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广东省梅州市大田中学高三物理上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.据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器,假设其发射过程为:先让运载火箭将其送入太空,以第一宇宙速度环绕地球飞行,再调整速度进入地火转移轨道,最后再一次调整速度以线速度在火星表面附近环绕飞行。若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知地球和火星的半径之比为,密度之比为,则大约为(已知地球的第一宇宙速度为7.9km/s)

A.6.9km/s B.3.3km/s C.4.7km/s D.18.9km/s参考答案:B2.(多选题)质量为M的木楔倾角为α=30°,在水平面上保持静止,当将一质量为m的木块放在木楔斜面上时,它正好匀速下滑,如图所示.如果对木块施一拉力,使木箱沿斜面向上做匀速直线运动(已知木楔在整个过程中始终静止).设F的方向与水平面的夹角为θ(图中未画出),在θ从0°逆时针逐渐增大到90°的过程中,木块的速度保持不变,则()A.F一直减小B.F的最小值为mgC.F先减小后增大D.当θ=0°时,斜面对m的作用力为Fsinα+mgcosα参考答案:BC【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【专题】定性思想;方程法;共点力作用下物体平衡专题.【分析】对木块进行受力分析,根据木块匀速下滑,由共点力的平衡求出即可动摩擦因数;由拉力F时,根据共点力平衡,利用正交分解,在沿斜面方向和垂直于斜面方向都平衡,进行求解.【解答】解:A、将一质量为m的木块放在木楔斜面上时,它正好匀速下滑,则:mgsin30°=μmgcos30°所以:对m受力分析如图1:由于摩擦力与支持力之间的关系为:f=μFN设支持力和摩擦力的合力与支持力方向的夹角为β,不论F如何变,β均不变,则:tanβ=所以:β=30°若将摩擦力和支持力的合力看作一个力,则木箱受到三个力的作用,根据三个力的作用下共点力平衡的条件可知,任意两个力的合力与第三个力一定大小相等,方向相反;在θ从0°逆时针逐渐增大到90°的过程中的受力如图2:由图可知,当力F由水平逐渐变成竖直向上的过程中,F的大小是先减小后增大,并且根据矢量合成可知,当F的方向与支持力和摩擦力的合力的方向垂直时,F最小,由几何关系可知此时F与水平方向之间的夹角:θ=α+β=30°+30°=60°F的大小:F=.故A错误,BC正确;D、当θ=0°时,由平衡条件得:Fcosθ﹣mgsinθ﹣μFN=0,FN﹣Fsinθ﹣mgcosθ=0,解得:FN=Fsinα+mgcosα.由于斜面对m的作用力是支持力与摩擦力的合力,故D错误.故选:BC3.以下说法中正确的是

A.光的偏振现象说明光是一种纵波B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态无关C.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽参考答案:D4.(单选)某辆汽车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为m=2×103kg,在某平直路面上行驶,阻力恒为f=3×103N.若汽车从静止开始以恒定加速度a=0.5m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约为()A.32sB.48sC.60sD.68s参考答案::解:由图象可知,机车的最大功率为P=100KW在加速阶段由牛顿第二定律可知F﹣f=maF=f+ma=3000+2000×0.5N=4000N由P=Fv可知v=v=att=故选:B5.(单选)伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的沿斜面运动的实验,当时利用斜面做实验主要是考虑到()A.实验时便于测量小球运动的速度B.实验时便于测量小球运动的路程C.实验时便于测量小球运动的时间D.实验时便于测量小球运动的加速度参考答案:【考点】:物理学史.【专题】:常规题型.【分析】:伽利略对自由落体运动规律研究应当结和当时科学发展的实际水平,应当加深对物理学史的研究.:解:伽利略最初假设自由落体运动的速度是随着时间均匀增大,但是他所在的那个时代还无法直接测定物体的瞬时速度,所以不能直接得到速度随时间的变化规律.伽利略通过数学运算得到结论:如果物体的初速度为零,而且速度随时间的变化是均匀的,那么它通过的位移与所用的时间的二次方成正比,这样,只要测出物体通过通过不同位移所用的时间,就可以检验这个物体的速度是否随时间均匀变化.但是物体下落很快,当时只能靠滴水计时,这样的计时工具还不能测量自由落体运动所用的较短的时间.伽利略采用了一个巧妙的方法,用来“冲淡”重力.他让铜球沿阻力很小的斜面滚下,二小球在斜面上运动的加速度要比它竖直下落的加速度小得多,所以时间长,所以容易测量.故ABD错误,C正确;故选:C【点评】:伽利略对自由落体规律的研究为我们提供正确的研究物理的方法、思路、理论,他创造了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率v的关系如图所示,若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为

,所用材料的逸出功可表示为

。参考答案:ek

-eb试题分析:光电效应中,入射光子能量,克服逸出功后多余的能量转换为电子动能,反向遏制电压;整理得,斜率即,所以普朗克常量,截距为,即,所以逸出功考点:光电效应

7.在“探究加速度与物体受力的关系”活动中,某小组设计了如图所示的实验。图中上下两层水平轨道表面光滑,两完全相同的小车前端系上细线,细线跨过滑轮并分别挂上装有不同质量砝码的盘,两小车尾部细线水平连到控制装置上,实验时通过控制细线使两小车同时开始运动,然后同时停止。实验中:(1)应使砝码和盘的总质量远小于小车的质量,这时可认为小车受到的合力的大小等于

