江苏省无锡市江阴成化高级中学高三物理上学期摸底试题含解析_第1页
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江苏省无锡市江阴成化高级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.(多选)如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有A.增加线圈的匝数 B.提高交流电源的频率C.将金属杯换为瓷杯 D.取走线圈中的铁芯参考答案:AB本题考查影响感应电动势大小的因素、感应电流大小的判断,意在考查考生的分析推理能力。当线圈上通交流电时,金属杯由于发生电磁感应现象,杯中有感应电流,对水加热,若要增大感应电流,则需要增大感应电动势或者减小杯体的电阻。增加线圈的匝数,使得穿过金属杯的磁场增强,感应电动势增大,选项A正确;提高交流电的频率,使得磁通量的变化率增大,感应电动势增大,选项B正确;若将金属杯换为瓷杯,则不会产生感应电流,选项C错误;取走线圈中的铁芯,磁场会大大减弱,感应电动势减小,选项D错误。2.如图所示,金属环M、N用不可伸长的细线连接,分别套在水平粗糙细杆和竖直光滑细杆上,当整个装置以竖直杆为轴以不同大小的角速度匀速转动时,两金属环一直相对杆不动,下列判断正确的是A.转动的角速度越大,细线中的拉力越大B.转动的角速度越大,环M与水平杆之间的弹力越大C.转动的角速度越大,环N与竖直杆之间的弹力越大D.转动的角速度不同,环M与水平杆之间的摩擦力大小可能相等参考答案:D试题分析:由于两环相对杆的位置恒定,所以以N为突破口(因为N处于静止状态),对N分析判断细线的拉力以及竖直杆对N作用力的变化;然后对M受力分析,其向心力来源为细线沿水平方向上的分力与摩擦力的合力,随着角速度的变化,摩擦力大小和方向都在变化,据此分析.设细线与竖直方向的夹角为,对N受力分析,受到竖直向下的重力,绳子的拉力T,杆给的水平支持力,因为两环相对杆的位置不变,所以对N来说处于静止状态,合力为零,故在竖直方向上,在水平方向上,因为重力恒定,角度恒定,所以细线的拉力不变,环N与杆之间的弹力恒定,AC错误;对M受力分析,受到绳子的拉力T,竖直向下的重力,竖直向上的支持力,以及水平杆给的摩擦力f,在竖直方向上有,恒定不变,若以较小角速度转动时,摩擦力方向右,即,随着角速度的增大,摩擦力方向可能变成向左,即,故可能存在,摩擦力向左和向右时相等的情况,B错误D正确.3.在100m竞赛中,测得某一运动员5s末瞬时速度为10.4m/s,10s末到达终点的瞬时速度为10.2m/s。则他在此竞赛中的平均速度为(

)A.10m/s

B.10.2m/s

C.10.3m/s

D.10.4m/s参考答案:A略4.如图是“嫦娥二号”奔月示意图。在地球上空第一次变轨是由椭圆轨道a变为椭圆

轨道b,然后卫星通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道MN。“嫦娥二号’’最终成为绕月卫星。在月球上空又一次变轨是由椭圆轨道d变为近月圆轨道c。则

