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文档简介
河南省郑州市新意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.如图所示,一轻弹簧的左端固定,右端与一小球相连,小球静止在光滑水平面上。现对小球施加一水平向右的恒力F,使小球从静止开始向右运动。则这一过程中A.小球的动能逐渐增大B.弹簧的弹性势能逐渐增大C.小球和弹簧组成的系统机械能守恒D.小球和弹簧组成的系统机械能逐渐增大参考答案:答案:BD2.如图所示,A与B两个物体用轻绳相连后,跨过无摩擦的定滑轮,A物体在Q位置时处于静止状态,若将A物体移到P位置,仍能处于静止状态,则A物体由Q移到P后,作用于A物体上的各个力中增大的是(
)A.地面对A的摩擦力
B.地面对A的支持力C.绳子对A的拉力
D.A受到的重力参考答案:AB3.如图所示,光滑水平面上存在一有界匀强磁场,圆形金属线框在水平拉力的作用下,通过磁场的左边界MN。在此过程中,线框做匀速直线运动,速度的方向与MN成θ角。下列说法正确的是:A.线框内感应电流沿顺时针方向B.线框内感应电流先增大后减小C.水平拉力的大小与θ无关D.水平拉力的方向与θ有关参考答案:B4.(单选)双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动。若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,两星总质量为M,两星之间的距离为r,两星质量分别为m1、m2,做圆周运动的轨道半径分别为r1、r2,则下列关系式中正确的是参考答案:C5.两端开口的U形细管内装有一定量的水置于竖直面内,开口竖直向上,静止时两竖管内水面相平,由于细管的某种运动,管内水面形成如图所示的高度差,在下列描述的各种运动中,细管可能的运动是A.水平向右加速运动
B.水平向左匀速运动C.绕某一竖直轴旋转运动
D.自由落体运动参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示,质量为m、边长为l的正方形金属线框位于绝缘光滑水平面上,线框右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场的边界OO/.线框在水平向右的外力F作用下从静止开始做匀加速直线运动,外力F随时间t呈线性变化,如图乙所示,图中的F0、t0均为已知量.在t=t0时刻,线框左边恰到达OO/.此时线框受到的合力为_______或__________(写出两种表达);在t=t0时刻,线框的发热功率与外力F的功率之比P热:PF=_______.参考答案:F0
或
;
3:57.将一质量为0.2kg的小球在空中静止释放,其离地高度与时间的关系,式中以m为单位,以s为单位。则小球0.4末下落高度为
m,空气阻力大小为___
N。(g取10m/s2[LU24]
)参考答案:8.如图所示,用质量为m的活塞密封住质量为M的气缸,气缸有内一定质量的理想气体,活塞跟缸壁间的摩擦不计,大气压为p0,活塞横截面积为S,整个装置倒立在水平地面上.当封闭气体的热力学温度为T时,活塞与地面接触但无相互作用力,这时封闭气体的压强为__________.当温度升高到某一值时,发现气缸虽与地面接触但无相互作用力,这时封闭气体的温度为______________.
参考答案:9.如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻用表示,变阻器R代表用户用电器的总电阻,当用电器增加时,相当于R的值减小。如果变压器上的能量损失可以忽略,那么当用户的用电器增加时,图中的电压表读数__________(选填“增大”、“减小”或“不变”),电流表读数__________(选填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:不变
增大试题分析:因为变压器的输入电压不变,根据可知次级电压不变,即电压表读数不变;当用户的用电器增加时,R的值减小,次级电阻减小,所以次级电流增大,根据则初级电流增大,即电流表读数增大。考点:变压器的初次级电压电流与初次级匝数的关系
;电路的综合分析。10.一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为
。参考答案:11.一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=3m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为cm。则此波沿x轴
(选填“正”或“负”)方向传播,传播速度为
m/s。参考答案:负
1012.小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,(Ⅰ)若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅱ)若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅲ)若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球恰好能通过圆弧轨道最高点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解.解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有:
mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得:
mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h<2.5R时,小球不能通过圆形轨道最高点,Ⅰ.若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅱ.若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅲ.若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点.故答案为:Ⅰ.不能;Ⅱ.不能;Ⅲ.不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度.对于光滑轨道,首先考虑能否运用机械能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解.13.为了研究电阻RX的伏安特性,某同学设计了甲、乙两个电路,如图所示。图中对应的同种仪器的规格都相同,滑动变阻器R的最大阻值为20Ω,电池的电动势E=6V,忽略内阻。接通电路,调节变阻器R的滑片P,电阻RX的电压变化范围为0~6V的是
图;当两电路中变阻器的滑片P都滑到最右端时,发现甲、乙两电路消耗的电功率之比为3∶1,则此时RX的阻值为
Ω。
参考答案:
答案:甲、
40三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。①他们碰撞后的共同速率是;②在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:①0.1m/s
(2分)
②方向见图(1分)
能得分(1分)
15.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:
由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°
折射率
激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,在一盛满某无色透明溶液的大玻璃缸下面,有一能发出红光的点光源S,在液面上方观察,可以看到一圆形的发光面,现测量出发光面的直径D=60cm及液体的深度h=40cm,求:该红光在溶液中的折射率n该红光在溶液中的波速v如果把该点光源S换成能发射紫光的另一点光源S',则圆形发光面的直径D将变大还是变小?参考答案:(1)sinC=
n==
3分
(2)v==1.8×108m/s
3分
(3)因为临界角C变小,所以D也将变小17.如图所示,一位质量m=60kg参加“挑战极限”的业余选手,要越过一宽度为s=2.5m的水沟,跃上高为H=2.0m的平台,采用的方法是:人手握一根长L=3.25m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变、同时脚蹬地,人被弹起,离地时重心高h=0.8m,到达最高点时杆处于竖直,人的重心在杆的顶端.运动过程中空气阻力可忽略不计.(取g=10m/s2)(1)第一次试跳,人恰能到达最高点,则人在B点离开地面时的速度v1是多少?
(2)第二次试跳,人在最高点放开杆水平飞出,在空中作抛物线运动(水平方向为匀速,竖直方向为自由下落)恰好趴落到平台边缘,则人在最高点飞出时速度v2至少多大?
(3)设在第二次试跳中,人跑到B点时速度大小为vB=8m/s,求人在B点蹬地弹起瞬间,至少应做多少功?参考答案:(1)对人受力分析可知,人的机械能守恒定律,所以
得:v1=7m/s(2)人飞出后作平抛运动,最高点速度v最小时人刚好落在平台上,则
得:V2=5m/s(3)设蹬地瞬间人做功W,由动能定理,有
所以
W==300J.
18.
(15分)在光滑水平面上有两个可视为质点的小球A、B,mA=1kg,mB=0.5kg在两球间存在一有限区域:当两小球均在该区域内或者任一小球在该区域内两球间就有相互作用的恒定斥力F=1N,当两小球均在该区域外时两球间无作用力。A球离作用区左边界SA=20m,B在作用区右边界处,作用区长度L=5.5m。现使A以初速度vA=8m/s、B球以初速度vB=2m/s相向运动。求:
(1)A从开始运动到完全穿过作用区所用时间;(2)适当调节作用区的宽度或作用力大小,可使A穿过作用区后A、B两球的总动能最小,求A、B两球的最小总动能。参考答案:解析:(1)B球受作用力的加速度m/s2……………(1分)
A球受作用力的加速度
m/s2……………(1分)
B在作用区中运动的最远距离m……………(1分)
B从进入作用区到穿出作用区用时Ft1=2mvB…………(1分)
t1=2(s)…(1分)
A运动距离m………(1分)
A的速度
m/s
……………
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