生光电效应的有
种。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。参考答案:13.氢原子的能级如图所示.氢原子从n=3能级向n=1能级跃迁所放出的光子,恰能使某种金属产生光电效应,则该金属的截止频率为2.9×1015Hz;用一群处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时所发出的光照射该金属,产生的光电子最大初动能为0.66eV(普朗克常量h=6.63×10﹣34J?s,结果均保留2位有效数字).参考答案:考点:氢原子的能级公式和跃迁.专题:原子的能级结构专题.分析:根据玻尔理论和爱因斯坦光电效应方程,研究该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值.解答:解:根据玻尔理论得到E3﹣E1=hγ,解得:γ=2.9×1015Hz;从n=4向n=1跃迁所放出的光子照射金属产生光电子最大初动能最大,根据爱因斯坦光电方程有:Ek=(E4﹣E1)﹣hγ得:Ek=0.66eV;故答案为:2.9×1015,0.66.点评:本题是选修部分内容,在高考中,选修部分的试题难度不大,只要立足课本,紧扣考纲,掌握基本知识和基本原理,就能取得高分.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:
答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。15.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=
∴r=300
(2分)
光路图如图所示
∴L1=d/cosr=
(2分)
∴L2=L1sin300=
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,长L=8m,质量M=3kg的薄木板静止放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物体放在木板的右端,现对木块施加一水平向右的拉力F,取g=10m/s2,求:(1)若薄木板上表面光滑,欲使薄木板以2m/s2的加速度向右运动,需对木板施加的水平拉力为多大?(2)若木板上表面粗糙,物体与薄木板间的动摩擦因数为0.3,若拉力F=6N,求物体对薄木板的摩擦力大小和方向?(3)若木板上表面粗糙,物体与薄木板间的动摩擦因数为0.3,若拉力F=15N,物体所能获得的最大速度。参考答案:(1)6N(2)1.5N(3)12m/s(1)薄木板上表面光滑,木板受到的合外力为拉力,由牛顿第二定律得:,则拉力大小为;(2)当木块相对于木板滑动时,对木块,由牛顿第二定律得:,解得:,木块相对于木板恰好滑动时,由牛顿第二定律得:拉力:,拉力为6N时,木块相对于木板静止,由牛顿第二定律得:,解得:;对物块,由牛顿第二定律得:f=ma′=1×1.5=1.5N,方向:水平向右;(3)拉力F=15N>F0,木块相对于木块滑动,对木板,由牛顿第二定律得:,解得:,所以木块位移为:,木板位移为:木块从木板上滑下时有:,此时木块的速度:,解得:v=12m/s,则木块获得的最大速度为12m/s;【点睛】本题考查了牛顿第二定律的应用,分析清楚物体运动过程、应用牛顿第二定律即可正确解题;求出木块相对于木板滑动的临界拉力是正确解题的前提与关键,这也是本题的易错点.17.(14分)如图所示,倾角为θ=37o、电阻不计的、间距L=0.3m且足够长的平行金属导轨处在磁感强度B=1T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.导轨两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻.在平行导轨间跨接一金属棒,金属棒质量m=1kg电阻r=2Ω,其与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.金属棒以平行于导轨向上的初速度υ0=10m/s上滑直至上升到最高点的过程中,通过上端电阻的电量Δq=0.1C(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2).
(1)金属棒的最大加速度;(2)上端电阻R0中产生的热量。
参考答案:解析:(1)金属棒在上升的过程,切割磁感线产生的感应电动势为,
回路的总电阻(1分),
回路中的感应电流
金属棒受到平行于导轨向下的安培力(2分)
金属棒还受到平行于导轨向下的力有mgsinθ、滑动摩擦力
由牛顿运动定律可知(2分)
金属棒上升过程中的最大加速度对应的是金属棒的最大速度,金属棒上升过程做减速运动,所以金属棒上升过程中的最大加速度就是速度为υ0的瞬间
代入数据后得最大加速度amax=10.3m/s2(2分)
(2)金属棒上升到最高点的过程中,通过上端电阻的电量Δq=0.1C,即金属棒中通过的电量为2Δq,设金属棒中的平均电流为
通过金属棒的电量
(2分)
金属棒沿导轨上升的最大距离
代入数据后得(1分)
上端电阻与下端电阻相等,并联后电阻为1Ω,再与金属棒的电阻r=2Ω串联,外电路是产生的焦耳热为全电路焦耳热的,上端电阻的焦耳热Q又为外电路焦耳热的,全电路产生的焦耳热为6Q.由能量守恒可知
(2分)
代入数据后得Q=5J(2分)18.如图12所示,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E,从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,设质子在磁场中的偏转半径也为r,已知质子的电量为e,质量为m,不计重力及阻力的作用,求:图12
(1)质子射入磁场时的速度大小。(2)速度方向沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间。(3)速度方向与x轴正方向成30°角(如图所示)射入磁场的质子,到达y轴的位置坐标。参考答案:(1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,由evB=m可得①v=②(2)质子沿x轴正方向射入磁场后经圆弧后以速度
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