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文档简介
广西壮族自治区贵港市八塘第一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.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为C为电容器,原线圈所加电压.下列说法正确的是.A.原线圈的电流为0.33AB、电阻R2的电功率为48.4WC.原、副线圈两端交变电压的频率比为10:1D.原、副线圈铁芯中磁通量变化率之比为10:1参考答案:B2.2012年10月14日,奥地利著名极限运动员费利克斯?鲍姆加特纳在美国新墨西哥州上空,从距地面高度约3.9万米的氦气球携带的太空舱上跳下,在最后几千英尺打开降落伞,并成功着陆。假设降落伞在最后的匀速竖直下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞A.下落的时间越短 B.下落的时间越长C.落地时速度越小 D.落地时速度越大参考答案:D较易。考查运动的合成。考查:理解能力。应用物理概念和规律进行正确推断,明确物理状态的存在条件,定性分析物理过程的变化趋势。3.一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.5s时刻的波形如图中虚线所示,则下列说法正确的是
A.该简谐横波的波长为6mB.介质质点的振动周期可能为3sC.该简谐横波的波速可能为10m/sD.该简谐横波一定沿x轴负方向传播E.介质质点在一个周期内通过的路程为6m参考答案:ABC【详解】A.由波形图可知,该简谐横波的波长为6m,选项A正确;B.若波沿x轴正向传播,则0.5s内传播的距离为:(6n+5)m,则波速:;周期,其中的n=0、1、2、3…..;若波沿x轴负向传播,则0.5s内传播的距离为:(6n+1)m,则波速:;周期;其中的n=0、1、2、3…..;则由可知,当n=0时,T=3s,选项B正确;C.由可知,当n=0时v=10m/s,选项C正确;D.该波的传播方向不确定,选项D错误;E.介质质点在一个周期内通过的路程为4A=20cm,选项E错误;
4.如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着质量均为2kg的物块A、B,它们处于静止状态,若突然将一个大小为10N、方向竖直向下的力施加在物块A上,则此瞬间,A对B的压力大小为(g=10m/s2)
(
)A.10N
B.20NC.25N
D.30N参考答案:5.如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈。当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是A.FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.FN先大于mg后大于mg,运动趋势向右D.FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右参考答案:答案:D解析:条形磁铁从线圈正上方等高快速经过时,通过线圈的磁通量先增加后又减小。当通过线圈磁通量增加时,为阻碍其增加,在竖直方向上线圈有向下运动的趋势,所以线圈受到的支持力大于其重力,在水平方向上有向右运动的趋势,当通过线圈的磁通量减小时,为阻碍其减小,在竖直方向上线圈有向上运动的趋势,所以线圈受到的支持力小于其重力,在水平方向上有向右运动的趋势。综上所述,线圈所受到的支持力先大于重力后小于重力,运动趋势总是向右。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为
(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为,正方体木块的边长为,并用刻度尺量出图中AB的距离为,,重力加速度为,则小车向下滑动时受到的摩擦力为
(结果用字母表示,很小时)(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量,测出对应的加速度,则下列图象中能正确反映小车加速度与所挂重物质量的关系的是
参考答案:(1)3.150
(2)
(3)C7.质量为m的物体受到两个互成角度的恒力F1和F2的作用,若物体由静止开始,则它将做
运动,若物体运动一段时间后撤去一个外力F1,物体继续做的运动是
运动。参考答案:匀加速,匀变速。8.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。某颗中轨道卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;线速度大小为___________;周期为____________。参考答案:,,(提示:卫星的轨道半径为4R。利用GM=gR2。)9.如图所示,匀强磁场中有一个电荷量为q的正离子,自a点沿半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近若干电子,接着沿另一半圆轨道运动到c点,已知a、b、c点在同一直线上,且ac=ab,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,则该离子吸收的电子个数为()A. B. C. D.参考答案:B【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【专题】定量思想;方程法;比例法;带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】根据题干中的信息,找出在虚线两侧运动时的半径,利用洛伦兹力提供向心力列式,即可解答正离子吸收的电子的个数.【解答】解:由a到b的过程,轨迹半径为:r1=…①此过程洛伦兹力提供向心力,有:qvB=m…②在b附近吸收n个电子,因电子的质量不计,所以正离子的速度不变,电量变为q﹣ne,有b到c的过程中,轨迹半径为:r2==…③洛伦兹力提供向心力,有:(q﹣ne)vB=m…④联立①②③④得:n=选项B正确,ACD错误故选:B10.一定质量的理想气体经历了从A→B→C温度缓慢升高的变化过程,如图所示,从A→B过程的p—T图象和从B→C过程的V—T图象各记录了其部分变化过程,试求:①从A→B过程外界对气体
