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文档简介
江苏省淮安市淮阴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.如图所示,在粗糙程度相同的绝缘斜面上固定一点电荷Q,在M点无初速度地释放带有与Q同种电荷的小物块,小物块在Q的电场中沿斜面运动到N点静止,则从M到N的过程中A.小物块所受库仑力逐渐减小B.M点的电势一定高于N点的电势C.小物块的电势能一定增加D.电场力对小物块所做的功小于小物块克服摩擦力做的功参考答案:AD2.(多选)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈与热水器、抽油烟机连接.已知副线圈上的电压按图乙所示规律变化,现闭开关S接通抽油烟机,下列说法正确的是()A.电压表示数为44VB.副线圈上电压的瞬时值表达式u=220sin(100πt)VC.热水器消耗的功率变大D.变压器的输入功率增大参考答案::解:A、U1==1100V,则电压表示数为1100V,故A错误;B、由图乙可知,交变电流的峰值是220V,ω==100πrad/s,则副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100πtv,故B正确;C、接通开关,副线圈所接电路电阻减小,电流增大,热水器两端电压不变,所以消耗功率不变,故C错误;D、接通开关,电流增大,电压不变,所以线圈消耗的功率增大,输入功率等于输出功率,故D正确;故选:BD.3.一定质量的理想气体,在某一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p1、V1、T1,在另一平衡状态下的压强、体积和温度分别为p2、V2、T2,下列关系正确的是
A、p1=p2,V1=2V2,T1=T2
B、p1=p2,V1=V2,T1=2T2
C、p1=2p2,V1=2V2,T1=2T2
D、p1=2p2,V1=V2,T1=2T2参考答案:答案:D解析:根据理想气体状态方程可以判断选项D正确,选项A、B、C错误。4.(单选)当卫星绕地球作匀速圆周运动的轨道半径为R时,线速度为v,周期为T。下列变换不符合物理规律的是(
) A.若卫星轨道半径从R变为2R,则卫星运行周期从T变为 B.若卫星运行周期从T变为8T,则卫星轨道半径从R变为4R C.若卫星运行线速度从v变为,则卫星运行周期从T变为2T D.若卫星轨道半径从R变为2R,则卫星运行线速度从v变为参考答案:D5.如图所示,用两个基本门电路连接成逻辑电路,根据该电路的真值表,下列判断中正确的是(
)(A)虚线框内应是“与门”,真值表内空缺处应填“0”(B)虚线框内应是“或门”,真值表内空缺处应填“0”(C)虚线框内应是“与门”,真值表内空缺处应填“1”(D)虚线框内应是“或门”,真值表内空缺处应填“1”参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.“用DIS测变速直线运动的瞬时速度”实验中,使用的传感器是____________传感器。小王同学利用DIS实验器材研究某物体沿X轴运动的规律,发现物体所处的坐标X与时间t满足X=t3-2t(单位均是SI制单位),则该物体在第2秒末的瞬时速度大小为____________m/s。
参考答案:光电门
10
7.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA
▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了50J的功,则此过程中____▲__(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于;吸热试题分析:状态A与状态B,压强不变,温度升高,根据气体状态方程,体积增大,所以VA小于VB。从A状态到C状态的过程中,温度不变,内能不变,根据热力学定的表达式△U=Q+W,知道此过中吸热吸收的热量50J。考点:理想气体的状态方程8.一质量kg的物体在水平外力的作用下在水平面上运动,已知在t=0时物体处于直角坐标系的坐标原点且沿y方向的初速度为0,运动过程中物体的位置坐标与时间的关系为,则物体在t=10s时速度大小为
m/s;t=10s时水平外力的大小为
N。参考答案:5;0.89.平行光a垂直射向一半径为R的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为60°的球面上有光射出,则玻璃球对a光的折射率为
▲
,若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb,则va
▲
vb(选填“>”、“<”或“=”).参考答案:10.(4分)在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是
