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湖南省岳阳市临湘第六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9、如图所示,木块A和B用一轻弹簧相连,竖直放在木块C上,三者静止于地面,它们的质量之比依次为1:2:3,所有接触面均光滑,当水平抽出C的瞬间,A和B的加速度分别是(

)A、g,g

B、1.5g,1.5g

C、0,3g

D、0,3g/2参考答案:2.(2014秋?乐陵市校级月考)月面的重力加速度为g月.以月面为零势能面.“玉兔”在h高度的引力势能可表示为Ep=,其中G为引力常量,M为月球质量,若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为()A.

(h+2R)

B.

(h+R)C.(h+R)

D.(h+R)参考答案:D考点:万有引力定律及其应用解:根据万有引力提供向心力,得:在月球表面上,由重力等于万有引力,则得:,即有GM=g月R2;“玉兔”绕月球做圆周运动的动能为:Ek=联立以上三式解得:Ek=“玉兔”在h高度的引力势能为:Ep===根据功能关系得:从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为:W=Ep+Ek=故D正确、ABC错误.故选:D.3.如图所示,等腰直角三角体OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DP>CP。现将OD边水平放置,让小物块无初速从C滑到D;然后将OC边水平放置,再让小物块无初速从D滑到C。已知小物块两次滑动到达P点的时间相同。下列说法正确的是ks5u

A.A、B材料的动摩擦因数相同

B.两次滑动中物块到达P点时的速度大小相等

C.两次滑动中物块到达底端时的速度大小相等

D.两次滑动到达底端的过程中物块的机械能损失相等参考答案:CD4.(单选题)今年4月30日,西昌卫星发射中心发射的中圆轨道卫星,其轨道半径为2.8×107m.它与另一颗同质量的同步轨道卫星(轨道半径为4.2×107m)相比()A.向心力较小B.动能较大

C.发射速度都是第一宇宙速度

D.角速度较小参考答案:B5.(单选)一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示。下列选项正确的是A.在0~6s内,物体离出发点最远为30m

B.在0~6s内,物体经过的路程为40m[C.在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/sD.5~6s内,物体所受的合外力做负功

参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物体做匀变速直线运动,第2s内的平均速度为7m/s,第3s的平均速度为5m/s,物体运动的加速度大小为____________m/s2,其方向与初速度的方向__________;(填“相同”或“相反”)参考答案:2

相反17.(12分)如图甲的光电门传感器是测定瞬时速度大小的仪器.其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间Δt,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小。(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应选择宽度比较________(选填“宽”或“窄”)的挡光板。(2)如图乙是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点静止释放.①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=________mm,实验时将小车从图乙A点静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光时间间隔Δt=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为________m/s;②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系式________时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间Δt,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出________图象(选填“v—m2”或“v2—m2”);④某同学在③中作出的线性图象不过坐标原点,其可能的原因是__________________。参考答案:(1)窄(2)①11.400.57②m1?m2③v2-m2④小车与水平轨道间存在摩擦力8.图中画出了氢原子的4个能级,并注明了相应的能量E。处在n=4能级的1200个氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不同频率的光子。若这些受激氢原子最后都回到基态,则共发出________种_________个光子。(假设处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的)参考答案:(1)6

2200

解析:处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时能发出不同光电子的数目为=6种,由题意知量子数为4的能级上的氢原子分别向量子数为3、2、1的能级上跃迁的氢原子数占总氢原子数的三分之一,产生总共产生1200个光子;

此时处于量子数为3的能级上的原子数目为:400个,处于n=3能级上的氢原子分别向量子数为2、1的能级上跃迁的氢原子数各占二分之一,产生400个光子;

此时处于量子数为2的能级上氢原子总共有:400+200=600个,氢原子向基态跃迁产生600个光子.所以此过程中发出的光子总数应该是1200+400+600=22009.汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图所示,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为4.8A,电动机启动时电流表读数为80A,若电源电动势为12V,内阻为0.05Ω,电流表内阻不计,则车灯的电阻为______________Ω,因电动机启动,车灯的电功率的减少量为______________W。参考答案:2.45Ω,30.3W10.(1)我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(M)两个因素有关。要研究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是

(2)某同学的实验方案如图所示,她想用砂桶的重力表示小车受到的合外力F,为了减少这种做法而带来的实验误差,她先做了两方面的调整措施:a:用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,目的是

。b:使砂桶的质量远小于小车的质量,目的是使拉小车的力近似等于

。(3)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:A、利用公式计算;B、根据利用逐差法计算。两种方案中,你认为选择方案_________比较合理。(4)下表是该同学在“保持小车质量M不变,探究a与F的关系”时记录了实验数据,且已将数据在下面的坐标系中描点,做出a-F图像;由图线求出小车的质量等于

kg(保留二位有效数字)参考答案:(1)控制变量法;(或先保持M不变,研究a与F的关系;再保持F不变,研究a与M的关系);(2)a.平衡摩擦力;b.砂桶的重力;(3)B

