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文档简介
江苏省扬州市江都职业高级中学2022-2023学年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.甲、乙两物体同时从同一地点出发,其速度-时间图象如图所示。下列说法正确的是A.第1s末两物体相遇B.前2s内两物体的平均速度相同C.甲、乙两物体运动的加速度相同D.甲的位移不断减小,乙的位移不断增大参考答案:B【详解】A.由图象与时轴所围的面积表示位移可知,甲的位移比乙的位移更大,故A错误;B.由图象可知,前2s内两物体的位移相同,所以前2s两物体的平均速度相同,故B正确;C.图象的斜率表示加速度,由图象可知,两物体的加速度方向相反,故C错误;D.由图象与时轴所围的面积表示位移可知,甲、乙两物体的位移都增大,故D错误。2.(单选)如图所示,质量为m的物体放在质量为M、倾角为θ的斜面体上,斜面体置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面的力F拉物体m使其沿斜面向下匀速运动,M始终静止,则下列说法正确的是
(
)
A.M相对地面有向右运动的趋势
B.地面对M的摩擦力大小为Fcosθ
C.地面对M的支持力为(M+m)g
D.物体m对M的作用力的大小为mg参考答案:B解析:由题意可知,物体在拉力作用下沿斜面体向下匀速运动,类似于新物理模型:放在粗糙水平面的物体,受到一向下的推力处于静止状态.如下图所示:对其受力分析,如图:A、斜面体受到水平向右的摩擦力,因此它有相对地面向左运动趋势,故A错误;B、斜面体受到的摩擦力等于Fcosθ,故B正确;C、地面对斜面体的支持力等于(M+m)g+Fsinθ故C错误;D、物体受到重力、拉力、支持力、摩擦力,根据平衡条件,支持力和摩擦力的合力与重力和拉力的合力平衡,大于重力,即M对m的作用力大于mg,根据牛顿第三定律m对M的作用力大于mg,D错误;故选:B.3.如图所示,足够大的绝缘水平面上有一质量为m、电荷量为-q的小物块(视为质点),从A点以初速度v0水平向右运动,物块与水平面间的动摩擦因数为μ。在距离A点L处有一宽度为L的匀强电场区,电场强度方向水平向右,已知重力加速度为g,场强大小为。则下列说法正确的是(
)
A.适当选取初速度v0,小物块有可能静止在电场区内
B.无论怎样选择初速度v0,小物块都不可能静止在电场区内
C.要使小物块穿过电场区域,初速度v0的大小应大于
D.若小物块能穿过电场区域,小物块在穿过电场区的过程中,机械能减少3μmgL参考答案:BC4.如图所示,均匀绕制的螺线管水平放置,在其正中心的上方附近用绝缘线水平吊起通电直导线A。A与螺线管垂直,“×”表示导线中电流的方向垂直于纸面向里。电键S闭合后,A受到通电螺线管磁场的作用力的方向是(
)A.水平向左
B.水平向右
C.竖直向下
D.竖直向上参考答案:C5.A、B两个物体从同一地点在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则()A.A、B两物体运动方向相反B.t=4s时,A、B两物体相遇C.t=4s时,A、B两物体速度相同D.从0到4s过程中,A、B两物体之间的距离在逐渐变小参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过图示装置来测量该磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,长度为L,两侧边竖直且等长;直流电源电动势为E,内阻为r;R为电阻箱;S为开关。此外还有细沙、天平和若干轻质导线。已知重力加速度为g。先将开关S断开,在托盘内加放适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量m1。闭合开关S,将电阻箱阻值调节至R1=r,在托盘内重新加入细沙,使D重新处于平衡状态,用天平称出此时细沙的质量为m2且m2>m1。(1)磁感应强度B大小为___________,方向垂直纸面____________(选填“向里”或“向外”);
(2)将电阻箱阻值调节至R2=2r,则U形金属框D_________(选填“向下”或“向上”)加速,加速度大小为___________。参考答案:(1),向外;(2)向上,7.在利用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,某同学拿玻璃砖当尺子,用一支粗铅笔在白纸上画出玻璃砖的两边界,造成两边界间距离比玻璃砖宽度大了少许,如图所示,则他测得的折射率
。(填“偏大”“偏小”或“不变”)。参考答案:偏小8.如图所示电路中,L为带铁芯电感线圈,和为完全相同的小灯泡,当开关S断开的瞬间,流过灯的电流方向为_______,观察到灯______________(填“立即熄灭”,“逐渐熄灭”,“闪亮一下再逐渐熄灭”)参考答案:9.(4分)如图所示,水平直线表示空气与某种均匀介质的分界面,与其垂直的为法线.一束单色光从空气射向该介质时,测得入射角i=45。折射角r=30。,则该均匀介质的折射率n=_________;若同种单色光从该均匀介质射向空气,则当入射角为__________时,恰好没有光线射入空气。参考答案:答案:10.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js,金属的极限频率为
Hz(均保留两位有效数字)参考答案:11.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一把;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒)。已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R
及月球的质量M(已知万有引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是________和________;(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R=________,M=________。参考答案:(1)两次测量所选用的器材分别为_A__、_B_和_C______(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是__飞船周期T_和_物体重力F___;(3)R=FT2/4π2m__,
