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天津静海县唐官屯中学2022年高三物理摸底试卷含解析一、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.(多选题)质量为m的物体,从静止开始,以g/2的加速度竖直下落h的过程中(

).(A)物体的机械能守恒(B)物体的机械能减少(C)物体的重力势能减少(D)物体克服阻力做功为参考答案:BD2.一物体静止在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,地板对物体的支持力所做的功等于①物体势能的增加量

②物体动能的增加量③物体动能的增加量加上物体势能的增加量④物体动能的增加量加上克服重力所做的功A.①②

B.①③

C.②③

D.③④参考答案:D3.关于物体的加速度,下列说法中正确的是A.物体的速度为零,它的加速度一定为零B.物体的速度越大,它的加速度一定越大C.物体的速度变化量越大,它的加速度一定越大D.物体的速度变化越快,它的加速度一定越大参考答案:D4.(单选)如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力(

)A.方向向左,大小不变 B.方向向左,逐渐减小C.方向向右,大小不变 D.方向向右,逐渐减小参考答案:A5.将一物块分成相等的A、B两部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用绳子拴在天花板,绳子处于竖直伸直状态,整个装置静止.则()A.绳子上拉力一定为零B.地面受的压力可能为零C.地面与物体B间可能存在摩擦力D.A、B之间可能存在摩擦力参考答案:D【考点】物体的弹性和弹力;摩擦力的判断与计算.【分析】隔离对A分析,根据平衡条件判断绳子拉力的有无.对B整体分析,判断地面有无摩擦力以及对地面的压力与重力关系.【解答】解:A、若AB接触面光滑,AB间没有摩擦力.对A分析知,A受到重力和绳子的拉力,二力平衡,B对A没有支持力,否则三个力不可能平衡;若AB接触面粗糙,则绳子拉力可以为零,AB间存在摩擦力,从而处于平衡通状态.故A错误,D正确.B、对B分析知:B受到重力、地面的支持力,根据平衡条件知,地面对B的支持力等于物块B的重力,地面对B没有摩擦力.故BC错误.故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为了测量某材质木块与牛皮纸之间的动摩擦因数,一位同学设计了如下实验:如图所示,在斜面和水平面上贴上待测牛皮纸,保证木块放在斜面顶端时能加速下滑,斜面与水平面间平滑连接。让木块从斜面顶端由静止开始下滑时,该同学只用一把刻度尺就完成了测量任务(重力加速度g为已知)。(1)该同学需要测量的物理量是_____________。(用文字和字母符号来表示)(2)动摩擦因数的表达式=______________(用所测量物理量的符号表示)。参考答案:(1)释放点与水平面的高度差h,木块静止点与释放点间的水平距离s(2分)(2)h/s(3分)7.(4分)如图所示的电路中,R1=10欧,R6=50欧,已知R1<R2<R3<R4<R5<R6,则A、B间总电阻的范围是

。参考答案:Ω<R<5Ω8.如图所示,a,b是匀强电场中的两点,已知两点间的距离为0.4m,两点的连线与电场线成37o角,两点间的电势差2.4×103V,则匀强电场的场强大小为_________V/m,把电子从a点移动到b点,电子的电势能将增加_________J参考答案:.5.0×10-3

上9.如图所示,理想气体作图示的循环,其中2→3过程是绝热过程,3→1过程是等温过程,则2→3过程中气体内能____(填“增加”“减小”或“不变”),3→1过程中气体____(填“吸热”或“放热”).参考答案:

(1).减小

(2).放热2→3过程是绝热过程,体积增大,气体对外界做功,内能减小;3→1过程是等温过程,内能不变,体积减小,外界对气体做功,气体向外放热。10.用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm,

BC=9.17cm。已知交流电频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为

m/s(保留三位有效数字)。如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是

。参考答案:2.10,空气阻力、纸带与打点计时器摩擦。解:根据某点瞬时速度等于该点的相邻的两段位移内的平均速度得如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是下落过程中有存在阻力等.故答案为:,下落过程中有存在阻力等11.已知地球半径为R,地球自转周期为T,同步卫星离地面的高度为H,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:,12.1999年11月20日,我国发射了“神舟号”载人飞船,次日载人舱着陆,实验获得成功。载人舱在将要着陆之前,由于空气阻力作用有一段匀速下落过程。若空气阻力与速度的平方成正比,比例系数为k,载人舱的质量为m,则此过程中载人舱的速度应为__________________。参考答案:。解:由于空气阻力作用载人舱匀速下落,则

