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文档简介
山东省日照市初级中心中学2022-2023学年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.在倾角为的足够长的斜面顶端,把一小球以初速度v0水平抛出,小球落在斜面上,当地的重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.小球落至斜面前,水平方向的速度不变
B.已知条件太少无法求出小球落在斜面时的速度大小与方向
C.若初速度变为原来的2倍,小球落在斜面时速度方向与斜面的夹角变为原来的2倍
D.若初速度变为原来的2倍,小球在空中运动的时间变为原来的2倍参考答案:AD2.(多选)如图所示为电流天平,可用来测定磁感应强度。天平的右臂上挂有一匝数为N的矩形线圈,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,当线圈中通有电流I(方向如图)时,发现天平的右端低左端高,下列哪些调解方案可以使天平水平平衡A.仅减小电流大小B.仅增长线框的宽度lC.仅减轻左盘砝码的质量D.仅增加线圈的匝数参考答案:A3.(多选)(2015?鹰潭二模)下列说法正确的是()A. 液体中悬浮的微粒越大,布朗运动越显著B. 当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大C. 第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律D. 一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增加E. 因为液体表面层分子分布比内部稀疏,因此液体表面有收缩趋势参考答案:BDE热力学第二定律;布朗运动;热力学第一定律;*表面张力产生的原因解:A、固体微粒越大,同一时刻与之碰撞的液体分子越多,固体微粒各个方向受力越趋近平衡,布朗运动越不明显,故A错误;B、在r>r0时,分子力表现为引力,分子间距离增大时分子力做负功,故r越大,分子势能越大,故B正确;C、第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律,故C错误;D、根据理想气体状态方程可知,压强、体积都增大时,温度升高,则内能增加,故D正确;E、由于蒸发只在液体表面进行,因此液体表面分子比较稀疏,分子间的距离大于平衡距离r0,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势.故E正确故选:BDE4.(多选题)如图所示,在边长为a的等边三角形区域内有匀强磁场B,其方向垂直纸面向外,一个边长也为a的等边三角形导线框架EFG正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转动,经过导线框转到图中虚线位置,则在这时间内()A.平均感应电动势大小等于B.平均感应电动势大小等于C.顺时针方向转动时感应电流方向为E→F→G→ED.逆时针方向转动时感应电流方向为E→G→F→E参考答案:AC解:A、B根据几何关系得到,线圈的有效面积减小为△S=,根据法拉第电磁感应定律得:平均感应电动势E==,解得,E=.故A正确,B错误.C、D由于虚线位置是经过时到达的,不论顺时针还是逆时针,线框的磁通量都是变小的,根据楞次定律,感应电流产生的磁场跟原磁场方向相同,即感应电流产生的磁场方向为垂直纸面向外,根据右手定则,我们可以判断出感应电流的方向为:E→F→G→E,故C正确,D错误.故选AC5.船在静水中的航速为υ1,水流的速度为υ2。为使船行驶到河正对岸的码头,则υ1与υ2的方向应为参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三点间水平距离=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度大小为__________m/s,轨迹上B点的瞬时速度大小为__________m/s。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:1.24
1.96
7.在河面上方20m的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为.人以恒定的速率v=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么s后小船前进了_________m,此时小船的速率为_____m/s.参考答案:19.6;5
8.(4分)冬天到了,很多同学用热水袋取暖。现有某一热水袋内水的体积约为400cm3,它所包含的水分子数目约为
个。(计算结果保留1位有效数字,已知1mol水的质量约为18g,阿伏伽德罗常数取6.0×1023mol-1)参考答案:答案:1×1025(4分)9.地球的第一宇宙速度为V,若某行星的质量是地球的6倍,半径是地球的1.5倍,则该行星的第一宇宙速度为
。参考答案:2v10.在光的单缝衍射实验中可观察到清晰的亮暗相间的图样,下列甲、乙两幅图中属于光的单缝衍射图样的是
(填“甲”或“乙”);在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫调制,调制分调幅和调频两种,在丙、丁两幅图中表示调频波的是
(填“丙”或“丁”)。参考答案:乙丁11.
(2分)已知水的折射率是n=1.33,则光在水中的传播速度为
。
参考答案:
答案:2.3Χ108m/s12.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,已知在每条纸带每5个计时点取好一个计数点,两个计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点时间顺序编号为0、1、2、3、4、5,由于不小心,纸带被撕断了,如下图所示.请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:(1)在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应是_____.(2)打A纸带时,物体的加速度大小是______m/s2。(保留三位有效数字)
参考答案:13.如图所示,质量为m1的滑块置于光滑水平地面上,其上有一半径为R的光滑圆弧。现将质量为m2的物体从圆弧的最高点自由释放,在物体下滑过程中m1和m2的总机械能________(选填“守恒”或“不守恒”),二者分离时m1、m2的速度大小之比为___________。参考答案:守恒,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.15.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)(1)求该星球表面附近的重力加速度;(2)已知该星球的半径与地球半径之比为=1:4,求该星球的质量与地球质量之比。参考答案:解析:(1)小球竖直上抛后做匀变速直线运动,取竖直向上为正方向,根据运动学规律有
所以有(2)忽略星体和地球的自转,表面的物体受到的万有引力等于重力,
有
,所以有M=,
可解得:M星:M地=1′12:5′42=1:80。17.(14分)如图14所示,有一个竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,当滑块运动时,圆筒内壁对滑块有阻力的作用,阻力的大小恒为f=(g为重力加速度)。在初始位置滑块静止,圆筒内壁对滑块的阻力为零,弹簧的长度为l。现有一质量也为m的物体从距地面2l处自由落下,与滑块发生碰撞,碰撞时间极短。碰撞后物体与滑块粘在一起向下运动,运动到最低点后又被弹回向上运动,滑动到初始位置时速度恰好为零,不计空气阻力。求:(1)物体与滑块碰撞后共同运动初速度的大小;(2)碰撞后,在滑块向下运动到最低点的过程中弹簧弹性势能的变化量。
参考答案:解析::(1)设碰撞前物体的速度为v0,
有mgl=…………(1分)
设碰撞后共同速度为v,有mv0=2mv………………(1分)
解得v=………(1分)
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