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文档简介

河南省南阳市镇中学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1.两个等量异种点电荷位于x轴上,相对原点对称分布,正确描述电势随位置变化规律的是图:参考答案:A2.如图是远距离输电的示意图,则电压U1、U2、U3、U4之间的关系是A.U1>U2B.U2>U3C.U3>U4D.U3=U1+U2参考答案:BC3.

有一个固定的光滑直杆与水平面的夹角为53°,杆上套着一个质量为m=2kg的滑块(可视为质点).用不可伸长的细绳将滑块m与另一个质量为M=2.7kg的物块通过光滑的定滑轮相连接,细绳因悬挂M而绷紧,此时滑轮左侧细绳恰好水平,其长度,p点与滑轮的连线同直杆垂直(如图所示).现将滑块m从图中O点由静止释放,(整个运动过程中M不会触地,g=10m/s2)。则滑块m滑至P点时的速度大小为(

)A.

B.5m/s

C.

D.2m/s参考答案:A4.下列图象均能正确反映物体在直线上的运动,则在t=2s内物体位移最大的是参考答案:B5.(单选)如图所示,实线为空气和水的分界面,一束绿光从水中的A点

沿AO1方向(O1点在分界面上,图中未画出)射向空气,折射后通过空气中的B点,图中O点为A、B连线与分界面的交点。下列说法正确的是:A.O1点在O点的右侧B.绿光从水中射入空气中时波长不变C.若增大入射角,可能在空气中的任何位置都看不到此绿光D.若沿AO1方向射出一束紫光,则折射光线有可能通过B点正上方的C点参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.重的木块用水平力压在竖直墙上静止不动,已知,木块与墙的动摩擦因数,此时墙对木块的摩擦力的大小是___;若撤去力F,木块沿墙下滑,则此时墙对木块的摩擦力大小是____。参考答案:10N

07.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:12,38.甲、乙两个物体静止在光滑的水平桌面上,m甲>m乙,当甲物体获得某一速度后与静止的乙物体发生弹性正碰,碰撞后,系统的总动量不变(选填“减小”、“增大”或“不变”),甲的速度小于乙的速度(选填“大于”、“小于”或“等于”).参考答案:考点:动量守恒定律.分析:两物体碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可分析答题.解答:解:两物体组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,碰撞后系统总动量不变;设甲的初速度为v0,以甲的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m甲v0=m甲v甲+m乙v乙﹣﹣﹣①物体发生弹性碰撞,机械能守恒,由机械能守恒定律得:m甲v02=m甲v甲2+m乙v乙2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②解得:v甲=,v乙=,已知:m甲>m乙,则v甲<v乙;故答案为:不变,小于.点评:本意主要考查了碰撞过程中动量守恒定律得应用,注意弹性碰撞机械能守恒,难度适中.9.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示。图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示

。P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示

。参考答案:答案:平均速度

物块的末速度解析:匀变速直线运动的v-t图像所围面积表示位移,中位线表示平均速度。最高点的纵坐标表示末速度。10.做“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中,取下一段纸带研究其运动情况,如图所示。设0点为计数的起点,两计数点之间的时间间隔为0.1s,则第一个计数点与起始点的距离x1为_______cm,打第一个计数时的瞬时速度为_______cm/s,物体的加速度大小为_________m/s2。参考答案:4,45,111.(4分)阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子是_____.若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场,阴极射线将_____(填“向上”“向下”“向里”“向外”)偏转.参考答案:答案:电子,向下12.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js,金属的极限频率为

Hz(均保留两位有效数字)参考答案:13.在2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界。若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小。假设人体受风力大小与正对面积成正比,水平横躺时受风力面积最大,人体站立时受风力面积为水平横躺时的1/8;当受风力面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移。风洞内人体可上下移动的总高度AC为H。人体原静止于最高点A,某时刻开始,先以最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以能达到的另一最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则:(1)BC的距离为

。(2)由B至C过程中表演者克服风力做的功为

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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:作出光路如图

由折射定律得(2分)

所以r=30°(2分)

由图知

则AB—AC=d·tan30°=d

出射光线与入射光线间的距离是d(2分)15.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)

②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J

由热力学第一定律得△U=W+Q=400J

(3分)

△U为正,说明气体内能增加了400J

(1分)

②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N为2R。重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计。求:1

粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;②小球A冲进轨道时速度v的大小。参考答案:解析①粘合后的两球从飞出轨道到落地做平抛运动,由平抛运动知识得,,所以2。②设球A的质量为m,碰撞前速度大小为v1,把球A冲进轨道最低点时的重力势能定为0,由机械能守恒定律知mv2=mv+2mgR③设碰撞后粘合在一起的两球速度大小为v2,由动量守恒定律知mv1=2mv2④飞出轨道后做平抛运动,水平方向分运动为匀速直线运动,有2R=v2t⑤综合②③④⑤式得v=2。⑥(2)①2②217.边长为、匝的正方形线圈,处在如图所示的磁场内(线圈右边的电路中没有磁场),磁感应强度随时间t变化的规律是,R=3Ω,线圈电阻r=1Ω,求:通过R的电流大小和方向。参考答案:0.5A、方向自b端到a端试题分析:线圈面积根据题意:感应电动势为,所以通过的电流为根据楞次定律可知,流经R的电流方向自b向a考点:考查了法拉第电磁感应定律,楞次定律18.(20分)如图所示,电阻忽略不计的、两根平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值为3Ω的定值电阻R。在水平虚线L1、L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B、磁场区域的高度为d=0.5m.导体棒a的质量ma=0.2kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量mb=0.lkg,电阻Rb=6Ω.它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进入磁场.设重力加速度为g=l0m/s2。(不计a、b之间的作用,整个运动过程中a、b棒始终与金属导轨接触良好)求:(1)在整个过程中,a、b两棒克服安培力分别做的功;(2)a进入磁场的速度与b进入磁场的速度之比;(3)分别求出M点和N点距L1的高度。参考答案:解析:(1)因a、b在磁场中匀速运动,由能量关系知

J

(2分)

J

(2分)

(2)b在磁场中匀速运动时:速度为vb,总电阻R1=7.5Ω

b中的电流Ib=

①(2分)

②(2分)

同理,a棒在磁场中匀速运动时:速度为va,总电阻R2=5Ω:

③(2分)

由以上各式得:

④(4分)

(3)

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