。(2)若测得小车1、2的位移分别为x1和x2,则小车1、2的加速度之比

。(3)要达到实验目的,还需测量的物理量是

。参考答案:(1)砝码和盘的总重

(2分)(2)x1/x2

(2分)

(3)两组砝码和盘的总重量(质量)(或盘的质量、两砝码和盘的总重量的比值)8.一个小灯泡在3伏的电压下,通过0.25A电流,灯泡所发出的光经聚光后形成很细的光束,沿某个方向直线射出。设灯泡发出的光波长为6000埃,则每秒钟发出的光子个数为______个,沿光的传播方向上2m长的光束内的光子为________个2.26×1018,1.51×10102012学年普陀模拟22。参考答案:2.26×1018,1.51×1010 9.为了探究力对物体做功与物体速度变化的关系,现提供如图所示的器材,让小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行,请思考回答下列问题(打点计时器交流电频率为50Hz):

(1)为了消除摩擦力的影响应采取什么措施?

(2)当我们分别用同样的橡皮筋l条、2条、3条……并起来进行第l次、第2次、第3次……实验时,每次实验中橡皮筋拉伸的长度应都保持一致,我们把第l次实验时橡皮筋对小车做的功记为W.

(3)由于橡皮筋对小车做功而使小车获得的速度可以由打点计时器和纸带测出,如图所示是其中四次实验打出的部分纸带.(4)试根据第(2)、(3)项中的信息,填写下表.

次数

1

2

3

4

橡皮筋对小车做功

W

小车速度V(m/s)

V2

(m2/s2)

从表中数据可得出结论:

.参考答案:(1)垫高放置打点计时器一端,使自由释放的小车做匀速运动

次数

1

2

3

4

橡皮筋对小车做功

W

2W

3W

4W

小车速度V(m/s)

1.00

1.42

1.73

2.00

V2

(m2/s2)

1.00

2.02

2.99

4.00(2)

(3)在误差准许的范围内,做功与速度的平方成正比10.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速,1.6~1.9

11.用A、B两个弹簧秤拉橡皮条的D端(O端固定),当D端达到E处时,.然后保持A的读数不变,角由图中所示的值逐渐变小时,要使D端仍在E处,则角

_________(选填:增大、保持不变或减小),B弹簧秤的拉力大小

。(选填:增大、保持不变或减小).参考答案:12.如图所示是岩盐的平面结构,实心点为氯离子,空心点为钠离子,如果将它们用直线连起来将构成一系列大小相同的正方形.岩盐是________(填“晶体”或“非晶体”).固体岩盐中氯离子是________(填“运动”或“静止”)的.参考答案:晶体运动13.关于水波的实验请回答以下问题:(1)图(a)中的现象是水波的____________现象(2)图(b)中,两列频率相同的相干水波在某个时刻的叠加情况,实线表示波峰,虚线表示波谷,两列波的振幅均为2cm,A点是振动_______的点(填加强,减弱),B点振幅为____cm。参考答案:(1)干涉

(2)减弱、

4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:

C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:

动能不变:

解得:

开始时弹簧的压缩量为:

碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:

则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:

联立以上各式代入数据得:

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.如图所示,A、B为同种材料制成的边长均为L

的下文形线框,B的质量是A的质量的两倍,

放在匀强磁场的上方,其磁场宽度为4L,两线

框的下连距离磁场的上边的高度增色为h,让它

们同时由静止释放,问

(1)A、B线框哪个先落地。请用学过的物理知

识分诉论征你的结论;(2)落地时,计算通过A、B两个线框的电量之比:

(3)落地时,能否判断出哪个线框产生的热量较多?若能,求出两者产生的热量之比;若不能,请说明理由.参考答案:(1)(5分)两者同时落地线框刚进入磁场时:(其中ρm,ρe分别为材料的质量密度和电阻率,对两者相等),故线框进入磁场时两者加速度相等,则经过相等时间运动相等的距离,速度变化相等,所以以后在同一高度处速度、加速度处处相等。而线框进入磁场后,感应电流为零,安培力为零,只受重力作用,加速度一直为g,这样线框在整个过程中的任何时刻速度都相等且在同一高度处,故同时落地。(2)(2分)整个过程中通过线框的总电量为:,而:,且两者质量:

所以:(3)(3分)由能量守恒定律得:(v为线框落地时的速度大小,两者相等),则17.如图所示,两根质量同为m、电阻同为R、长度同为l的导体棒,用两条等长的、质量和电阻均可忽略的长直导线连接后,放在距地面足够高的光滑绝缘水平桌面上,两根导体棒均与桌边缘平行,一根在桌面上,另一根移动到靠在桌子的光滑绝缘侧面上.整个空间存在水平向右的匀强磁场,磁感应强度为B.开始时两棒静止,自由释放后开始运动.已知两条导线除桌边拐弯处外其余部位均处于伸直状态,导线与桌子侧棱间无摩擦.求:(1)刚释放时,导体棒的加速度大小;(2)导体棒运动稳定时的速度大小;(3)若从开始下滑到刚稳定时通过横截面的电荷量为q,求该过程中系统产生的焦耳热.参考答案:解:(1)刚释放时,设细线中拉力为对a棒:

(2分)b棒:

(2分)解得:

(1分)(2)导体棒运动稳定时,设细线中拉力为b棒:

(1分)对a棒:

(1分)又:

(1分)解得:

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