又空气阻力为:联立两式解得:答:13.某物质的摩尔质量为μ,密度为ρ,NA为阿伏加德罗常数,则每单位体积中这种物质所包含的分子数目是___________.若这种物质的分子是一个挨一个排列的,则它的直径约为__________。参考答案:;或

()三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平传送带两轮心O1O2相距L1=6.25m,以大小为v0=6m/s不变的速率顺时针运动,传送带上表面与地面相距h=1.25m.现将一质量为m=2kg的小铁块轻轻放在O1的正上方,已知小铁块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离L2;(2)只增加L1、m、v0中的哪一个物理量的数值可以使L2变大.参考答案:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.解:(1)小铁块轻放在传送带上后受到摩擦力的作用,由μmg=ma得a=μg=2m/s2,当小铁块的速度达到6m/s时,由vt2=2ax得:x=9m由于9m>L1=6.25m,说明小铁块一直做加速运动设达到O2上方的速度为v,则v==5m/s小铁块离开传送带后做平抛运动根据h=gt2得下落时间:t==0.5s由L2=vt=5×0.5=2.5m(2)欲使L2变大,应使v变大由v=可知,L1增大符合要求m、v0增大对a没有影响,也就对v和L2没有影响因此,只增加L1、m、v0中的L1的数值可以使L2变大.答:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.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.如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径为R=0.4m,一半径很小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好能通过圆弧轨道最高点D,斜面倾角为53°,求:(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h;(2)小球运动到C点时对轨道的压力大小;(3)小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间.参考答案:解:(1)小球恰好通过D点,重力提供向心力,根据牛顿第二定律得:,解得:=m/s=2m/s.对A到D的过程运用机械能守恒定律得:,代入数据解得:h=1m.(2)A到C的过程运用机械能守恒定律得:,在C点,根据牛顿第二定律得:,代入数据解得:FC=12N,根据牛顿第三定律知,小球运动到C点时对轨道的压力大小为12N.(3)设落点与B点的距离为x,根据平抛运动的规律知,水平方向上有:Rsin53°+xcos53°=vDt,竖直方向上有:,代入数据联立解得:t=≈0.27s.答:(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h为1m;(2)小球运动到C点时对轨道的压力大小为12N;(3)小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间为0.27s.【考点】动能定理的应用;向心力.【分析】(1)根据牛顿第二定律,抓住小球恰好通过最高点D,求出D点的速度,对A到D的过程运用机械能守恒定律求出小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h;(2)根据机械能守恒定律求出C点的速度,结合牛顿第二定律求出小球运动到C点时对轨道的压力大小;(3)小球离开D点做平抛运动,结合平抛运动的规律,结合几何关系,运用运动学公式求出小球从离开D点至第一次落回到斜面上运动的时间.17.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R,P点到桌面右侧边缘的水平距离为2R.用质量m1=0.4kg的物块a将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块b将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块b过B点后其位移与时间的关系为x=6t﹣2t2,物块从D点飞离桌面恰好由P点沿切线落入圆弧轨道.g=10m/s2,求:(1)B、D间的水平距离.(2)通过计算,判断物块b能否沿圆弧轨道到达M点.(3)物块b释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功.参考答案:解:(1)设物块由D点以初速度vD做平抛运动,落到P点时其竖直方向分速度为:vy==tan45°所以vD=4m/s由题意知,物块在桌面上过B点后初速度v0=6m/s,加速度a=﹣4m/s2所以B、D间水平距离为:xBD==2.5m(2)若物块能沿圆弧轨道到达M点,其速度为vM,由机械能守恒定律得:m2=m2﹣m2gR轨道对物块的压力为FN,则:FN+m2g=m2解得:FN=(1﹣)m2g<0所以物块不能到达M点(3)设弹簧长为xAC时的弹性势能为Ep,物块a、b与桌面间的动摩擦因数均为μ,释放物块a时,Ep=μm1gxCB释放物块b时,Ep=μm2gxCB+m2且m1=2m2,得:Ep=m2=7.2J物块b释放后在桌面上运动过程中克服摩擦力做功为Wf,则由功能关系得:Ep=Wf+m2得:Wf=5.6J.答:(1)B、D间的水平距离2.5m.(2)物块不能沿圆弧轨道到达M点.(3)物块b释放后在桌面上运动的过程中克服摩擦力做的功5.6J.18.如图,直角三角形ABC为一棱镜的横截面,∠A=90°,∠B=30°。一束光线平行于底边BC射到AB边上并进入棱镜,然后垂直于AC边射出。(1)求棱镜的折射率;(2)保

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