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文档简介
辽宁省营口市大石桥石佛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.某小型发电机产生的交变电动势为e=50sin100πt(V),对此电动势,下列表述正确的有A.最大值是V
B..频率是100HzC.有效值是V
D.周期是0.02s参考答案:CD根据交变电动势的表达式有最大值为50V,,所以有效值为V,,频率50HZ,故选CD。2.在19世纪60年代建立经典电磁理论,并预言了电磁波存在的物理学家是(A)麦克斯韦(B)法拉第
(C)赫兹(D)奥斯特参考答案:A3.(单选)如图所示,竖直放置的弯曲玻璃管a端封闭,b端开口,水银将两段空气封闭在管内,管内各液面间高度差为h1、h2、h3且h1=h2=h3;K1、K2为两个阀门,K2位置与b管水银面等高,打开阀门后可与外界大气相通。打开K1或K2,下列判断正确的是 A.打开K1,h1、h2和h3均变为零B.打开K1,h1增大,h2和h3均变为零C.打开K2,h1、h2和h3均变为零
D.打开K2,h1、h2、h3的长度保持不变参考答案:D4.做布朗运动实验,得到某个观测记录如图。图中记录的是A.分子无规则运动的情况B.某个微粒做布朗运动的轨迹C.某个微粒做布朗运动的速度——时间图线D.按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线参考答案:D解析:布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,而非分子的运动,故A项错误;既然无规则所以微粒没有固定的运动轨迹,故B项错误,对于某个微粒而言在不同时刻的速度大小和方向均是不确定的,所以无法确定其在某一个时刻的速度,故也就无法描绘其速度-时间图线,故C项错误;故只有D项正确。5.(多选)一物体放在升降机底板上,随同升降机由静止开始竖直向下运动,运动过程中物体的机械能与物体位移关系的图象如图所示,其中O-S1过程的图线为曲线,S1-S2过程的图线为直线。根据该图象,下列判断正确的是(
)A.O-S1过程中物体所受合力可能是恒力B.S1-S2过程中物体可能在做匀速直线运动C.O-S1过程中物体的加速度在增大D.O-S2过程中物体的动能可能在不断增大参考答案:BD。A、O~s1过程中,O~s1过程的图线为曲线,机械能随位移减小变快,也就是支持力在增大,所以升降机底板上所受的压力一定是变力,故A错误;
B、由于物体在s1~s2内E-x图象的斜率的绝对值不变,故物体所受的拉力保持不变.如果拉力等于物体所受的重力,故物体做匀速直线运动.故B正确.
C、由于物体在s1~s2内所受的拉力保持不变,故加速度保持不变,故物体不可能做变加速直线运动,故C错误.
D、物体由静止开始竖直向下运动,从机械能与物体位移关系的图象中我们发现O~s2过程中物体的机械能减小,所以物体除了受重力,还受向上的支持力.物体的阻力支持力重力,所以速度在增大,物体的动能可能在不断增大,故D正确.从而选择BD答案。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两列简谐横波a、b在同一种均匀介质中沿x轴传播,a波周期为0.5s。某时刻,两列波的波峰正好在=3.0m处的JP点重合,如图所示,则b波的周期为=____s,该时刻,离点最近的波峰重叠点的平衡位置坐标是x=____
m。参考答案:0.8
27.0或-21.07.某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为,天体的质量为(万有引力恒量为G).参考答案:解:卫星的周期T=.根据得,天体的质量M=.故答案为:,.8.如图所示,水平平行线代表电场线,但未指明方向,带电量为10-8C的正电微粒,在电场中只受电场力的作用,由A运动到B,动能损失2×10-4J,A点的电势为-2×103V,则微粒运动轨迹是虚线______(填“1”或“2”),B点的电势为_________V.