A.卫星在轨道a上运动的周期大于在轨道b上

运动的周期

B.卫星在轨道c和轨道d上运动通过E点时的

加速度相等

C.卫星在轨道c和轨道d上运动通过E点时线速度相等

D.卫星在轨道c上经过E点时的速度大于它在轨道d上经过E点时的速度参考答案:B5.如图所示,有一圆筒形绝热容器,用绝热且具有一定质量的活塞密封一定量的理想气体,不计活塞与容器之间的摩擦.开始时容器直立在水平桌面上,容器内气体处于状态a,然后将容器缓慢平放在桌面上,稳定后气体处于状态b.下列说法正确的是()A.与a态相比,b态气体分子间作用力较小B.与a态相比,b态气体的温度较低C.a、b两态的气体分子对活塞的压力相等D.a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等参考答案:B【考点】理想气体的状态方程;气体压强的微观意义.【分析】根据热力学第一定律,结合体积的变化,得出气体内能的变化,从而得出温度的变化,得出分子平均动能的变化.压强越大,单位时间内撞击单位面积上气体分子数越多.【解答】解:A、气体分子间的距离较大,分子间的斥力可以忽略,故A错误.B、设活塞的质量为m,由图可知,a气体的压强:,b气体的压强等于大气压强P0;根据理想气体的状态方程:可知气体的压强减小时,气体的体积增大;根据热力学第一定律知,气体对外界做功,由于容器绝热,没有吸放热,可知内能减小,气体的温度降低,故B正确.C、气体的压强减小时,a态时气体分子对活塞的压力大.故C错误.D、b态下气体的压强减小,则单位时间内撞击活塞的分子个数较少,故D错误.故选:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.公交车在平直公路上匀速行驶,前方黄灯亮起后,司机立即采取制动措施,使汽车开始做匀减速运动直到汽车停下。已知开始制动后的第1s内和第2s内汽车的位移大小依次为8m和4m。则汽车的加速度大小为_______m/s2;开始制动时汽车的速度大小为_______m/s;开始制动后的3s内,汽车的位移大小为________m。参考答案:4,10,12.5(提示:汽车匀减速运动只经历了2.5s。)7.利用如图所示的电路可以测定电压表的内阻,其中滑动变阻器R很小。不改变滑动变阻器R滑动触头位置,当电阻箱R0的阻值为10kΩ时,电压表正好满偏;当电阻箱R0的阻值为30kΩ时,电压表正好半偏。则电压表的内阻RV=

kΩ.参考答案:

答案:10

8.公交车在平直公路上匀速行驶,前方黄灯亮起后,司机立即采取制动措施,使汽车开始做匀减速运动直到汽车停下。已知开始制动后的第1s内和第2s内汽车的位移大小依次为8m和4m。则汽车的加速度大小为_______m/s2;开始制动时汽车的速度大小为_______m/s;开始制动后的3s内,汽车的位移大小为________m。参考答案:4

10

12.5匀变速直线运动连续相等时间间隔内位移之差等于即得到。根据匀变速直线运动位移公式,制动后第一秒内,计算得。制动后3秒内,汽车制动时间,即汽车运动时间只有2.5s,位移9.为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.33kg的沙桶,用垫块将长木板的有定滑轮的一端垫起.调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,接好纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.请回答下列问题:(1)图乙中纸带的哪端与滑块相连?

(填“左端”或“右端”)(2)图乙中相邻两个计数点之间还有4个打点未画出,打点计时器接频率为50Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________m/s2.(小数点后取两位数)(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________kg.(g取10m/s2)参考答案:(1)取下细绳和钩码后,滑块加速下滑,随着速度的增加点间距离逐渐加大,故纸带的右端与滑块相连.(2)由Δx=aT2,得a==m/s2=1.65m/s2.(3)匀速下滑时滑块所受合外力为零,撤去钩码滑块所受合外力等于mg,由mg=Ma得M=2kg.答案:(1)右端(2)1.65(3)210.(2)(6分)在“验证牛顿第二定律”的实验中,实验装置如图,有一位同学保持小车质量不变的情况下,通过实验测量作出了图乙、丙两幅图。①A图线不通过坐标原点的原因是_______________________.②A图上部弯曲的原因是______________________________.③B图线在纵轴上有截距的原因是_______________________.参考答案:①没有平衡摩擦,或平衡摩擦不够

②砂和砂桶的总质量不满足远小于小车和砝码的总质量…③平衡摩擦力太过…11.如图所示为甲、乙、丙三个物体在同一直线上运动的s-t图象,比较前5s内三个物体的平均速度大小为____________;比较前10s内三个物体的平均速度大小有′____′____′(填“>”“=’“<”)参考答案:>

>

=

=12.如图所示电路中,电源电动势E=8V,内电阻r=4Ω,定值电阻R1=6Ω,R为最大阻值是40Ω的滑动变阻器.则在滑动变阻器左右滑动过程中,电压表的最大读数为V,电源的最大输出功率为W.参考答案:6.4

