2022年浙江省温州市双桂中学高三物理下学期摸底试题含解析_第1页
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2022年浙江省温州市双桂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.(单选)如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,电路中的电阻R1、R2和R3的阻值都相同.在电键S处于闭合状态下,若将电键S1由位置1切换到位置2,则(

A.电压表的示数变大

B.电阻R2两端的电压变大C.电池内阻消耗的功率变大D.电源的总功率变小。

参考答案:C2.如图所示,楔形凹槽的截面是一个直角三角形ABC,∠CAB=30°,∠ABC=90°∠ACB=60°,在凹槽中放有一个光滑的金属球,当金属球静止时,其对凹槽的AB边的压力为F1,对BC边的压力为F2,则的值为()A. B. C. D.参考答案:C【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】金属球受重力和两个侧面的支持力,将重力按照作用效果进行分解,根据平行四边形定则作图,得到两个压力大小.【解答】解:金属球受到的重力产生两个作用效果,压AB面和压BC面,作图如下:对AB面的压力等于分力F1′,对BC面的压力等于分力F2′;故故选:C3.(多选题)如图所示,在空间某竖直平面内存在一方向水平向右的匀强电场,电场中某矩形区域ABCD的AD、BC边与场强方向平行,O、O′分别为AD、BC边的中点.甲、乙是两个完全相同的质量为m,带电量为q的小球(可视为点电荷).球甲在A点由静止释放后,沿直线运动到O′点;球乙在D点以一定的初速度沿DO′方向抛出后,恰好落在C点.已知重力加速度为g,矩形边长AB=CD=L,AD=BC=2L,不考虑电荷间的相互作用与空气阻力,在上述两球的运动过程中()A.电场强度大小为B.甲球运动的时间为C.乙球的电势能减少了mgLD.乙球抛出时的初速度大小为参考答案:AB【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势差与电场强度的关系;电势能.【分析】由题意分析可知,球甲在A点由静止释放后,沿直线运动到O′点,则甲球在重力和电场力的合力作用下做匀加速直线运动,球乙抛出后做类平抛运动.根据力的合成可求电场强度;由位移公式可求甲球的运动时间;乙球电势能的变化量等于电场力做的功,而D、C两点电势相等,电场力不做功;由类平抛运动规律可求乙球的初速度.【解答】解:A、由题意可知,AB=BO′=L,∠BAO′=450,球甲在A点由静止释放后,沿直线运动到O′点,则甲球在重力和电场力的合力作用下做匀加速直线运动,所以有mg=qE,解得:电场强度的大小为:E=,故A正确;B、由牛顿第二定律可得,甲球的加速度为:a==g,AO′=L,由x=at2可得:L=×gt2,解得:t=,故B正确;C、球乙在D点以一定的初速度沿DO′方向抛出后,恰好落在C点.而D、C两点电势相等,电场力不做功,电势能不变,故C错误;D、球乙抛出后做类平抛运动,加速度为a=g,由类平抛运动规律可得:Lsin45°=×gt2,Lcos45°=v0t,联立解得:v0=,故D错误.故选:AB.4.

火星有两颗卫星,分别为火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆,已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比

A.火卫一距火星表面较近

B.火卫二的角速度较大

C.火卫一的运动速度较大

D.火卫二的向心加速度较大参考答案:答案:AC5.如图所示,有些地区的铁路由于弯多、弯急,路况复杂,依靠现有车型提速的难度较大,铁路部门通过引进摆式列车来解决转弯半径过小造成的离心问题,摆式列车是集电脑、自动控制等高新技术于一体的新型高速列车。当列车转弯时,在电脑控制下,车厢会自动倾斜,使得车厢受到的弹力FN与车厢底板垂直,FN与车厢重力的合力恰好等于向心力,车厢没有离心侧翻的趋势(车轮内缘还要受到外轨侧向的弹力),当列车行走在直线上时,车厢又恢复原状,就像玩具“不倒翁”一样。它的优点是能够在现有线路上运行,无需对线路等设施进行较大的改造。运行实践表明:摆式列车通过弯道的速度可提高20%~40%,最高可达50%,摆式列车不愧为“曲线冲刺能手”。假设有一超高速摆式列车在水平面内行驶,以360Km/h的速度转弯,转弯半径为2Km,则质量为50Kg的乘客在拐弯过程中所受到的火车给他的作用力约为A.500N

B.559NC.707N

D.0参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出。由图数据可求得:(1)该物体的加速度为

m/s2,.com(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为

cm,(3)打第2个计数点时该物体的速度为

m/s。参考答案:(1)0.74(2)4.36(3)0.399(1)设1、2间的位移为x1,2、3间的位移为x2,3、4间的位移为x3,4、5间的位移为x4;因为周期为T=0.02s,且每打5个点取一个记数点,所以每两个点之间的时间间隔T=0.1s;由匀变速直线运动的推论xm-xn=(m-n)at2得:

x4-x1=3at2带入数据得:

(5.84-3.62)×10-2=a×0.12

解得:a=0.74m/s2.

(2)第3个记数点与第2个记数点的距离即为x2,由匀变速直线运动的推论:x2-x1=at2得:

x2=x1+at2带入数据得:

x2=3.62×10-2+0.74×0.12=0.0436m

即为:4.36cm.

