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文档简介

广东省河源市阳明第一中学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1.(多选)如图所示,小球从A点以初速度沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点.下列说法中正确的是A.小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零B.小球从A到C与从C到B的过程,减少的动能相等C.小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化率相等D.小球从A到C与从C到B的过程,损失的机械能相等参考答案:BCD解析:A、位移是从初位置指向末位置的有向线段.故小球从A出发到返回A,位移为0,但整个过程中摩擦力的方向与小球运动的方向始终相反,故整个过程中摩擦力对物体做负功.故A错误.B、设A到C的高度和从C到B的高度为h,AC的距离为s,斜面的倾角为θ,则有ssinθ=h根据-mgh-μmgscosθs=△EK可知小球从A到C过程中与从C到B过程合外力对物体做的功相同,故小球减少的动能相等.故B正确.C、小球从A到C与从C到B的过程,受力情况不变,加速度相同,所以速度的变化率相等,故C正确;D、克服除重力之外其它力做多少功物体的机械能就减少多少,根据-μmgscosθ=-△E可得小球从A到C过程与从C到B过程,损失的机械能相等.故D正确.故选:BCD2.(多选题)如图所示,物块用一不可伸长的轻绳跨过小滑轮与小球相连,与小球相连的轻绳处于水平拉直状态.小球由静止释放运动到最低点过程中,物块始终保持静止,不计空气阻力.下列说法正确的有()A.小球刚释放时,地面对物块的摩擦力为零B.小球运动到最低点时,地面对物块的支持力可能为零C.上述过程中小球的机械能守恒D.上述过程中小球重力的功率一直增大参考答案:AC【考点】机械能守恒定律;摩擦力的判断与计算;共点力平衡的条件及其应用;功率、平均功率和瞬时功率.【专题】计算题;定量思想;推理法;功率的计算专题.【分析】对小球的运动过程分析,然后对物体进行受力分析,根据物块始终处于静止即可判断,在判断机械能守恒时对重力受力分析,只有重力做功即可判断【解答】解:A、小球刚释放时,小球速度为零,此时绳子的拉力为零,对物块分析可知,受到的摩擦力为零,故A正确;B、小球运动到最低点时,若地面对物块的支持力为零,此时绳子的拉力对物块有向右的分力,不可能静止,故B错误;C、整体受力分析,只有重力做功,故机械能守恒,故C正确;D、刚释放时,速度为零,小球的功率为零,到达最低端时,速度方向与重力方向垂直,功率为零,故功率先减小后增大,故D错误;故选:AC3.如图所示是霓虹灯的供电电路,电路中的变压器可视为理想变压器,已知变压器原线圈与副线圈匝数比,加在原线圈的电压为(V),霓虹灯正常工作的电阻R=440kΩ,I1、I2表示原、副线圈中的电流,下列判断正确的是

A、副线圈两端电压6220V,副线圈中的电流14.1mA

B、副线圈两端电压4400V,副线圈中的电流10.0mA

C、I1<I2

D、I1>I2参考答案:答案:BD解析:根据题意可知,交流电的最大电压变311V,则其有效值为220V,再根据电压与匝数关系,可以求出画线圈的电压为4400V,再根据欧姆定律,可以求出副线圈中的电流为10mA,选项A错误,选项B正确。根据能量守恒和电功率定义P1=P2、P=UI,可以求出,I1>I2,选项C错误,选项D正确。4.某同学通过以下步骤粗测从一定高度落下的排球对地面的最大冲击力:将一张白纸铺在水平地面上,把排球在水里弄湿,然后让排球从规定的高度自由落下,并在白纸上留下球的水印。再将印有水印的白纸铺在台秤上,将球放在纸上的水印中心,缓慢地向下压球,使排球与纸接触部分逐渐发生形变直至刚好遮住水印,记下此时台秤的示数,即为冲击力最大值。下列物理学习或研究中用到的方法与该同学的方法相同的是(

)A.研究加速度与合力、质量的关系

B.建立“点电荷”的概念C.建立“瞬时速度”的概念

D.建立“合力与分力”的概念参考答案:D5.A、B两球的质量均为m,两球之间用轻弹簧相连,放在光滑的水平地面上,A球左侧靠墙。用力F向左推B球将弹簧压缩,如图所示。然后突然将力F撤去,在撤去力F的瞬间,A、B两球的加速度分别为:(

)A.0,

0

B.0,

F/mC.F/2m,F/m

D.F/2m,F/2m参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)研究物理问题时,常常需要忽略某些次要因素,建立理想化的物理模型。例如“质点”模型忽略了物体的体积、形状,只计其质量。请再写出两个你所学过的物理模型的名称:

