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文档简介
山西省晋城市追山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.某交流电的瞬时值表达式为i=5sin50πtA。从t=0时刻到第一次电流出现最大值的时间是A.
B.
C.
D.参考答案:B2.(双项选择题)甲、乙两质点同时、同地点向同一方向做直线运动,它们的v-t图像如图5所示,则:图5A.甲始终比乙运动得快B.4s内甲的平均速度等于乙的平均速度C.甲在2s末追上乙D.甲追上乙时距出发点40m远参考答案:BD3.(单选)“天宫一号”被长征二号火箭发射后,准确进入预定轨道,如图所示,“天宫一号”在轨道1上运行4周后,在Q点开启发动机短时间加速,关闭发动机后,“天宫一号”沿椭圆轨道2运行到达P点,开启发动机再次加速,进入轨道3绕地球做圆周运动。“天宫一号”在图示轨道1、2、3上正常运行时,下列说法正确的是() A.“天宫一号”在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率 B.“天宫一号”在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度 C.“天宫一号”在轨道1上经过Q点的加速度大于它在轨道2上经过Q点的加速度 D.“天宫一号”在轨道2上经过P点的加速度等于它在轨道3上经过P点的加速度参考答案:D4.(多选题)极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道).如图所示,若某极地卫星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t,已知地球半径为R(地球可看做球体),地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,由以上条件可知()A.地球的质量为B.卫星运行的角速度为C.卫星运行的线速度为D.卫星距地面的高度﹣R参考答案:BD【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】卫星做匀速圆周运动,根据角速度的定义求解角速度;根据地球表面重力等于万有引力求解地球的质量;根据题意得出卫星周期,根据卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供求解卫星距地面的高度.【解答】解:A、根据地球表面重力等于万有引力,有:mg=,解得:M=,故A错误;B、星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t,转过的圆心角为90°,故周期为T=4t,故B正确;C、卫星的线速度;v==,由于r>R,故v>,故C错误;D、卫星运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,故:其中:T=4t,r=R+hg=联立解得:h=故D正确;故选:BD5.质量为m的小球在竖直光滑圆形内轨道中做圆周运动,周期为T,则以下说法正确的(
)
A.每运转一圈,小球所受重力的冲量的大小为0
B.每运转一圈,小球所受重力的冲量的大小为mgT
C.每运转一圈,小球所受合力的冲量的大小为0
D.每运转一圈,小球所受重力的冲量的大小一定为mgT/2参考答案:
答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.参考答案:7.一物体做初速度为零的匀加速直线运动,若从开始运动起,物体分别通过连续三段位移的时间之比是2:1:3,则这三段位移的大小之比为
;若从开始运动起,物体分别通过连续三段位移之比是1:2:3,则通过这三段位移的时间之比为
。参考答案:4:5:27
1:(-1):(-)
4:5:27
1:(-1):(-)
8.为了探究加速度与力的关系,使用如图13所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:(1)若取M=0.4kg,改变m的值进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________.A.m=5g
B.m=15gC.m=40g
D.m=400g(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:____________.(用Δt1、Δt2、D、s表示)参考答案:9.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则=
。参考答案:10.汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为________m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为________s。参考答案:10
40/311.静电除尘器示意如右图所示,其由金属管A和悬在管中的金属丝B组成。A和B分别接到高压电源正极和负极,A、B之间有很强的电场,B附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到_______(填A或B)上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中,排出的烟就成为清洁的了。已知每千克煤粉会吸附nmol电子,每昼夜能除mkg煤粉,设电子电量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t,则高压电源的电流强度为_______。参考答案:A
2emnNA/t
12.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成氘核时,发出r射线,已知普朗克恒量为h,真空中光速为c,则这个核反应的质量亏损△m=
,r射线的频率v=
。参考答案:13.某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”,如图所示。他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在水平桌面上,在水平桌面与相距的A、B两点各安装一个速度传感器,记录通过A、B时的速度大小。小车中可以放置砝码,(1)实验主要步骤如下:①测量小车和拉力传感器的总质量;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路。
②将小车停在C点,
,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度。
③在小车中增加砝码,或
,重复②的操作。(2)下表是他们测得的一组数据,其中是与小车中砝码质量之和,是两个速度传感器记录速度的平方差。可以据此计算动能变化量,是拉力传感器受到的拉力,是在A、B间所做的功。表格中的
,
.(结果保留三位有效数字)次数12345
参考答案:①接通电源后,释放小车②减少钩码的个数③0.600
0.610三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m
试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(22分)一传送带装置示意图,其中传送带经过AB区域时是水平的,经过BC区域时变为圆弧形(圆弧由光滑模板形成,未画出),经过CD区域时是倾斜的,AB和CD都与BC相切。现将大量的质量均为m的小货箱一个一个在A处放到传送带上,放置时初速度为零,经传送带运送到D处,D和A的高度差为h。稳定工作时传送带速度不变,CD段上各箱等距排列,相邻两箱的距离为L。每个箱子在A处投放后,在到达B之前已经相对于传送带静止,且以后也不再滑动(忽略经BC段的微小滑动)。已知在一段相当长的时间T内,共运送小货箱的数目N个。这装置由电动机带动,传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。求电动机的平均功率。参考答案:解析:以地面为参考系(下同),设传送带的运动速度为v0,在水平段运输的过程中,小货箱先在滑动摩擦力作用下做匀加速直线运动,设这段路程为s,所用的时间为t,加速度为a,则对小货箱有
s=at2
①
v0=at
②在这段时间内,传送带运动的路程为s0=v0t
③由以上各式得s0=2s
④用f表示小箱与传送带之间的滑动摩擦力,则传送带对小箱做功为
A=fs=m
⑤
传送带克服小箱对它的摩擦力做功
A0=fs0=2×m
⑥
两者之差就是克服摩擦力做功发出的热量
Q=m
⑦
可见,在小箱加速运动过程中,获得的动能与发热量相等。
T时间内,电动机输出的功为
W=T
⑧
此功用于增加小箱的动能、势能以及克服摩擦力发热,即
W=Nm+Nmgh+NQ
⑨
已知相邻两小箱的距离为L,所以
v0T=NL
⑩联立⑦⑧⑨⑩式,得
=
17.(3)一静止的质量为M的铀核()发生α
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