(填“做正功”、“做负功”或“不做功”);气体将
(填“吸热”或“放热”)。②气体在C状态时的压强。参考答案:)①不做功………………(1分)
吸热(1分)②从B→C过程:………………(2分)代入数据有解得………11.如图所示,在与匀强磁场垂直的平面内放置一个折成锐角的导线框,。在它上面搁置另一根与垂直的直导线,紧贴、,并以平行于的速度从顶角开始向右匀速滑动。设线框和直导线单位长度的电阻为,磁感强度为,则回路中的感应电流的方向为_________(填“顺时针”或“逆时针”),感应电流的大小为________________________。参考答案:逆时针(1分);(3分)12.(2分)在α衰变时产生的也具有放射性,它能放出一个
粒子而变为。参考答案:β13.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况.数码相机每隔0.05s拍照一次,如图是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:(所有计算结果保留两位小数)①图中t5时刻小球的速度v5=4.08m/s.②小球上升过程中的加速度a=10.04m/s2.③t6时刻后小球还能上升的高度h=0.64m.参考答案:考点:竖直上抛运动.分析:根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出t5时刻小球的速度.根据匀变速直线运动在连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小球上升的加速度.根据速度位移公式求出t5时刻小球与最高点的距离,从而求出t6时刻后小球还能上升的高度.解答:解:①t5时刻小球的速度.②根据△x=aT2,运用逐差法得,=10.04m/s2.③t5时刻小球与最高点的距离:,则t6时刻后小球还能上升的高度:h=0.83﹣0.19=0.64m.故答案为:①4.08②10.04③0.64.点评:解决本题的关键是掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:15.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,间距为L、电阻不计的足够成双斜面型平行导轨,左导轨光滑,右导轨粗糙,左、右导轨分别与水平面成α、β角,分别有垂直于导轨斜面向上的磁感应强度为B1、B2的匀强磁场,两处的磁场互不影响。质量为m、电阻均为r的导体ab、cd与两平行导轨垂直放置且接触良好。ab棒由静止释放,cd棒始终静止不动。求:ab棒速度大小为v时通过cd的电流大小和cd棒受到的摩擦力大小。ab棒匀速运动时速度大小及此时cd棒消耗的电功率。参考答案:17.质谱仪是一种研究仪器,在科学研究中有广泛应用,如图甲所示是一种测定带电粒子比荷的质谱仪原理图。某种未知比荷的带正电的粒子连续从小孔O1进入电压为U0=50V的加速电场(初速度不计),粒子被加速后从小孔O2沿竖直放置的,间距d=0.15m的平行金属板a、b中心线射入,经匀强磁场偏转,最后打到水平放置的感光片MN上。已知磁场上边界MN水平,且与金属板a、b下端相平,与O1O2相交于点O,方向垂直纸面向里,B=1.0×10-2T。不计粒子重力和粒子间的作用力。(1)当a、b间不加电压时,带电粒子经电场加速和磁场偏转,最后打在感光片上的P点而形成亮点,经测量P到O点的距离x=0.20m,求粒子的比荷;(2)当a、b间加上如图乙所示的电压Uab时,带电粒子打在感光片上形成一条亮线P1P2,到O点的距离=0.15m,到O点的距离=0.25m。求打击感光片的粒子动能的最大值与最小值的比。(由于粒子通过板间的时间极短,可以认为粒子在通过a、b板间的过程中电压Uab不变。)参考答案:解析:(1)当平行金属板a、b间不加电压时,设粒子以速度v0进入磁场后做匀速圆周运动到达P点,轨迹半径为R0,有x=2R0
(2分)由牛顿第二定律得
(2分)由动能定理有
(2分)得:带电粒子的比荷=1.0′108C/kg
(2分)(2)设进入磁场时粒子速度为,它的方向与O1O的夹角为θ,其射入磁场时的入射点和打到感光片上的位置之间的距离Dx,有:
(2分)
(2分)
由几何关系得:
(2分)
即Dx与θ无关,为定值。则带电粒子在平行金属板a、b间的最大偏移量y==0.05m<,
对应的偏转电压U=50V
(2分)由功能关系可知偏移量最大的带电粒子离开平行金属板a、b时有最大动能,由动能定理
(2分)解得
=
同理,时刻进入平行金属板a、b间的带电粒子离开平行金属板时有最小动能,则:故:
(2分)18.某同学用弹簧测力计、木块和细线去粗略测定
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