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文档简介
黑龙江省哈尔滨市第七十六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.用电动势为E、内电阻为r的电池组直接向线圈电阻为R的电动机供电,电动机正常工作后,测得通过的电流为I、电动机两端的电压为U,则(
)A.电路中电流
B.在时间t内,电池组消耗的化学能为IEtC.在时间t内,电动机输出的机械能是IEt-I2rt
D.以上说法都不对参考答案:B2.如图所示,一轻绳通过一光滑定滑轮,两端各系一质量分别为m1和m2的物体,m1放在地面上,当m2的质量发生变化时,m1的加速度a的大小与m2的关系大体如图中的(
)
参考答案:D3.(单选)一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,周期为T,人和车的总质量为m,轨道半径为R,车经最高点时发动机功率为P0,车对轨道的压力为2mg.设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则()A.车经最低点时对轨道的压力为3mgB.车经最低点时发动机功率为2P0C.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为P0TD.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为2mgR参考答案:B解析:A、在最高点:向心力大小为
Fn=N1+mg=3mg,摩托车做匀速圆周运动,向心力大小不变,则在最低点:N2-mg=Fn,得N2=4mg.故A错误;B、在最高点:发动机功率P0=F1v=μN1v=2μmgv,在最低点:发动机功率P=F2v=μN2v=4μmgv,则P=2P0.故B正确;C、车在最高点的发动机功率为P0,车在最低点的发动机功率为2P0,车从最高点经半周到最低点的过程中发动机的功率先减小后增大,由于μ不知,所以不能确定该过程的平均功率与P0的关系,所以发动机做的功不能确定为P0T.故C错误;D、摩托车做匀速圆周运动,动能不变,根据动能定理得知其合力做功为零,则发动机做功等于重力做功与摩擦力做功之和,发动机做的功不等于2mgR.故D错误.故选:B.
4.如图所示是氢原子的能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以辐射出6种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向n=2能级跃迁时释放的光子,则(
)A.6种光子中有2种属于巴耳末系B.6种光子中波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的C.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应D.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量参考答案:AD结合题干中巴耳末系的定义可知选项A正确;6种光子中波长最长即能量最少的是n=4激发态跃迁到n=3激发态时产生的,选项B错误;从n=2能级跃迁到基态释放的光子频率大于从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子的频率,故选项C错误;只要离子或照射光的能量大于或等于激发态的能量就可以使该激发态的原子发生电离,选项D正确。5.(多选题)如图所示,小铁块压着一张纸条放在水平桌面上,第一次以速度v抽出纸条后,铁块落在水平地面上的P点.第二次以速度2v抽出纸条,则()A.铁块落地点在P点左边B.铁块落地点在P点右边C.第二次纸条与铁块的作用时间比第一次短D.第二次纸条与铁块的作用时间比第一次长参考答案:AC【考点】动量定理;平抛运动.【专题】动量定理应用专题.【分析】解答本题的关键是正确分析铁块在纸条上的运动过程,求出铁块与纸带分离时速度的大小,根据平抛运动规律即可判断铁块的落地点.【解答】解:抽出纸带的过程中,铁块受到向前的摩擦力作用而加速运动,若纸带以2v的速度抽出,则纸带与铁块相互作用时间变短,因此铁块加速时间变短,做平抛时的初速度减小,平抛时间不变,因此铁块将落在P点的左边,故CD错误,AC正确.故选:AC.
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)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,理想气体的温度升高(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等于它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)已知阿伏伽德罗常数为60×1023mol﹣1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字)参考答案:考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律.专题:理想气体状态方程专题.分析:(1)根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化.对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关.根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热.(2)由图象可知C状态压强为p0=1atm,对于理想气体,由盖吕萨克定律解得标准状态下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数.解答:解:(1)pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在B(2,2)处温度最高.故从A→B过程温度升高;在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律△U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中△U=0,则理想气体吸收的热量等于它对外界做的功.故答案为:升高
等于(2)解:设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:解得:该气体的分子数为:答:气体的分子数为7.3×1022个.点评:(1)能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.要注意热力学第一定律△U=W+Q中,W、Q取正负号的含义.(2)本题关键根据盖吕萨克定律解得标准状况下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数7.在“探究功与物体速度变化关系”的实验中,某实验研究小组的实验装置如图甲所示,弹簧与木块接触但并没有拴连。木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长的木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W。用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B2、B3……停下,测得OB2、OB3……的距离分别为L2、L3……作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象如图乙所示。(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0之间的关系为
(2)W—L图线不通过原点的原因是
。(3)求出弹簧被压缩的长度为
cm。参考答案:1)W与成线性关系(2)未计木块通过AO段时摩擦力对木块所做(3)
3
cm8.摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于
;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为
。参考答案:
由静摩擦力提供向心力可得,解得v=,地面受到摩托车的作用力为摩托车的重力与摩擦力的合力。9.如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞上放置重2.5×102N的重物,平衡时活塞距气缸底高度h1=0.80m,此时被封闭气体的温度为27oC活塞与气缸壁间摩擦忽略不计。现对被封闭气体加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.88m处.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强P0=1.0×105Pa。求:
①活塞距气缸底的高度h2时气体的温度;
②此过程中缸内气体对外界做的功
J,气体吸收的热量
增加的内能(填“大于”“等于”或“小于”)。参考答案:10.(4分)如图所示,在平静的水面下有一点光源s,点光源到水面的距离为H,水对该光源发出的单色光的折射率为n。①在水面上方可以看到一圆形的透光面,该圆的半径为
。②该单色光在真空中的波长为,该光在水中的波长为
。参考答案:①
(2分)
②
(2分)11.如图所示,将一定质量的气体密封在烧瓶内,烧瓶通过细玻璃管与注射器和装有水银的U形管连接,最初竖直放置的U形管两臂中的水银柱等高,烧瓶中气体体积为400ml,现用注射器缓慢向烧瓶中注水,稳定后两臂中水银面的高度差为25cm,已知大气压强为75cmHg柱,不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变,求:
①共向玻璃管中注入了多大体积的水?
②此过程中气体____(填“吸热”或“放热”),气体的内能
(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:见解析12.有两颗人造地球卫星,它们的质量之比m1:m2=1:2,它们运行的线速度之比v1:v2=1:2.那么它们运行的周期之比为
,它们所受的向心力大小之比为
.参考答案:8:11:32
13.图为一小球做平抛运动时闪光照片的一部分,图中背景是边长5cm的小方格。问闪光的频率是
Hz;小球经过B点时的速度大小是
m/s。(重力加速度g取10m/s2)参考答案:10;2.5
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
。参考答案:
BDCA
DBCA15.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示的平行板电容器,板间距为d,两板所加电压随时间变化图线如图乙所示,t=0时刻,质量为m、带电荷量为q的粒子以平行于极板的速度v0射入电容器,t=2T时刻恰好从下极板边缘射出电容器,带电粒子的重力不计.求:(1)平行板电容器板长L;(2)粒子射出电容器时偏转的角度φ;(3)粒子射出电容器时竖直偏转的位移y.参考答案:17.如下图所示,物体A重GA=40N,物体B重GB=20N,A与B、B与地的动摩擦因数相同。用水平绳将物体A系在竖直墙壁上,水平力F向右拉物体B,当F=30N时,才能将B匀速拉出。求接触面间的动摩擦因数多大?参考答案:μ=0.30设接触面间的动摩擦因数为μ,物体A与B间的摩擦力为F1=μGA(2分)物体B与地面间的滑动摩擦力为F2=μ(GA+
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