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安徽省滁州市旧县中学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.目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素,比如有些含有铀、钍的花岗岩等岩石会释放出放射性惰性气体氡,而氡会发生放射性衰变,放射出α、β、γ射线,这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道等方面的疾病。根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是()A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个原子核了B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子衰变成质子所产生的C.γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱D.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4参考答案:BC2.(多选)如图所示,凹槽半径R=30cm,质量m=1kg的小物块在沿半径方向的轻弹簧挤压下处于静止状态。已知弹簧的劲度系数k=50N/m,自由长度L=40cm,一端固定在圆心O处,弹簧与竖直方向的夹角为37°。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则(

)A.物块对槽的压力大小是15N

B.物块对槽的压力大小是13NC.槽对物块的摩擦力大小是6N

D.槽对物块的摩擦力大小是8N参考答案:BC3.一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v.假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为N,已知引力常量为G,则这颗行星的质量为(

)A.

B.

C.

D.参考答案:B4.(单选)物理学中的许多规律是通过实验发现的,以下说法不符合史实的是(

)A.法拉第通过实验发现了电磁感应定律B.奥斯特通过实验发现了电流能产生磁场C.牛顿首先通过扭秤实验发现了万有引力定律D.伽俐略通过斜面理想实验发现了物体的运动不需要力来维持参考答案:C5.(单选)关于分子动理论和物体的内能,下列说法中正确的是() A. 液体分子的无规则运动称为布朗运动 B. 物体的温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大 C. 物体的温度升高,物体内所有分子热运动的动能都增大 D. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加参考答案:分析: 布朗运动是指悬浮在液体中颗粒的运动,不是液体分子的运动.温度是分子平均动能的标志;做功和热传递都可以改变物体的内能.解答: 解:A、布朗运动是指悬浮在液体中颗粒的运动,不是液体分子的运动,而是液体分子的运动的间接反映.故A错误;B、温度是分子平均动能的标志,温度升高,物体内大量分子热运动的平均动能增大,故B正确;C、物体的温度升高,绝大多数分子热运动的动能都增大,但可能有部分分子的动能减小;故C错误;D、如果物体从外界吸收热量时,如果对外做功,则内能可能减小;故D错误;故选:B.点评: 本题关键要理解布朗运动的实质和意义,知道温度是分子平均动能的标志,明确做功和热传递均可以改变物体的内能.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,匀强电场中的三点A、B、C构成一个边长为0.1m的等边三角形。已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为100V、60V和20V,则此匀强电场的场强大小E=________V/m。若将电量为1.0×10-10C的正电荷从A点移到B点,电场力所做的功W=________J。参考答案:答案:800;4×10-9。7.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=________,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=a=g-,vm=2012学年普陀模拟25_________。参考答案:.a=g-,vm=8.氦4核的产生可以有多种方式,其中一种是由氦3核与氘核结合而成,其核反应方程式是_________;若质子、氘核与氦3核的质量分别为m1、m2和m3,该核反应产生核能为E,且以射线的形式释放,真空中光速用c表示,普朗克常量为h,则氦4核的质量m4=________,射线的频率为________。参考答案:

18.图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分.图中背景方格的边长均为2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么:(1)照片的闪光频率为________Hz..(2)小球做平抛运动的初速度的大小为_______m/s参考答案:(1)10

(2)0.7510.某研究性实验小组为探索航天器球形返回舱穿过大气层时所受空气阻力(风力)的影响因素,进行了模拟实验研究。如图为测定风力的实验装置图。其中CD是一段水平放置的长为L的光滑均匀电阻丝,电阻丝阻值较大;一质量和电阻均不计的细长裸金属丝一端固定于O点,另一端悬挂小球P,无风时细金属丝竖直,恰与电阻丝在C点接触,OC=H;有风时细金属丝将偏离竖直方向,与电阻丝相交于某一点(如图中虚线所示,细金属丝与电阻丝始终保持良好的导电接触)。(1)已知电源电动势为E,内阻不计,理想电压表两接线柱分别与O点和C点相连,球P的质童为m,重力加速度为g,由此可推得风力大小F与电压表示数U的关系为F=_______。(2)研究小组的同学猜想:风力大小F可能与风速大小v和球半径r这两个因数有关,于是他们进行了实验后获得了如下数据:(下表中风速v的单位为m/s,电压U的单位为V,球半径r的单位为m)根据表中数据可知,风力大小F与风速大小v和球半径r的关系是_______(比例系数用k表示)。参考答案:

(1).

(2).【详解】(1)以小球为研究对象,对小球受力分析,设金属丝与竖直方向的夹角为,由平衡条件可得,风力。金属丝与电阻丝交点与C点间长度为,电阻;由串联分压规律可知电压表示数。联立解得:。(2)由表中数据可得,在球半径一定的情况下,电压表示数与风速成正式,则风力大小与风速成正比,即与成正比。由球的体积公式、密度公式和可得,;在风速一定的情况下,球半径增大到原来的两倍,电压表示数减小为原来的,可得风速一定的条件下,风力与半径的关系为与成正比。综上,风力大小与风速大小和球半径的关系是。11.一物块静置于水平面上,现用一与水平方向成37°角的拉力F使物体开始运动,如图(a)所示.其后一段时间内拉力F随时间变化和物体运动速度随时间变化的图象如图(b)所示,已知物块的质量为0.9kg,g=10m/s2.根据图象可求得,物体与地面间的动摩擦系数为,0~1s内拉力的大小为6.6N.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:由速度时间图象抓住1~t1时间内做匀速直线运动,根据共点力平衡求出动摩擦因数,从图象中求出物体运动的加速度,由牛顿第二定律可求得物体受到的拉力的大小.解答:解:物体在0~1s内做匀加速直线运动,在1~t1时间内做匀速直线运动,最好做匀减速直线运动.对于匀速直线运动阶段,有:Fcos37°=f,f=μ(mg﹣Fsin37°)解得:.在0~1s内,做匀加速直线运动,加速度a=4m/s2.F1cos37°﹣μ(mg﹣F1sin37°)=ma解得F1=6.6N.故答案为:,6.6点评:解决本题的关键理清物体的运动规律,结合牛顿第二定律进行求解.12.某实验小组采用如图甲所示的装置探究“动能定理”。图中小车内可放置砝码;实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点计时器工作频率为50Hz。