;(4)0.49Kg—0.50Kg

;11.海尔-波普彗星轨道是长轴非常大的椭圆,近日点到太阳中心的距离为0.914天文单位(1天文单位等于地日间的平均距离),则其近日点速率的上限与地球公转(轨道可视为圆周)速率之比约为(保留2位有效数字)

。参考答案:1.5.(5分)12.15.从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球在与地面相碰后竖直向上弹起,上升到抛出点上方2m高处被接住,这段时间内小球的位移是

m,路程是

m.(初速度方向为正方向)参考答案:-312

13.如图所示,在《探究产生感应电流的条件》的实验中,当磁铁静止在线圈上方时,可观察到电流表指针不偏转(选填“偏转”或“不偏转“);当磁铁迅速插入线圈时,可观察到电流表指针偏转(选填“偏转”或“不偏转“);此实验说明:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流产生.参考答案:考点:研究电磁感应现象.专题:实验题.分析:根据感应电流产生的条件分析答题;感应电流产生的条件:穿过闭合回路的磁通量发生变化,产生感应电流.解答:解:当磁铁静止在线圈上方时,穿过闭合回路的磁通量不变,电流表指针不偏转;当磁铁迅速插入线圈时,穿过闭合回路的磁通量变化,电流表指针偏转;此实验说明:只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流产生.故答案为:不偏转;偏转;变化.点评:本题考查了探究感应电流产生的条件,分析图示实验、根据实验现象即可得出正确解题.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。15.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,相距为R的两块平行金属板M、N正对着放置,s1、s2分别为M、N板上的小孔,s1、s2、O三点共线,它们的连线垂直M、N,且s2O=R。以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。D为收集板,板上各点到O点的距离以及板两端点的距离都为2R,板两端点的连线垂直M、N板。质量为m、带电量为+q的粒子,经s1进入M、N间的电场后,通过s2进入磁场。粒子在s1处的速度和粒子所受的重力均不计。(1)当M、N间的电压为U时,求粒子进入磁场时速度的大小υ;(2)若粒子恰好打在收集板D的中点上,求M、N间的电压值U0;(3)当M、N间的电压不同时,粒子从s1到打在D上经历的时间t会不同,求t的最小值。

参考答案:(1)粒子从s1到达s2的过程中,根据动能定理得

解得粒子进入磁场时速度的大小

(2)粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有

由①②得加速电压U与轨迹半径r的关系为

③当粒子打在收集板D的中点时,粒子在磁场中运动的半径r0=R

对应电压

④(3)M、N间的电压越大,粒子进入磁场时的速度越大,粒子在极板间经历的时间越短,同时在磁场中运动轨迹的半径越大,在磁场中运动的时间也会越短,出磁场后匀速运动的时间也越短,所以当粒子打在收集板D的右端时,对应时间t最短。根据几何关系可以求得粒子在磁场中运动的半径:r=R

由②得粒子进入磁场时速度的大小:

粒子在电场中经历的时间:

粒子在磁场中经历的时间:ks5u

粒子出磁场后做匀速直线运动经历的时间:

粒子从s1到打在收集板D上经历的最短时间为:t=t1+t2+t3=17.如图所示,传送带的水平部分ab=2m,斜面部分bc=4m,bc与水平面的夹角α=37°.一个小物体A与传送带的动摩擦因数μ=0.25,传送带沿图示的方向运动,速率v=2m/s.若把物体A轻放到a处,它将被传送带送到c点,且物体A不会脱离传送带.求物体A从a点被传送到c点所用的时间.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)参考答案:解:物体A轻放在a点后在摩擦力作用下向右做匀加速直线运动直到和传送带速度相等.在这一过程中有a1==μgx1==0.8m<ab.经历时间为t1===0.8s.此后随传送带运动到b点的时间为t2==0.6s.当物体A到达bc斜面时,由于mgsin37°=0.6mg>μmgcos37°=0.2mg.所以物体A将再次沿传送带做匀加速直线运动,其加速度大小为a2=gsin37°﹣μgcos37°=4m/s2,物体A在传送带bc上所用时间满足xbc=vt3+a2t,代入数据得t3=1s.(负值舍去)则物体A从a点被传送到c所用时间为t=t1+t2+t3=2.4s.答:物体A从a点被传送到c点所用的时间为2.4s.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体在水平传送带上先做匀加速直线运动,达到传送带速度后做匀速直线运动,在倾斜传送带上,由于重力沿斜面方向的分力大于滑动摩擦力,所以物体做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出在水平传送带和倾斜传送带上的加速度,结合运动学公式进行求解.18.(17分)如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀强电场,在其余象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.A是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离为h;C是x轴上的一点,到O的距离为1.5h.一质量为m、电荷量为q的带负电的粒子以大小为v0的初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而经过C点进入磁场区域.不计重力作用.(sin53?=0.8,cos53?=0.6)(1)求匀强电场的电场强度E.(2)求粒子经过C点时速度的大小和方向.(3)若匀强磁场的磁感应强度,粒子在磁场区域中运动一段时

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