参考答案:
2
,
1.8×1049.(4分)如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q,且CO=OD,∠ADO=60°。则D点电场强度大小为
;若将点电荷-q从O移向C,其电势能
。(选填:“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:
答案:零;增大10.处于激发状态的原子,在入射光的电磁场的影响下,从高能态向低能态跃迁,两个状态之间的能量差以辐射光子的形式发射出去,这种辐射叫做受激辐射。原子发生受激辐射时,发出的光子频率、发射方向等,都跟入射光子完全一样,这样使光得到加强,这就是激光产生的机理。那么,发生受激辐射时,产生激光的原子的总能量En、电势能Ep、电子动能Ek的变化情况是__________A.Ep增大、Ek减小、En减小
B.Ep减小、Ek增大、En减小C.Ep增大、Ek增大、En增大
D.Ep减小、Ek增大、En不变参考答案:B11.质量为m的卫星围绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径是地球半径的2倍.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则卫星的速度大小为_______参考答案: 12.(5分)一质量为,电量为的带正电质点,以的速度垂直于电场方向从点进入匀强电场区域,并从点离开电场区域。离开电场时的速度为。由此可知,电场中、两点间的电势差____________V;带电质点离开电场时,速度在电场方向的分量为______________。不考虑重力作用。参考答案:答案:,
13.如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车,车上有一个质量m=1.9kg的木块,木块距小车左端6m(木块可视为质点),车与木块一起以v=1m/s的速度水平向右匀速行驶.一颗质量m0=0.1kg的子弹以v0=179m/s的初速度水平向左飞来,瞬间击中木块并留在其中,则木块获得的速度大小是
,如果木块刚好不从车上掉下,小车的速度大小是
.参考答案:8m/s;0.8m/s【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】子弹与木块组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出木块的速度;子弹、木块、小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律求出它们的共同速度即可.【解答】解:子弹击中木块过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m0v0﹣mv=(m0+m)v1,代入数据解得v1=8m/s,以子弹、木块、小车组成的系统为研究对象,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(m0+m)v1﹣Mv=(m0+m+M)v2,解得:v2=0.8m/s故答案为:8m/s;0.8m/s三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)15.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在某电视台的娱乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小明和小阳观看后对此进行了讨论。如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点,选手抓住绳子末端由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角53°,绳长l=2m的悬挂点O距水面的高度为H=3.8m。不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计。取g=10m/s2(sin53o=0.8,cos53o=0.6)。求:(1)选手摆到最低点时对绳拉力的大小F;(2)若选手摆到最低点时松手,最后选手要落到浮台的中点,则浮台的中点应该距离岸的水平距离。参考答案:20.解:(1)(8分)选手从最高点摆到最低点的过程中,由机械能守恒:
(2分)解得:(2分)在最低点:
(2分)联立上两式解得:
(2分)(2)(7分)选手从最低点开始平抛运动,然后落到浮台上,由平抛运动规律有:
(2分)
(2分)
(1分)所以,解得:
(1分)
(1分)17.(选修3-3)(8分)一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为3.0×10-3m3.用DIS实验系统测得此时气体的温度和压强分别为300K和1.0×105Pa.推动活塞压缩气体,测得气体的温度和压强分别为320K和1.0×105Pa.①求此时气体的体积②保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为8.0×104Pa,求此时气体的体积.参考答案:
解析:(1)由气体状态方程知,将V0=3.0×10-3m3,T0=300K,P0=1.0×105Pa,T1=320K,P1=1.0×105Pa代入上式,解得V1=3.2×10-3m3
(2)气体发生等温变化,根据玻马定律有P1V1=P2V2
将P2=8.0×104pa代入可得,V2=4.0×10-3m318.如图所示,两块平行金属板MN水平放置,板长L=1m,间距,两金属板间电压UMN=1×104V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2,已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上,AF两点距离为。现从平行金属板MN左端沿中心轴线方向入射一个质量m1=3×10-10kg,带电量q1=+1×10-4C,初速度v0=1×105m/s的带电粒子。在AC边中点静止着一个质量m2=m1的不带电粒子。两粒子均可看作质点且重力均忽略不计,它们碰撞后黏合在一起运动。结果可用根式表式。⑴求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向;⑵若带电粒子进入三角形区域ABC后垂直于AC边与不带电的粒子碰撞,求该区域的磁感应强度B1;⑶在满足第⑵问条件的情况下,若B2=B1,求碰撞后的黏合体由FH边界进入FGH区域,其从该区域的出射点到G点的距离;⑷在满足第⑵问条件的情况下,若要使碰撞后的黏合体由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2应满足的条件。参考答案:解:⑴带电粒子在偏转电场中做类平抛运动,由平抛运动规律在水平方向,有
(1分)在竖直方向,有
,(1分)偏转角
(1分)由牛顿第二定律有
由以上四式解得
,,(1分)⑵带
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