(1)实验的部分步骤如下:

①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;

②将小车停在打点计时器附近,

,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,关闭电源;

③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。

(2)如图乙是某次实验得到的一条纸带,在纸带上选择起始点0及多个计数点A、B、C、D、E、……,可获得各计数点刻度值s,求出对应时刻小车的瞬时速度V,则D点对应的刻度值为sD=

cm,D点对应的速度大小为vD=

m/s。

(3)下表是某同学在改变钩码或小车中砝码的数量时得到的数据。其中M是小车质量M1与小车中砝码质量m之和,是纸带上某两点的速度的平方差,可以据此计算出动能变化量△E;F是钩码所受重力的大小,W是在以上两点间F所作的功。次

数M/kgΔE/JF/NW/J10.5000.7600.1900.4900.21020.5001.650.4130.9800.43030.5002.400.6001.4700.63041.0002.401.2002.4501.24051.0002.841.4202.9401.470由上表数据可以看出,W总是大于△E,其主要原因是;钩码的重力大于小车实际受到的拉力造成了误差,还有

。参考答案:(1)接通电源

释放小车(2)8.15(8.12~8.16)

0.54(0.53~0.55)(3)没有平衡摩擦力13.在做“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,取下一段如图所示的纸带研究其运动情况。设O点为计数的起始点,在四个连续的计数点中,相邻两计数点间的时间间隔为0.1s,若物体做理想的匀加速直线运动,则计数点“A”与起始点O之间的距离s1为__cm,物体的加速度为___m/s2(结果均保留3位有效数字).参考答案:

(1).

(2).考点:“测定匀变速直线运动加速度”的实验三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.15.如图所示,荧光屏MN与x轴垂直放置,荧光屏所在位置横坐标x0=40cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限有半径R=10cm的圆形磁场,磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,平行于坐标平面,向x轴上方各个方向发射比荷为1.0×108C./kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力粒子间的相互作用。求(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)若所有带电粒子均打在x轴下方的荧光屏上,求电场强度的最小值参考答案:(1)(2)【详解】(1)粒子在磁场中做圆周运动,其向心力由洛伦兹力提供,即:,则;(2)由于r=R,所以所有粒子从右半圆中平行x轴方向进入电场进入电场后,最上面的粒子刚好从Q点射出电场时,电场强度最小,粒子进入电场做类平抛运动,水平方向上竖直方向,联立解得最小强度为:;四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如甲图所示,长为4m的水平轨道AB与倾角为37°的足够长斜面BC在B处连接,有一质量为2kg的滑块,从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F按乙图所示规律变化,滑块与AB和BC间的动摩擦因数均为0.25,重力加速度g取l0m/s2.求:(1)滑块第一次到达B处时的速度大小;(2)不计滑块在B处的速率变化,滑块到达B点时撤去力F,滑块冲上斜面,滑块最终静止的位置与B点的距离.(sin37°=0.6)参考答案:考点:动能定理的应用.专题:动能定理的应用专题.分析:运用动能定理研究A至B,求解B的速度.要注意A至B过程中力是变化的.运用动能定理研究B点到上滑的最大距离处,求出最大距离,再研究从最高点滑回水平面进行求解.解答:解:(1)由图得:0~2m:F1=20N△X1=2m;

2~3m:F2=0,△X2=1m;

3~4m:F3=10N,△X3=1m

A至B由动能定理:F1?△X1﹣F3?△X3﹣μmg(△X1+△X2+△X3)=mvB2解得vB=m/s

(2)因为mgsin37°>μmgcos37°

设滑块由B点上滑的最大距离为L,由动能定理﹣μmgLcos37°﹣mgLin37°=0﹣mvB2

解得:L=m

从最高点滑回水平面,设停止在与B点相距S处,mgLin37°﹣μmgLcos37°﹣μmgs=0﹣0解得:S=1m.答:(1)滑块第一次到达B处时的速度大小为m/s;(2)滑块冲上斜面,滑块最终静止的位置与B点的距离为1m.点评:了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.一个题目可能需要选择不同的过程多次运用动能定理研究.17.如图所示,质量均为大小相同的小球A、B(都可视为质点)静止在光滑水平面内的轴上,它们的位置坐标分别为和。现沿轴方向加一个力场,该力场只对小球A产生沿轴正方向大小为F的恒力,以后两小球发生正碰过程时间很短,不计它们碰撞过程的动能损失。(1)小球A、B在第一次碰撞后的速度大小各是多少?(2)如果该力场的空间范围是(),求满足下列条件的L值

①小球A、B刚好能够发生两次碰撞;

②小球A、B刚好能够发生次碰撞参考答案:见解析(1)A第一次碰前速度设为

动能定理:

(1分)A与B碰撞,动量守恒,则 (1分)根据题意,总能量不损失,则 (1分)联立解得 (2分)(2)①对质点A:

第一次碰前:

(1分)

第一次碰后到第二次碰前过程:第二次碰前速度 (1分)对质点B:第一次碰后到第二次碰前过程: (1分)由于 (2分)解得:,, (1分)则要使质点A、B刚

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