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2022年河南省南阳市第十七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.(单选)如图所示,O是波源,a、b、c、d是波传播方向上四个质点的平衡位置,且oa=ab=bc=cd,t1=0时各质点均静止在平衡位置,波源O开始沿y轴正方向做简谐运动,形成一列沿x轴正方向传播的简谐波。在t2=0.3s,波源O第一次到达负向最大位移处,简谐波恰好传到c点。下列说法正确的是

A.波的周期为1.2s

B.t2=0.3s,a质点向y轴正方向运动

C.t2=0.3s,b质点的加速度达正向最大D.当d点开始振动时的起振方向沿y轴正方向参考答案:D本题主要考查机械振动与波的传播;选项A,由题意知,故选项A错误;选项B,质点a振动了半个周期,故运动方向向下,选项B错误;选项C,质点b振动了四分之一周期,位于最高点,加速度最大,但是方向向下,故选项C错误;选项D,所有质点起振方向与波源相同,故选项D正确;本题正确选项为D。2.用长度相同的两根细线把A、B两小球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A、B两小球,然后用力F作用在小球A上,如图所示,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖直方向,两小球均处于静止状态。不考虑小球的大小,则力F的方向可能为:(

A.水平向右

B.竖直向上

C.沿O→A方向

D.沿B→A方向参考答案:ABD3.(多选)关于摩擦起电、传导起电、感应起电,下列说法正确的是()

A.这是起电的三种不同方式

B.这三种方式都产生了电荷

C.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移

D.这三种方式都符合电荷守恒定律参考答案:考点:电荷守恒定律.分析:摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,并没有创造电荷.感应起电的实质是电荷可以从物体的一部分转移到另一个部分.解答:解:摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,即说明了电荷可以从一个物体转移到另一个物体.摩擦起电现象说明机械能可以转化为电能,但并没有创造电荷.电荷只是发生转移.感应起电过程电荷在电场力作用下,从物体的一部分转移到另一个部分.感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一个部分.电荷可以从带电的物体转移到原来不带电的物体是接触带电.A、摩擦起电、接触起电、感应起电是起电的三种不同方式,故A正确.B、这三种方式都没有产生电荷,故B错误.C、这三种起电方式的实质是一样的,都是电子的转移,故C正确.D、这三种方式都符合电荷守恒定律,故D正确.故选:ACD.4.美国宇航局计划2025年前载人登陆小行星,图为畅想登陆小行星的宇航员。为训练宇肮员能在失重状态下工作和生活,需要创造一种失重的环境。在地球表面附近,当飞机模拟某些在重力作用下的运动时,就可以在飞机座舱内实现短时间的完全失重状态。现要求一架飞机在速度大小为v1=500m/s时进人失重状态试验,在速度大小为V2=1000m/s时退出失重状态试验。重力加速度A.可以是飞机模拟斜抛运动B.可以是飞机模拟向下的减速运动C.如果是竖直上抛运动,可计算失重时间是150sD.如果是竖直下抛运动可计算失重时间是50s参考答案:当飞机作加速度的大小为重力加速度g,加速度的方向竖直向下的运动时,座舱内的试验者便处于完全失重状态。这种运动可以是飞机模拟无阻力下的竖直下抛运动或竖直上抛运动,也可以是斜抛运动,所以A正确,B错误;如果是竖直上抛运动,可计算时间是150秒,如果是竖直下抛运动可计算时间是50秒,因此可得C、D正确。5.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某位同学利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体m,电梯静止时电流表示数为I0,电梯在不同的运动过程中,电流表的示数分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列判断中正确的是(

)A.甲图表示电梯可能做匀速直线运动;B.乙图表示电梯可能做匀加速上升运动;C.丙图表示电梯可能做匀加速上升运动;D.丁图表示电梯可能做加速度减小的减速运动。参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)我国陆地面9.6×1012m2,若地面大气压

