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文档简介

广东省汕头市简朴村金光华中学2022年高三物理下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.在如图所示的电路中,电源两端A、B间的电压恒定不变开始时S断开,电容器上充有电荷,闭合S后,一下判断正确的A.所带电量增大,所带电量减小B.所带电量减小,所带电量增大C.、所带电量均减小D.、所带电量均增大

参考答案:C2.如图所示,A为静止于地球赤道上物体,B为绕地球做圆周运动的卫星,且它们在同一平面内。已知A、B绕地心运动的周期相同。相对于地心,下列说法中正确的是()

A.物体A和卫星B具有相同大小的加速度

B.A、B与地心的连线之间的夹角变小

C.卫星B的运行的线速度值大于物体A的线速度值

D.卫星只能是与赤道某点相对静止的同步卫星参考答案:答案:C解析:物体与卫星的角速度相同,半径大的线速度大;由a=ω2r可知加速度是卫星的大;该卫星不一定是同步卫星,也可能是和同步卫星相同高度的逆着地球自转方向的卫星。3.一斜面倾角为θ,A、B两个小球均以水平初速度vo水平抛出(如图所示),A球垂直撞在斜面上,B球落到斜面上的位移最短,不计空气阻力,则A、B两个小球下落时间tA与tB之间的关系为(

)A.tA=tB

B.tA=2tBC.tB=2tA

D.无法确定

参考答案:C4.为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过Gl、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:⑴实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其它仪器的情况下,如何判定调节是否到位?答:

.⑵若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是

.A.m1=5g

B.m2=15g

C.m3=40g

D.m4=400g⑶在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:

(用△t1、△t2、D、s表示)参考答案:.⑴将滑行器自由放在导轨上,并轻推滑行器,看其能否做匀速运动(1分)⑵D

(2分)⑶

(2分)5.(多选题)如图所示是氧气在0℃和100℃两种不同情况下,各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系.由图可知()A.在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的

分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积相等B.100℃时对应的具有最大比例的速率区间的峰值速率较大C.0℃和100℃氧气分子速率都呈现“中间多,两头少”的分布特点D.在0℃时,部分分子速率比较大,说明内部有温度较高的区域参考答案:ABC【考点】用分子动理论和统计观点解释气体压强;温度是分子平均动能的标志.【分析】温度是分子平均动能的标志,温度升高分子的平均动能增加,不同温度下相同速率的分子所占比例不同.【解答】解:A、由题图可知,在0℃和100℃两种不同情况下各速率区间的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线与横轴所围面积都应该等于1,即相等,故A正确.B、具有最大比例的速率区间是指曲线峰值附近对应的速率,显然,100℃时对应的峰值速率大,故B正确;C、同一温度下,气体分子速率分布总呈“中间多,两头少”的分布特点,即速率处中等的分子所占比例最大,速率特大特小的分子所占比例均比较小,故C正确;D、温度升高时,速率大的分子数比例较大,在0℃时,部分分子速率较大,不能说明内部有温度较高的区域,故D错误;故选:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为0.6m/s,方向是向左.参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:根据动量守恒定律分析,甲乙船三者组成的系统动量守恒.解答:解:甲乙船三者组成的系统动量守恒.规定向左为正方向.设小船的速度大小为v,由动量守恒定律有:0=m甲v甲+m乙v乙+mv

0=40×3﹣60×3+100v解得:v=0.6m/s.速度v为正值,说明方向向左.故答案为:0.6,向左.点评:解决本题的关键熟练运用动量守恒定律,注意动量的失量性,与速度的正负是解题的关键.7.如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。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间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,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。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为

W,此时电压表读数为

V。参考答案:3

5解析:棒达到稳定速度1.5m/s时,金属棒MN下半段产生的感应电动势Bdv=3V,灯泡中电流I=1A,金属棒MN下半段所受安培力BId=2N,水平外力的功率为P=Fv=2×1.5W=3W。金属棒MN下半段两端点电压为2V,电压表读数为3V+2V=5V。8.氢原子从能级A跃迁到能级B吸收波长为λ1的光子,从能级A跃迁到能级C吸收波长为λ2的光子,若λ2>λ1,则当它从能级B跃迁到能级C时,将____(选填“吸收”或“放出”)波长为