M=F3T4/16π4Gm312.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点
和
之间某时刻开始减速。(2)计数点5对应的速度大小为
m/s,计数点6对应的速度大小为
m/s。(保留三位有效数字)。(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=
m/s2(保留三位有效数字),若用a/g来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值
(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:(1)6;7【或7;6】(4分)(2)1.00;1.20(4分)(3)2.00;偏大(4分)13.质量为2.0kg的物体,从离地面l6m高处,由静止开始匀加速下落,经2s落地,则物体下落的加速度的大小是
m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是
N.(g取l0m/s2)参考答案:8;4物体下落做匀加速直线运动,根据位移时间关系得:x=at2,a==m/s2=8m/s2,根据牛顿第二定律得:a=,解得:f=4N。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平传送带两轮心O1O2相距L1=6.25m,以大小为v0=6m/s不变的速率顺时针运动,传送带上表面与地面相距h=1.25m.现将一质量为m=2kg的小铁块轻轻放在O1的正上方,已知小铁块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离L2;(2)只增加L1、m、v0中的哪一个物理量的数值可以使L2变大.参考答案:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.解:(1)小铁块轻放在传送带上后受到摩擦力的作用,由μmg=ma得a=μg=2m/s2,当小铁块的速度达到6m/s时,由vt2=2ax得:x=9m由于9m>L1=6.25m,说明小铁块一直做加速运动设达到O2上方的速度为v,则v==5m/s小铁块离开传送带后做平抛运动根据h=gt2得下落时间:t==0.5s由L2=vt=5×0.5=2.5m(2)欲使L2变大,应使v变大由v=可知,L1增大符合要求m、v0增大对a没有影响,也就对v和L2没有影响因此,只增加L1、m、v0中的L1的数值可以使L2变大.答:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.15.(4分)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。参考答案:粒子的动量,物质波的波长由,知,则。解析:物质波的的波长为,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即,因为,所以,故。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在平面直角坐标系内有P1()、P2()、P3()、P4(),其平面内x≤12.5m的区域有平行XOY平面的匀强电场,12.5m≤x≤12.5m+d的区域内有垂直于该平面的匀强磁场,且P1、P2、P3的电势分别为-2000V、1000V、-1000V,磁感应强度为B=0.01T。如果有一个重力可以忽略的带电粒子从坐标原点以大小为106m/s、方向与-Y轴夹角为30°的速度射入第四象限,经过t=10-5s时速度恰好平行X轴,方向与X轴同向。粒子运动过程中仅受电场或磁场作用。
(1)求P4点的电势;(2)求带电粒子的性质及比荷;(3)匀强磁场的宽度d至少多大时,该粒子才能返回电场?粒子从什么坐标位置返回电场?参考答案:(1)据题意P1P2平行P3P4,且这四点不在同一等势面上,设P1P2与电场方向的夹角为θ,这两点间的电势差为(φ1-φ2),则
同理
故:
解得
φ4=-3000V(注:其他解法也可以。如先求出电场强度,再计算φ4)(2)据题意,P1P2与Y轴交点M()电势为0,点N()的电势也为0,即直线MN为等势线,设MN与Y轴夹角为α,则
α=30°因电场的方向垂直MN,所以电场方向与X轴夹角也30°,且指向第三象限。在t内粒子在-Y方向上做匀减速运动
解得
,且带负电(3)在t内粒子在+X方向上做匀加速运动
解得
x=12.5m即粒子速度与X轴平行时恰好进入磁场
解得
d至少应为:
因进入磁场时
即进入磁场时粒子的坐标为
()
故再次进入电场的坐标是
()或()17.如图所示,为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=12cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点。一束红光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45o,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑。已知该介质对红光的折射率为,求两个亮斑与A点间的距离分别为多少。参考答案:①光路如图所示,折射光斑为P1设折射角为r,根据折射定律由几何知识可得:解得
(2分)②反射光班为P2
由几何知识可得△OAP2为等腰直角三角形解得AP2=12cm
(2分)18.(计算)如图所示,水平放置的三条光滑平行金属导轨a,b,c,相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与导轨始终良好接触.棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计.在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想伏特表.整个装置放在磁感应强度B=2T匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动,试求:(1)若施加的水平恒力F=
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