3.8413.地球的半径约为R=6400km,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600km,hB=1700km,那末A、B两颗卫星的运行速率之比vA:vB=

,运行周期之比TA:TB=

。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:

答案:

ABY001010100111

15.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:

答案:

气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)

a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,发光竹蜻蜓是一种常见的儿童玩具,它在飞起时能够发光。某同学对竹蜻蜓的电路作如下简化:如图乙所示,半径为L的金属圆环绕垂直于圆环平面、通过圆心O的金属轴O1O2以角速度ω匀速转动,圆环上接有电阻均为r的三根导电辐条OP、OQ、OR,辐条互成120°角。在圆环内,圆心角为120°的扇形区域内存在垂直圆环平面向下磁感应强度为B的匀强磁场,在转轴O1O2与圆环的边缘之间通过电刷MN与一个LED灯(可看成二极管,发光时,电阻为r)。圆环及其它电阻不计,从辐条OP进入磁场开始计时。顺磁感线方向看,圆盘绕O1O2轴沿什么方向旋转,才能使LED灯发光?在不改变玩具结构的情况下,如何使LED灯发光时更亮?在辐条OP转过60°的过程中,求通过LED灯的电流;求圆环每旋转一周,LED灯消耗的电能。参考答案:(1)逆时针

增大角速度(2)

(3)

试题分析:(1)圆环转动过程,始终有一条导电辐条在切割磁感线,产生感应电动势,并通过M.N和二极管构成闭合回路。由于二极管的单向导电性,只有转轴为正极,即产生指向圆心的感应电流时二极管才发光,根据右手定则判断,圆盘逆时针旋转。要使得LED灯发光时更亮,就要使感应电动势变大,即增大转速增大角速度。17.如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO′匀速转动,规定经过圆心O点且水平向右为x轴正方向.在O点正上方距盘面高为h=5m处有一个可间断滴水的容器,从t=0时刻开始,容器沿水平轨道向x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动.已知t=0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面时再滴下一滴水.(取g=10m/s2)(1)每一滴水离开容器后经过多长时间滴落到盘面上?(2)当圆盘的角速度为1.5π时,第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的距离为2m,求容器的加速度a.参考答案:解:(1)离开容器后,每一滴水在竖直方向上做自由落体运动,根据h=得,每一滴水滴落到盘面上所用时间t===1s.(2)第二滴水离O点的距离为x1=at2+(at)t=a第三滴水离O点的距离为x2=a(2t)2+(a?2t)t=4a又△θ=ωt=1.5π即第二滴水和第三滴水分别滴落在圆盘上x轴方向及垂直x轴的方向上,所以x12+x22=x2即(a)2+(4a)2=22,解得a=m/s2.答:(1)每一滴水离开容器后经过1s滴落到盘面上.(2)容器的加速度为m/s2.【考点】向心力;牛顿第二定律.【分析】(1)每一滴水离开容器后在竖直方向上做自由落体运动,结合位移时间公式求出运动的时间.(2)第二滴水在水平方向上先做匀加速直线运动,离开容器后做平抛运动,结合运动学公式求出落点到O的距离,同理得出第三滴水落点到O的距离,结合圆盘转动的角度,运用几何关系,抓住两落点的距离求出容器的加速度.18.据统计,40%的交通事故是由疲劳驾驶引起的,疲劳驾驶的危害丝毫不亚于酒驾、醉驾.研究表明,一般人的刹车反应(从发现情况到汽车开始减速)时间t0=0.4s,疲劳驾驶时人的反应时间会变长.在某次试验中,志愿者在连续驾驶4h后,驾车以v0=72km/h的速度在试验场平直的路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=45m.设汽车刹车后开始滑动,已知汽车与地面间的动摩擦因数μ=0.8,取g=10m/s2,求:(1)减速过程中汽车位移的大小;(2)志愿者在连续驾驶4h后的反应时间比一般人增加了多少?参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿

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