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广东省汕尾市赤石中学2022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如图所示,是甲、乙两物体在同一个1.v一t坐标的图象,关于它们的运动,以下说法正确的是(

)

A.甲、乙两物体均做匀速直线运动

B.甲、乙两物体均做加速直线运动

C.甲的速度比乙的速度大

D.在0~2s的时间内,甲的速度比乙的速度大参考答案:2.如图所示,A、B两球质量均为m.固定在轻弹簧的两端,分别用细绳悬于O点,其中球A处在光滑竖直墙面和光滑水平墙面的交界处,已知两球均处于平衡状态,OAB恰好构成一个正三角形,则下列说法正确的是(重力加速度为g)

A.球A可能受到四个力的作用

B.弹簧对球A的弹力大于对球B的弹力

C.绳OB对球B的拉力大小一定等于mg

D.绳OA对球A的拉力大小等于或小于1.5mg参考答案:ACD对球B受力分析,据共点力平衡可知弹簧和绳对球B的作用力大小均为mg,选项C正确。对同一弹簧而言,产生的弹力处处相等,故弹簧对球A的弹力等于对球B的弹力,选项B错误。对球A分析可知,一定受重力、弹簧的弹力、墙面的支持力作用,可能受地面的支持力和绳的拉力,地面的支持力和绳的拉力也可能有一个为0,当地面对球A的支持力为0时,绳上的拉力最大,等于重力和弹簧竖直方向的分力之和,即1.5mg,故选项A、D正确。3.质量为m和M的两个物体用轻绳连接,用一大小不变的拉力F拉M,使两物体在图中所示的AB、BC、CD三段轨道上都做匀加速直线运动,物体在三段轨道上运动时力F都平行于轨道,且动摩擦因数均相同,设在AB、BC、CD上运动时m和M之间的绳上的拉力分别为T1、T2、T3,则它们的大小A.T1=T2=T3

B.T1>T2>T3C.T1<T2<T3

D.T1<T2=T3参考答案:A4.如图所示,在水平面内有一质量分布均匀的木杆可绕端点O在水平面上自由转动。一颗子弹以垂直于杆的水平速度v0击中静止木杆上的P点,并随木杆一起转动。已知木杆质量为M,长度为L;子弹质量为m,点P到点O的距离为x。忽略木杆与水平面间的摩擦。设子弹击中木杆后绕点O转动的角速度为ω。下面给出ω的四个表达式中只有一个是合理的。根据你的判断,ω的合理表达式应为A.

B.C.

D.参考答案:A5.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是(

)A.伽利略认为力是维持物体速度的原因B.奥斯特发现电磁感应现象C.贝格勒尔从含铀矿物中发现了天然放射现象

D.库仑通过扭秤测出了万有引力恒量参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,倾角θ的固定光滑斜面上放置质量m的小物块A。某时刻用竖直向下的恒力压物体A使其静止起加速下滑,同时B物体从同高度自由落体。两者同时到地面,则恒力的大小为

;若B物体质量也为m,则两者落地瞬间,A物体重力的功率PA

B物体重力的功率PB(选填“大于”,“小于”或“等于”)。参考答案:mg/tan2θ;等于7.如图所示是一定质量的理想气体状态变化过程中密度随热力学温度变化的曲线,则由图可知:从A到B过程中气体

(吸热、放热),从B到C过程中,气体的压强与热力学温度的关系为

(P与T成正比,P与T的平方成正比)参考答案:吸热

P与T的平方成正比8.如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体

(填“吸收”或“放出”)热量

J。参考答案:吸收(2分)260J9.如题12A-2图所示,内壁光滑的气缸水平放置。一定质量的理想气体被密封在气缸内,外界大气压强为P0。现对气缸缓慢加热,气体吸收热量Q后,体积由V1增大为V2。则在此过程中,气体分子平均动能_________(选增“增大”、“不变”或“减小”),气体内能变化了_____________。参考答案:增大,Q-p0(V2-V1)解析:现对气缸缓慢加热,温度升高,气体分子平均动能增大,活塞缓慢上升,视为等压过程,则气体对活塞做功为:W=F△h=p0(V2-V1)

根据热力学定律有:△U=W+Q=Q-p0(V2-V1)10.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度

(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量

它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于11.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,如图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取10m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):时刻t2t3t4t5速度(m/s)5.595.084.58

