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文档简介
安徽省六安市瓦埠中学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.如图所示,在固定的等量同种负电荷的连线上中点右侧b点处,释放一初速度为零的带负电的质点(重力不计),在质点向左运动过程中,以下说法正确的是
A.带电质点的动能一直增大
B.带电质点的电势能一直减小
C.带电质点通过各点处的电势先降低后升高
D.带电质点的加速度先减小后增大
参考答案:D2.(单选)滑雪运动员由斜坡高速向下滑行过程中其速度—时间图象如图乙所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中(
)A.做匀变速曲线运动B.做变加速运动C.所受力的合力不断增大D.机械能守恒参考答案:B3.下列说法正确的是
A.在国际单位制中,力学的基本单位是:质量、时间、长度B.牛顿第二定律的公式F=kma中,K在任何情况下都等于1C.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果D.牛顿第三定律可以通过现实的实验得到验证参考答案:D4.一质量为2kg、初速度不为零的物体,在光滑的水平面受到大小分别为4N、6N、9N的三个水平共点力作用,则该物体(
)
A.可能做匀速直线运动
B.可能做匀减速直线运动
C.不可能做匀速曲线运动
D.加速度的大小不可能是2m/s2参考答案:
AB5.为了探究平抛运动的规律,某同学将小球从距水平地面高为h1的地方水平抛出,小球落地时的水平距离为s1;若将小球从高为h2的地方以相同速度水平抛出,不计空气阻力,则小球落地时的水平位移大小为()A. B. C. D.参考答案:A【考点】研究平抛物体的运动.【分析】根据平抛运动的处理规律,水平方向匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,从而即可求解.【解答】解:小球从高为h1的地方水平抛出,由平抛运动规律,则有:s1=vt1与h1=;解得:s1=v;而小球从高为h2的地方水平抛出,由平抛运动规律,则有:s2=vt2与h2=;解得:s2=v;联立解得:s2=,故A正确,BCD错误;故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:;
7.甲乙两个同学共同做“验证牛顿第二定律”的实验,装置如图所示。①两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车(对象)受到的合外力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响。他们将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做_________
___运动。另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m
小车的质量M。(填“远小于”、“远大于”或“近似等于”)
接下来,甲同学研究:在保持小车的质量不变的条件下,其加速度与其受到的牵引力的关系;乙同学研究:在保持受到的牵引力不变的条件下,小车的加速度与其质量的关系。②甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a。图2是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm。实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流。根据以上数据,可以算出小车的加速度a=
m/s2。(结果保留三位有效数字)
③乙同学通过给小车增加砝码来改变小车的质量M,得到小车的加速度a与质量M的数据,画出a与1/M图线后,发现:当1/M较大时,图线发生弯曲。于是,该同学后来又对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象。那么,该同学的修正方案可能是(
)A.改画a与的关系图线B.改画a与的关系图线C.改画a与的关系图线D.改画a与的关系图线参考答案:匀速直线
远小于
0.340
A
8.一端封闭的玻璃管自重为G,横截面积为S,内装一段高为h的水银柱,封闭了一定质量的气体。现将玻璃管封闭端用弹簧测力计悬起,另一端没入水银槽中,如图所示。当玻璃管没入一定深度后,弹簧测力计的示数为G。若当时的大气压为p0,则此时管内上方气体的压强为_______,玻璃管内、外水银面的高度差△x为_______。(设玻璃管壁的厚度不计)
参考答案:p0
h
9.(4分)如图所示,在竖直墙壁的顶端有一直径可以忽略的定滑轮,用细绳将质量m=2kg的光滑球沿墙壁缓慢拉起来。起始时与墙的夹角为30°,终了时绳与墙壁的夹角为60°。在这过程中,拉力F的最大值为
N。球对墙的压力的大小在这个过程的变化是
(填变大、变小或不变)。(g取10m/s2)参考答案:
答案:40,变大10.如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升
cm;该过程适用的气体定律是
(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。参考答案:1;盖·吕萨克定律11.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的
▲
(填“上半圆”或“下半圆”),由此计算出玻璃砖的折射率为
▲
.参考答案:上半圆(2分),
1.512.某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三点间水平距离=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度大小为__________m/s,轨迹上B点的瞬时速度大小为__________m/s。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:1.24
1.96
13.在《研究有固定转动轴的物体平衡》实验中:(1)判断力矩盘重心是否在盘的转轴上的简便方法是轻转,看能否停在任意位置;(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤是因为:易找到平衡位置.参考答案:考点:力矩的平衡条件.分析:(1)实验原理是研究力矩盘平衡时四个拉力的力矩关系,通过轻转判断重心是否在盘的转轴上.(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤容易找到平衡位置.解答:解:(1)实验前要时重力、摩擦力的合力矩近似为零,轻轻拨动力矩盘,观察其是否能自由转动并随遇平衡,即判断力矩盘重心是否在盘的转轴上的简便方法是轻转,看能否停在任意位置.(2)除用钩码外还需用一只弹簧秤容易找到平衡位置.故答案为:(1)轻转,看能否停在任意位置.(2)易找到平衡位置.点评:本题关键要抓住实验原理,根据实验要求进行分析.考查分析设计实验操作要求和技巧的能力.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2)(1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。15.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。
光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:
①
其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得
②四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,某人驾驶摩托车做特技表演,以某一初速度沿曲面冲上高h、顶部水平的高台,到达平台顶部以v0=的水平速度冲出,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=,人和车的总质量为m,特技表演的全过程中不计一切阻力,。g为重力加速度。求:人和车运动到圆弧轨道最低点O时车对轨道的压力。
参考答案:解:摩托车离开平台后平抛运动过程中,在竖直方向
(2分)
摩托车落到A点时速度方向沿A点切线方向,设速度与水平方向夹角为,此时的竖直分速度vy=gt
(1分)人和车的水平分速度vx=v0=,所以,tan
(2分)可知
(2分)
设人和车在最低点速度为v1,则摩托车由高台顶部到圆弧轨道最低点的过程中,由机械能守恒定律得
(3分)在最低点,据牛顿第二定律,有
(2分)代入数据解得4.3mg
(2分)由牛顿第三定律可知,摩托车对轨道的压力为4.3mg
(1分)
17.(14分)如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为L,导轨平面与水平面的夹角为θ。整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,.AC端连有电阻值为R的电阻。若将一质量为M、电阻为r的金属棒EF垂直于导轨在距BD端s处由静止释放,在棒EF滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段。今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端。(导轨的电阻不计)(1)求棒EF下滑过程中的最大速度;(2)求恒力F刚推棒EF时棒的加速度;(3)棒EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上有多少电能转化成了内能?参考答案:解析:(1)如图所示,当EF从距BD端s处由静止开始滑至BD的过程中,受力情况如图所示。安培力:F安=BIL=B(2分)根据牛顿第二定律:
(2分)
当a=0时速度达到最大值vm,即:vm= (1分)
(2)根据牛顿第二定律:
(2分)
得
(1分)
(3)棒先向上减速至零,然后从静止加速下滑,在滑回BD之前已达最大速度vm开始匀速。设EF棒由BD从静止出发到再返回BD过程中,转化成的内能为ΔE。根据能的转化与守恒定律:ΔE=Mvm2
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