。(安培、牛顿、焦耳、第谷、卡文迪许、麦克斯韦、开普勒、法拉第)参考答案:第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许解析:第谷搜集记录天文观测资料、开普勒发现开普勒三定律、牛顿发现万有引力定律、卡文迪许测定万有引力常数11.如图所示是某原子的能级图,a、b、c为原子跃迁所发出的三种波长的光.在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是_____________.参考答案:C12.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈,ABCD由n
匝导线绕成,线圈中有如图所示方向、大小为I的电流,在
AB边的中点用细线竖直悬挂于一小盘子的下端,而小盘
子通过-弹簧固定在O点。在图中虚线框内有与线圈平
面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且
线圈ABCD有一半面积在磁场中,如图甲所示,忽略电流I产生的磁场,则穿过线圈的磁通量为____;现将电流反向(大小不变),要使线圈仍旧回到原来的位置,如图乙所示,在小盘子中必须加上质量为m的砝码。由此可知磁场的方向是垂直纸面向____(填“里”或“外”).磁感应强度大小B:____(用题中所给的B以外的其它物理量表示)。参考答案:(1分),外(1分),(2分)13.如图甲,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.由此可知,光电子的最大初动能为
.把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是
.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?参考答案:①水的沸点随液面上方气压的增大而升高;②力的平衡;③压强;④熔点(熔化)。解析:高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面.高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.两块平行金属板MN、PQ水平放置,两板间距为d、板长为,在平行板右侧的正三角形区域内存在着垂直纸面的匀强磁场,三角形底边BC与PQ在同一水平线上,顶点A与MN在同一水平线上,如图所示.一个质量为m、电量为+q的粒子沿两板中心线以初速度v0水平射入,若在两板间加某一恒定电压,粒子离开电场后垂直AB边从D点进入磁场,BD=AB,并垂直AC边射出(不计粒子的重力).求:(1)两极板间电压;(2)三角形区域内磁感应强度;(3)若两板间不加电压,三角形区域内的磁场方向垂直纸面向外.要使粒子进入磁场区域后能从AB边射出,试求所加磁场的磁感应强度最小值.参考答案:(1)粒子在两块平行金属板间的电场中,沿水平方向做匀速直线运动,竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动。粒子垂直AB边进入磁场,由几何知识得,粒子离开电场时速度偏转角θ=30°。
1分根据类平抛运动的规律有:l=v0t
1分
1分
1分解得:
1分(2)由几何关系得:
1分粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为:
1分粒子进入磁场时的速率为:
1分根据向心力公式有:
1分解得:
结合左手定则知,磁场方向垂直纸面向里。
1分(3)若两板间不加电压,粒子将沿水平方向以速率v0从AB边的中点进入磁场。当粒子刚好与BC边相切时,磁感应强度最小。设磁感应强度的最小值为B2,由几何关系知,对应粒子的最大轨道半径r2为:
2分根据向心力公式有:
1分解得:
17.宇航员在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球,经时间t,小球落到星球表面,测出抛出点与落地点之间距离为L。若抛出时的初速增大到原来的2倍,则抛出点到落地点间的距离为L。已知两落地点在同一水平面上,该星球的质量M,万有引力常数为G,求:(1)该星球的半径R。
(2)该星球上的第一宇宙速度。参考答案:18.如图所示,倾角θ=37°的传送带顺时针转动,传送带的长度(两轴心距离)s=15m。质量m=1kg的小物体以初速度v0=2m/s从A端滑上皮带,从B端滑上置于光滑水平面上质量为M=3Kg,上表面为光滑圆弧的槽车(物块由皮带滑上槽车时无机械能损失)。已知物体与皮带间的动摩擦因数为μ=0.8,求:(1)为使物块到达传送带顶端时能以最大速度滑上槽车,皮带的传送速度至少为多少?(2)物块以最大速度滑上槽车后,能上升的最大高度?(3)若皮带传送速度为v,且满足v>v0,写出物体与皮带因摩擦产生的热量Q与v的关系式。参考答案:(1)v=4m/s
(2)h=0.6m
(3)Q=32v-96(v>4m/s)
Q=8×(4v-v2-4)(v<4m/s)解:(1)为使物块到达传送带顶端时能以最大速度滑上槽车,则物块在传送带上一直被加速,到达顶端时与传送带共速,根据牛顿第二定律:解得a=0.4m/s2,则传送带的最小速度也就是物块的最大速度v为:(2)物块上升到最大
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