的光子.参考答案:9.质量分别为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止于光滑水平面上的小车两端,以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度为_____________m/s,方向与(选填“甲、乙”)_____________相反。参考答案:1.5m/s,乙

10.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:11.假设一列火车共有6节车厢且均停在光滑的轨道上,各车厢间有一定的间距.若第一节车厢以速度向第二节车厢运动,碰后不分开,然后一起向第三节车厢运动,……依次直到第6节车厢.则第一节车厢与第二节车厢碰后的共同速度为__________,火车最终的速度为____________参考答案:

12.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则卫星的加速度为

,卫星的周期为

。参考答案:1

0.16

13.已知地球自转周期为T,同步卫星离地心的高度为R,万有引力恒量为G,则同步卫星绕地球运动的线速度为______

__,地球的质量为___

_____。══════════════════════════════════════

参考答案:,,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?参考答案:①水的沸点随液面上方气压的增大而升高;②力的平衡;③压强;④熔点(熔化)。解析:高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面.高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。15.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:

C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:

动能不变:

解得:

开始时弹簧的压缩量为:

碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:

则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:

联立以上各式代入数据得:

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为100kg行星探测器从某行星表面竖直发射升空,发射时发动机推力恒定,发射升空后8s末,发动机突然间发生故障而关闭,探测器从发射到落回出发点全过程的速度图象如图所示.已知该行星半径是地球半径的,地球表面重力加速度为10m/s2,该行星表面没有大气,不考虑探测器总质量的变化.求:(1)探测器发动机推力大小;(2)该行星的第一宇宙速度大小.参考答案:解:(1)由图象知,在0﹣8s内上升阶段的加速度为a,则有:由牛顿第二定律:F﹣mg'=ma8s末发动机关闭后探测器只受重力作用,有:m/s2解得:F=m(g′+a)=100×(4+8)N=1200N(2)该星球的第一宇宙速度为v',则有:地球的第一宇宙速度为v,有:可得:所以行星的第一宇宙速度为:v'=答:(1)探测器发动机推力大小为1200N;(2)该行星的第一宇宙速度大小为1.58km/s.17.如图所示,M、N为中心开有小孔的平行板电容器的两极板,相距为D,其右侧有一边长为2a的正三角形区域,区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,在极板M、N之间加上电压U后,M板电势高于N板电势.现有一带正电的粒子,质量为m、电荷量为q,其重力和初速度均忽略不计,粒子从极板M的中央小孔S1处射入电容器,穿过小孔S2后从距三角形A点a的P处垂直AB方向进入磁场,试求:(1)粒子到达小孔S2时的速度;(2)若粒子从P点进入磁场后经时间t从AP间离开磁场,求粒子的运动半径和磁感应强度的大小;(3)若粒子能从AC间离开磁场,磁感应强度应满足什么条件?参考答案:(1)

(2)

(3)(1)带电粒子在电场中运动时,由动能定理得,qU=mv2,解得粒子进入磁场时的速度大小为v=.(2)粒子的轨迹图如图所示,粒子从进入磁场到AP间离开,由牛顿第二定律可得,粒子在磁场中运动的时间为t=由以上两式可得轨道半径R=磁感应强度B=.(3)粒子从进入磁场到从AC间离开,若粒子恰能到达BC边界,如图所示,设此时的磁感应强度为B1,根据几何关系有此时粒子的轨道半径为,由牛顿第二定律可得,,由以上两式可得,粒子从进入磁场到从AC间离开,若粒子恰能到达AC边界,如图所示,设此时的磁感应强度为B2,由牛顿第二定律可得,,由以上两式解得.综上所述要使粒子能从AC间离开磁场,磁感应强度应满足:.18.如图所示

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