模型。参考答案:答案:点电荷、理想气体等7.在空中某固定点,悬挂一根均匀绳子,然后让其做自由落体运动。若此绳经过悬点正下方H=20m处某点A共用时间1s(从绳下端抵达A至上端离开A),则该绳全长为

m。参考答案:158.在点电荷电场中的A点分别由静止释放质子和α粒子,从A运动到B的过程中,电场力对质子和α粒子的冲量之比为

。参考答案:

答案::49.如图a所示,倾角为45°、高为h的斜面固定在水平地面上,小球从高为H(2h>H>h)的某处自由下落,与斜面碰撞(无能量损失)后做平抛运动。若小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,自由下落的起始点距斜面左端的水平距离x应满足的条件是

(用符号表示);若测得x=1m时,小球平抛运动的水平射程s最大,且水平射程的平方s2与x关系如图b所示,则斜面的高h应为

m。参考答案:h>x>h-H,410.某种紫外线波长为300nm,该紫外线光子的能量为

J.金属镁的逸出功为5.9×10-19J,则让该紫外线照射金属镁时逸出光电子的最大初动能为

J(普朗克常量h=6.63×10-34J·s).参考答案:6.63×10-19,7.3×10-20;11.某同学用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态。他在地面上用测力计测量砝码的重力,示数为G。他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力,发现测力计的示数小于G,由此判断此时电梯的运动状态可能是_______________________________。参考答案:加速向下运动或减速向上运动。测力计的示数减小,砝码所受的合力方向向下,根据牛顿第二定律得知,加速度向下,砝码处于失重状态,而速度方向可能向上,也可能向下,所以电梯可能的运动状态是减速上升或加速下降.故答案为:减速上升或加速下降.12.如图所示,两根细线把两个相同的小球悬于同一点,并使两球在同一水平面内做匀速圆周运动,其中小球1的转动半径较大,则两小球转动的角速度大小关系为ω1

ω2,两根线中拉力大小关系为T1

T2,(填“>”“<”或“=”)参考答案:=;>【考点】物体做曲线运动的条件.【分析】两个小球均做匀速圆周运动,对它们受力分析,找出向心力来源,可先求出角速度.【解答】解:对其中一个小球受力分析,如图,受重力,绳子的拉力,由于小球做匀速圆周运动,故合力提供向心力;将重力与拉力合成,合力指向圆心,由几何关系得合力:F=mgtanθ…①;由向心力公式得:F=mω2r…②设绳子与悬挂点间的高度差为h,由几何关系,得:r=htanθ…③;由①②③三式得:ω=,与绳子的长度和转动半径无关,故二者角速度相等;绳子拉力T=,则T1>T2;故答案为:=;>13.质量为2kg的物体,在水平推力的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示,g取10m/s2,则物体与水平面间的动摩擦因数

;水平推力

。参考答案:

0.2

6

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。15.

(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=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由B变化到C.已知状态A的温度为300K.①求气体在状态B的温度;②由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.参考答案:【考点】:理想气体的状态方程;热力学第一定律;气体的等容变化和等压变化.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:根据气体状态方程和已知的变化量去计算其它的物理量根据符号法则,确定Q、W的正负号,代入公式△U=Q+W进行判断.:解:①由理想气体的状态方程=解得气体在状态B的温度TB=1200K②由B→C,气体做等容变化,由查理定律得:=TC=600K故气体由B到C为等容变化,不做功,但温度降低,内能减小.根据热力学第一定律,△U=W+Q,可知气体要放热答:①求气体在状态B的温度为1200K;②由状态B变化到状态C的过程中,气体是放热.17.(计算)(2014秋?微山县校级月考)甲、乙两颗人造地球卫星在同一轨道平面上的不同高度处同向运行,甲距地面高度为地球半径的0.5倍,乙甲距地面高度为地球半径的5倍,两卫星在某一时刻正好位于地球表面某处的正上空,试求:(1)两卫星运行的速度之比;(2)乙卫星至少经过多少周期时,两卫星间的距离达到最大?参考答案:(1)两卫星运行的速度之比2:1;(2)乙卫星至少经过周期时,两卫星间的距离达到最大解:(1)卫星的向心力由万有引力提供,,得:所以:(2)卫星的向心力由万有引力提供:得:所以:又因为卫星间的距离第一次最大时,它们转过的角度差π:解得:答:(1)两卫星运行的速度之比2:1;(2)乙卫星至少经过周期时,两卫星间的距离达到最大18.如图所示,质量为2kg的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角θ为37°.质量为1kg的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,求:(1)墙壁对B的支持力是多少?(2)斜面对B的支持力是多少?(3)地面对三棱柱的支持力是多少?参考答案:解:(1)、(2)以小球B为研究对象,它受到重力mg,斜面对它的支持力N1,

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