(3)由中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度可知=0.399m/s.7.如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,电阻为r,线圈接在阻值为R的电阻两端,其余电阻不计,线圈绕OO轴以角速度在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转动,电阻R两端电压的有效值为________,在线圈从图示位置(线圈平面与磁场平行)转过90的过程中,通过电阻R的电荷量为________参考答案:8.质量为m,速度为v0的子弹,水平射入一固定的地面上质量为M的木块中,深入木块的深度为L.如果将该木块放在光滑的水平面上,欲使同样质量的子弹水平射入木块的深度也为L,则其水平速度应为__________。

参考答案:9.内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多).在细圆管中有两个直径略小于细圆管管径的小球(可视为质点)A和B,质量分别为m1和m2,它们沿环形圆管(在竖直平面内)顺时针方向运动,经过最低点时的速度都是v0;设A球通过最低点时B球恰好通过最高点,此时两球作用于环形圆管的合力为零,那么m1、m2、R和v0应满足的关系式是____________.参考答案:(1)在飞机沿着抛物线运动时被训人员处于完全失重状态,加速度为g,抛物线的后一半是平抛运动,在抛物线的末端飞机速度最大,为v=250m/s.竖直方向的分量vy=250cos30o=216.5m/s.水平方向的分量vx=250sin30o=125m/s.平抛运动的时间t=vy/g=22.2s.水平方向的位移是s=vxt=2775m.被训航天员处于完全失重状态的总时间是t总=10×2t=444s.(2)T-mg=mv2/r

由题意得T=8mg,r=v2/7g=915.7m(3)每飞过一个120o的圆弧所用时间t‘=(2πr/v)/3=7.67s,t总=10t‘+t总=76.7+444=520.7s(4)s总=20s+10×2rsin30o=55500+15859=71359m..10.如图所示,在固定的光滑水平地面上有质量分别为mA和mB的木块A、B.A、B之间用轻质弹簧相连接,用水平向右的外力F推A,弹簧稳定后,A、B一起向右作匀加速直线运动,加速度为a以向右为正方向.在弹簧稳定后的某时刻,突然将外力F撤去,撤去外力的瞬间,木块A的加速度是aA=______,小块B的加速度是aB=______.参考答案:,a11.一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子,其半衰期为3.8天。1g氡经过7.6天衰变了

g;衰变中放出的粒子是

。参考答案:0.75,α粒子(或)12.实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表G1内阻r1的电路如图9所示.供选择的仪器如下:①待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω),②电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω),③定值电阻R1(300Ω),④定值电阻R2(10Ω),⑤滑动变阻器R3(0~1000Ω),⑥滑动变阻器R4(0~20Ω),⑦干电池(1.5V),⑧开关S及导线若干.图9(1)定值电阻应选________,滑动变阻器应选________.(在空格内填写序号)(2)用连线连接实物图.(3)补全实验步骤:①按电路图连接电路,________;②闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;③________________________________________________________________________;图10④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图10所示.(4)根据I2I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式________.参考答案:(1)根据电路的原理图,定值电阻应适当大一些,滑动变阻器采用分压接法时,应选用阻值适当小一些的变阻器(2)连线时要注意电表的正负接线柱不能接反(3)略(4)根据串、并联电路规律可知:I2=I1+=I1,所以k=,所以r1=(k-1)R1.答案(1)③⑥(2)如图(3)①将滑动触头移至最左端③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2(4)r1=(k-1)R113.在研究“电磁感应现象”的实验中,所需的实验器材如图所示.现已用导线连接了部分实验电路.(1)请把电路补充完整;(2)实验时,将线圈A插入线圈B中,合上开关瞬间,观察到检流计的指针发生偏转,这个现象揭示的规律是______________________;(3)(多选)某同学设想使线圈B中获得与线圈A中相反方向的电流,可行的实验操作是(

)A.抽出线圈A

B.插入软铁棒C.使变阻器滑片P左移

D.断开开关

参考答案:(1)(2)闭合电路中磁通量发生变化时,闭合电路中产生感应电流。(3)B、C

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)

参考答案:解析:作出光路如图

由折射定律得(2分)

所以r=30°(2分)

由图知

则AB—AC=d·tan30°=d

出射光线与入射光线间的距离是d(2分)15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA

得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s

运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m

此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s

故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,顶角=60°的光滑金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直向下、大小为B的匀强磁场中。以O为坐标原点、金属导轨的角分线为x轴,在水平面内建立如图所示的直角坐标系。一根初始位置与y轴重合的导体棒在垂直于导体棒的水平外力作用下以速度v沿x轴做匀速直线运动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻为r。导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。以导体棒位于O处作为计时零点。试求(1)t时刻流过导体棒的电流强度I和电流方向(回答沿磁场方向看顺时针或逆时针)(2)t时刻作用于导体棒的水平外力的大小F(3)0~t时间内导体棒上产生的焦耳热Q。参考答案:(1),逆时针方向;(2);(3)【详解】(1)设导体棒的有效切割长度为则回路中的总电阻为则有所以电流大小为根据右手定则可以判断电流方向为逆时针方向(2)设导体棒运动走过的位移为x,则,则导体棒的有效切割长度为导体棒匀速运动,外力等于安培力,即解得:(3)通过导体棒的电流为定值,导体棒的电阻导体棒的热功率为解得:P与t成正比,所以在0-t时间内,导体棒上产生的焦耳热即为图像所包围的面积,整理得故本题答案是:(1),逆时针方向;(2);(3)【点睛】利用法拉第电磁感应定律求出电动势,再根据闭合回路欧姆定律求出电流,然后求解即可。17.

(15分)如图所示,一弹簧在倾角为θ的斜面上,下端固定,上端连接质量为m的滑块A,用一锁定K将A锁定在斜面上,并使弹簧刚好处于原长。在A点之下斜面段光滑,在A点之上斜面粗糙。现将质量也为m的物块B从距离A为L的P点以某一初

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