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山西省长治市实验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,动圈式话筒能够将声音转变为微弱的电信号(交变电流),产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一只变压器之后再送给扩音机放大,变压器的作用是能够减少电信号沿导线传输过程中的电能损失,关于话筒内的这只变压器,下列说法中正确的是A.一定是升压变压器,因为P=UI,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少B.一定不是升压变压器,因为P=,升压后,导线上损失的电能会增加C.一定是降压器,因为I2=,降压后,电流增大,使到达扩音机的信号加强D.一定不是降压器,因为P=I2R,降压后,电流增大,导线上损失的电能会增加

参考答案:答案:AD2.(单选)下列说法正确的是(

)A.英国科学家伽利略在研究物体变速运动规律时,做了著名的“斜面实验”B.法拉第对电磁感应现象的研究作出了突出的贡献,他首先总结出了判断感应电流方向的规律C.牛顿对物理学作出了划时代的贡献,是动力学的奠基人,所以在力学单位制中,力的单位牛顿是基本单位D.元电荷e的数值最早是由物理学家密立根测得的参考答案:D伽利略是意大利科学家,故A错误;楞次首先总结出了判断感应电流方向的规律,故B错误;牛顿不是基本单位,是导出单位,故C错误;密立根通过实验发现物体带电荷量总是某电荷量的整数倍,提出了元电荷的感念,故D正确。3.某飞镖选手在距地面高h、离靶面的水平距离L处,将质量为m的飞镖以速度v0水平投出,飞镖落在靶心正上方。如只改变h、L、m、v0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是(不计空气阻力)A.适当减小m

B.适当减小hC.适当减小v0

D.适当减小L参考答案:BC4.如图甲所示,电流恒定的通电直导线MN,垂直平放在两条相互平行的水平光滑导轨上,电流方向由M指向N,在两轨间存在着竖直方向的匀强磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,若磁感强度B按如图乙所示的余弦规律变化,当t=0时将导线MN由静止释放,下列说法正确的是:(

)

A.在最初的一个周期内,导线MN在导轨上做

简谐振动

B.在最初的一个周期内,导线MN一直向左运动

C.在最初的半个周期内,导线MN的加速度先增大后减小

D.在最初的半个周期内,导线MN的速度大小先增大后减小参考答案:D5..(单选)如图所示,AB为均匀带有电荷量为+Q的细棒,C为AB棒附近的一点,CB垂直于AB。AB棒上电荷形成的电场中C点的电势为φ0,φ0可以等效成AB棒上某点P处、带电荷量为+Q的点电荷所形成的电场在C点的电势。若PC的距离为r,由点电荷电势的知识可知φ0=k。若某点处在多个点电荷形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和。根据题中提供的知识与方法,我们可将AB棒均分成两段,并看成两个点电荷,就可以求得AC连线中点C′处的电势为

A.φ0

B.φ0

C.2φ0

D.4φ0参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为,则这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。参考答案:;

7.一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为

。参考答案:由万有引力提供向心力可得,,联立可解得8.如图所示,物体A、B间用轻质弹簧相连,已知mA=3mB,且物体与地面间的动摩擦因数为μ。在水平外力作用下,A和B一起沿水平面向右匀速运动,当撤去外力的瞬间,物体A、B的加速度分别为aA=

,aB=

。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.(4分)一束质量为m、电量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如图所示,如果两极板间电压为U,两极板间的距离为d,板长为L,设粒子束不会击中极板,则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为

(粒子的重力忽略不计)。参考答案:答案:11.三根绳a、b、c长度都为l,a、b悬挂在天花板上,c的下端与质量为m=2kg物体相连,它们之间的夹角为120°,如图所示。现用水平力F将物体m缓慢向右拉动,绳a的拉力为T1,绳b的拉力为T2,当绳c与竖直方向的夹角为某一角度时,T2的值恰为零,此时T1=N,水平拉力F的大小为

N。(取g=10m/s2)参考答案:40,

12.如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有

的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为

。参考答案:各向异性

引力13.一探测飞船,在以X星球中心为圆心、半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,则X星球的质量为M=__________;当飞船进入到离X星球表面更近的、半径为r2的圆轨道上运动时的周期为T2=___________。(已知引力常量为G)参考答案:,T1三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.

(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.

(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体

放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m的匀质细绳,一端系在天花板上的A点,另一端系在竖直墙壁上的B点,平衡后最低点为C点。现测得AC段绳长是〔B段绳长的n倍,且绳子B端的切线与墙壁的夹角为a。试求绳子在C处和在A处的弹力分别为多大?(重力加速度为g)

参考答案:17.如图16所示,横截面为矩形的管道中,充满了水银,管道的上下两壁为绝缘板,前后两壁为导体板(图中斜线部分),两导体板被一导线cd短路。管道的高度为a,宽度为b,长度为L。当加在管道两端截面上的压强差为P,水银沿管道方向自左向右流动时,作用在这段水银上的粘滞阻力f与速度成正比,即:f=kv.(1)水银的稳定流速v1为多大?(2)将管道置于一匀强磁场中,磁场与绝缘壁垂直,磁感应强度为B,方向向上,此时水银的稳定流速v2又是多大?(已知水银的电阻率为ρ,磁场只存在于管道所在的区域,不考虑管道两端之外水银对电路的影响。)参考答案:(1)Pab=Kv1,v1=Pab/k

(4分)(2)感应电动势,(2分)电阻(2分),由欧姆定律可得。(2分)

由平衡条件可得:Pab=BIb+kv2,

(3分)所以。(2分)18.如图所示,一导热性能良好的容器水平放置,两端是直径不同的两个圆筒,里面各有一个活塞,其横截面积分别为和,质量分别是,。它们之间用一质量不计的轻质细杆相连。两活塞可在筒内无摩擦滑动,但不漏气。在气温是-23℃时,用销子M把B拴住,并把阀门K打开,使容器和大气相通,随后关闭K,此时两活塞间气体

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