(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=

m/s.(2)从t2到t5时间内,重力势能增量△Ep=

J,动能减少量△Ek=

J.(3)在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep

△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是

.参考答案:解:(1)在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v5==4.08m/s(2)根据重力做功和重力势能的关系有:△Ep=mg(h2+h3+h4)=0.2×10×(26.68+24.16+21.66)×10﹣2J=1.45J在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v2==5.59m/s△Ek=m(v22﹣v52)=×0.2×[(5.59)2﹣(4.08)2]J=1.46J.(3)由上述计算得△Ep<△Ek,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在,导致动能减小量没有全部转化为重力势能.故答案为:(1)4.08.(2)1.45,1.46(3)<,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.12.一节电动势约为9V、内阻约为2Ω的电池,允许通过的最大电流是500mA.为了测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表等,连成了如图所示的电路.①为了防止误将滑动变阻器电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个保护电阻R,最适合的电阻是

A.10Ω,5W

B.10Ω,0.5W

C.20Ω,5W

D.20Ω,0.5W②由于电路中有一条导线发生了断路,闭合电键K后发现电压表、电流表均无示数,则出现断路的导线是

(填导线上的序号).③实验中,要使电压表的示数变大,滑动变阻器的滑片应向

端移动.(填“E”或“F”)参考答案:①C;②6③F【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①已知电源电动势和内电阻,已知电源的最大电流,则由闭合电路欧姆定律可求出电路中需接入的电小电阻;②电压表和电流表均没有读数,是断路,逐个分析各个部分即可;③要使电压表的示数变大,需要增加外电阻;【解答】解:①为保证电源安全,电路中电流不得超过500mA;由闭合电路欧姆定律可知:最大电阻为R=﹣r=﹣2=16Ω,故为了安全,保护电阻应为20Ω;1②电压表均没有读数,故导线1、6、7可能有一根断路;电流表没有读数,故导线2、3、4、5、6可能有一根断路;故是导线6断路;③使电压表的示数变大,需要增加外电阻,故滑动变阻器电阻值变大,滑片向F端移动;故答案为:①C;②6③F13.一电场中有d、b、c三点,将电量为2×10c的负电荷由a点移到b点,电场力对该负电荷做功为8×10J;再由b点移到c点,克服电场力做功3×10J,则a、c两点中____点电势较高,a、c两点间的电势差为____V。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆.水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50m、宽25m、水深3m.设水的摩尔质量为M=1.8×10-2kg/mol,试估算该游泳池中水分子数.参考答案:1.3×1032个解:游泳池中水的质量为m,阿伏加德罗常数为,游泳池中水的总体积为。则游泳池中水的物质的量为;所含的水分子数为个15.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.从地面上以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动.(g=10m/s2)求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2)球抛出瞬间的加速度大小;参考答案:(1)设克服空气阻力做功W,那么

-9.6J

(2)17.如图所示,悬挂在高处O点的绳子下端是质量M=10kg的橡胶杆P,在游乐节目中,选手需要借助该装置飞越到对面的水平传送带上,传送带始终以u=3m/s的速度逆时针转动,传送带的另一端B点就是终点,且xAB=3m。一名质量m=50kg的选手脚穿轮滑鞋以水平向右大小为v0=8.4m/s的速度迅速抱住竖直静止的橡胶杆P并开始摆动,若选手可看作质点,悬点O到选手的距离L=6m,不考虑空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8,求:(1)当绳子摆到与竖直方向的夹角θ=370时选手速度的大小;(2)此时刻选手立即放开橡胶杆P并且最终刚好站到了高度相同的传送带的端点A上,若选手在传送带上做无动力的自由滑行,受到的摩擦阻力为自身重量的0.2倍,求选手在传送带上滑行过程中因摩擦而产生的热量Q。参考答案:解:(1)选手抱住P,由动量守恒定律有

(2分)得:v1=7m/s(1分)选手抱住P后,从开始摆动到摆角为37°时,设速度为v2,由机械能守恒有(2分)得:v2=5m/s(1分)(2)选手站上A点时,设水平速度为vx,则(1分)选手在传送带上做匀减速运动,设选手对地面的位移为x,由动能定理(2分)得:

(1分)ks5u因为x=4m>xAB=3m,所以选手冲过了终点B(1分)(用运动学公式同样给分),设选手从A到B的时间为t,则(1分)又(1分)得:

(舍去)

(1分)在这段时间内传送带通过的位移为:(1分)所以,摩擦力做功:(2分)

得:Wf=600J(1分)18.如图所示,质量为m0=4kg的木板静止在粗糙的水平面上,μ0=0.02在木板的右端放置一个质量m=1kg,大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的动摩擦因数μ=0.5,在铁块上施加一个水平向左的恒力F=9N,铁块在长L=6m的木板上滑动.取g=10m/s2.求:(1)经过多长时间铁块运动到木板的左端;(2)在铁块到达木板左端的过程中,恒力F对铁块所做的功;(3)在铁块到达木板左端时,铁块和木板的总动能.参考答案:解:(1)对小铁块:由得a1=4

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