,地面附近重力加速度g=10m/s2,空气平均摩尔质量为,阿伏伽德罗常数

,我国陆地上空空气的总质量M=

;我国陆地上空空气的分子总数N=

。(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6×1016Kg,1.9×1042个

解析:①大气压可看作是由空气重量产生的,

代入数据解出

②分子总数7.交流电流表是一种能够测量交变电流有效值的仪表,使用时,只要将电流表串联进电路即可.扩大交流电流表量程可以给它并联一个分流电阻.还可以给它配接一只变压器,同样也能起到扩大电流表量程的作用.如图所示,变压器a、b两个接线端子之间线圈的匝数n1,c、d两个接线端子之间线圈的匝数n2,并且已知n1>n2,若将电流表的“0~3A”量程扩大,应该将交流电流表的接线柱的“0”“3A”分别与变压器的接线端子

相连(选填“a、b”或“c、d”);这时,电流表的量程为

A.参考答案:a、b,【考点】变压器的构造和原理.【分析】理想变压器的工作原理是原线圈输入变化的电流时,导致副线圈的磁通量发生变化,从而导致副线圈中产生感应电动势.而副线圈中的感应电流的变化,又导致在原线圈中产生感应电动势.串联在电路中的是电流互感器,并联在电路中的是电压互感器.【解答】解:由题意可知,该处的变压器起到的作用是先将大电流转化为小电流,然后再将小电流连接电流表进行测量.所以电流表接电流小的线圈.根据变压器中电流与匝数的关系式:,电流与匝数成反比,所以电流表接匝数比较多的线圈,所以要接在a、b端;电压表原来的量程为3V,则接变压器后的量程:A故答案为:a、b,8.某小组同学尝试用下图所示装置测定大气压强.实验过程中温度保持不变.最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水.当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差.实验的部分数据记录在下表中.

气体体积V(ml)800674600531500水银面高度差h(cm)014.025.038.045.0

(1)根据表中数据,在右图中画出该实验的h-1/V关系图线;(2)实验环境下的大气压强p0=

cmHg;

(3)如果实验开始时气体的热力学温度为T0,最终气体的体积为500ml,现使U型管中的水银面回到初始齐平状态,应使容器中的气体温度降低到_________.参考答案:(1)右图所示

(2分)(2)75(±2)

(3分)(3)

(3分)9.如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1∶t2=___;两次小球落到斜面上时动能之比EK1∶EK2=_____。参考答案:;

10.P、Q是一列简谐横波中的质点,相距30m,各自的振动图象如图所示.①此列波的频率f=________Hz.②如果P比Q离波源近,且P与Q间距离小于1个波长,那么波长λ=________m.③如果P比Q离波源远,那么波长λ=________m.参考答案:(6分)(1)0.25(2)40(3)m(n=0,1,2,3…)11.图示电路中,电表视为理想表。当S断开时,电压表示数为12V,当S闭合后,电压表示数为11.2V,电流表示数为0.2A,则电源电动势为

,内电阻为

参考答案:

答案:12V、

4W12.有人设想了一种静电场:电场的方向都垂直于纸面并指向纸里,电场强度的大小自左向右逐渐增大,如图所示。这种分布的静电场是否可能存在?试述理由。

参考答案:这种分布的静电场不可能存在.因为静电场是保守场,电荷沿任意闭合路径一周电场力做的功等于0,但在这种电场中,电荷可以沿某一闭合路径移动一周而电场力做功不为0.(5分)13.在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过匀强磁场,平行磁场区域的宽度大于线框边长,如图甲所示.测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.已知图象中四段时间分别为△t1、△t2、△t3、△t4.在△t1、△t3两段时间内水平外力的大小之比1:1;若已知△t2:△t3:△t4=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为7:18.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.专题:电磁感应——功能问题.分析:线框未进入磁场时没有感应电流,水平方向只受外力作用.可得△t1、△t3两段时间内水平外力的大小相等.设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,根据运动学位移公式得到三段位移与时间的关系式,即可求出则线框边长与磁场宽度比值.解答:解:因为△t1、△t3两段时间无感应电流,即无安培力,则线框做匀加速直线运动的合外力为水平外力.所以△t1、△t3两段时间内水平外力的大小相等.即水平外力的大小之比为1:1.设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,△t2=△t3=2△t4=2△t,线框边长l,磁场宽L根据三段时间内线框位移,得:

v?2△t+a(2△t)2=l

v?4△t+a(4△t)2=L

v?5△t+a(5△t)2=l+L解得:=故答案为:1:1,7:18.点评:此题是电磁感应与电路、力学知识的综合,根据图象上获取的信息,结合E=Blv分析线框的运动情况是解题的关键.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)15.(6分)小明在有关媒体上看到了由于出气孔堵塞,致使高压锅爆炸的报道后,给厂家提出了一个增加易熔片(熔点较低的合金材料)的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的出气孔(如图所示),试说明小明建议的物理道理。参考答案:高压锅一旦安全阀失效,锅内气压过大,锅内温度也随之升高,当温度达到易熔片的熔点时,再继续加热易熔片就会熔化,锅内气体便从放气孔喷出,使锅内气压减小,从而防止爆炸事故发生。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5m,电阻忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量m=0.2kg,有效电阻R=2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,导体棒与框架间的动摩擦因数为0.5,导体棒由静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动,通过导体棒截面的电量共为Q=2C.求:

(1)导体棒匀速运动的速度;

(2)导体棒从开始下滑到刚开始匀速运动这一过程中,导体棒的电阻消耗的电功.(sin

37°=0.6

cos

37°=0.8

g=10m/s2)参考答案:(1)安培力F安=BIL,I=,E=BLv,则F安=导体棒匀速下滑时,由力平衡得

mgsin37°=F安+μmgcos37°代入得mgsin37°=μmgcos37°+v=5m/s(2)设导体棒由静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动下滑的距离为S,

通过导体棒截面的电量q=I

I=

q=得到q==

得S==10m

根据能量守恒定律,得mgSsin37°=Q热+mv2+μmgScos37°

得Q热=mgSsin37°-mv2-μmgScos37°=1.5J17.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴方向的匀强电场,其电场强度大小和方向随时间变化的关系如图乙所示,现有质量为m,带电量为e的电子(不计重力)不断的从原点O以速度v0沿x轴正方向射入电场,问(1)若要电子飞出电场时速度方向仍然沿x轴方向,则电场变化的周期必须满足何条件?(2)若要电子从图中的A点沿x轴飞出,则电子应该在什么时刻进入电场?(3)若在电场右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形磁场区域,且满足B=,则所有能进入磁场的电子将从何处飞出磁场?参考答案:考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.专题: 带电粒子在复合场中的运动专题.分析: (1)电子在电场中做类平抛运动,根据题目要求与图乙所示图象分析答题;(2)粒子电场中做类平抛运动,根据题目要求,分析电场强度随时间变化的关系,然后答题;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚电子运动过程,然后答题.解答: 解:(1)若要电子飞出电场时速度沿x轴方向,即y方向电子没有速度,则由图乙,显然电子在电场中运动的时间应该为整数个周期,即:L=ν0nT,则:;(2)若要电子从图中的A点沿x轴飞出,即经过电场后,电子在y方向既没有获得速度,也没有侧移,则粒子必须在时刻从O点进入电场,这样在v﹣t图象中很明显的可看出在整数个周期内,电子在y方向的位移为零,(3)由题可知,电子进入磁场的速度一定沿x轴,且在磁场中做圆周运动的半径:,设电子从磁场左边界任意点Q进入磁场,则PQ∥Md,且PQ=Md,所以四边形QPdM为平行四边形,更准确的说是菱形,故Pd=PQ,即从Q点进入磁场的粒子经过d点,因为Q点是任意的,所以所有能进入磁场的电子一定经过d点,即都从d点飞出磁场;答:(1)电场变化的周期必须满的条件是:;(2)若要电子从图中的A点沿x轴飞出,电子应该在在时刻从O点进入电场.(3)所有能进入磁场的电子将从d点飞出磁场.点评: 本题带电粒子在组合场中运动,分别采用不同的方法:电场中运用运动的合成和分解,磁场中圆周运动处理的基本方法是画轨迹.所加磁场周期性变化时,要研究规律,得到通项.18.如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,y轴正方向竖直向上,x轴正方向水平向右。空间中存在相

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