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文档简介
山东省济宁市舞雩坛中学2022-2023学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.(单选)如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增加C.a的加速度将减小,b的加速度将增加D.两个粒子的电势能一个增加一个减小参考答案:考点:电场线.分析:物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧;电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧.根据电场力做功来判断动能的变化.解答:解:A、物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧,所以能判断a、b一定带异种电荷,但是不清楚电场的方向,所以不能判定哪一个是正电荷,哪一个是负电荷,故A错误;BD、物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧,从图中轨道变化来看电场力都做正功,动能都增大,速度都增大,所以电势能都减小,故BD错误;C、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以a受力减小,加速度减小,b受力增大,加速度增大,故C正确.故选:C.点评:该类题目首先根据物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧判断出电场力的方向,然后再进行其他步骤的判定.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.2.下面能描述理想平行板电容器的电容C与间距d、正对面积S关系的图象是参考答案:B3.一个物体同时受到在同一个平面内的3个力的作用做匀速直线运动,这3个力的大小可能是下列哪组力(
)A.5,7,8
B.5,2,3
C.1,5,10
D.1,10,10参考答案:ABD4.如图所示为汽车发动机的冷却风扇设计的一个控制电路。要求发动机的点火开关开启,并且温度过高时,风扇才自动闭合。其中K为点火开关,R′为热敏电阻(温度升高电阻减小)。关于该电路的自动控制工作过程,以下判断正确的是A.虚线框内的门电路是“非”门B.虚线框内的门电路是“或”门C.增加R2的阻值可以使风扇启动的温度降低D.减小R2的阻值可以使风扇启动的温度降低参考答案:C5.(多选)如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,烧断细线,则(
)A.两物体均沿切线方向滑动B.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,同时所受摩擦力减小C.两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远参考答案:【知识点】向心力;牛顿第二定律.D4C2【答案解析】BD解析:当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,A物体靠细线的拉力与圆盘的最大静摩擦力的合力提供向心力做匀速圆周运动,B靠指向圆心的静摩擦力和拉力的合力提供向心力,所以烧断细线后,A所受最大静摩擦力不足以提供其做圆周运动所需要的向心力,A要发生相对滑动,离圆盘圆心越来越远,但是B所需要的向心力小于B的最大静摩擦力,所以B仍保持相对圆盘静止状态,做匀速圆周运动,且静摩擦力比绳子烧断前减小.故B、D正确,A、C错误.
故选BD.【思路点拨】对AB两个物体进行受力分析,找出向心力的来源,即可判断烧断细线后AB的运动情况.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,粗细相同质量均匀的AB杆在B点用铰链与墙连接,A端有一光滑轻质滑轮(大小可忽略)。轻绳通过滑轮将重物吊住,保持绳AC在水平方向。要使杆能平衡,θ必须小于______(选填“45°”、“60°”或“90°”)。若θ为37°时恰好达到平衡,则杆AB的质量m与重物的质量M的比值为________。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:
45°
2:3
7.图24甲所示为列简谐横波在t=1s时的波形图,图乙是这列波中x=50cm的质点A的振动图象,那么该波的传播速度为
。波的传播方向沿x轴
(填“正”或“负”)方向。t=1.3S时,质点A的振动方向沿y轴
(填“正”或“负”)方向。参考答案:8.如图所示,实线为一列简谐波在t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度可能值v=________________;这列波的频率可能值f=________________。参考答案:向右0.25m/s,向左0.35m/s;向右6.25Hz,向左8.75Hz。
9.在某些恒星内部,3个α粒子可以结合成一个C核,已知C核的质量为1.99302×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,这个核反应方程是
,这个反应中释放的核能为
(结果保留一位有效数字)。参考答案:3He→C(2分)
9×10-13J10.如图所示甲为用干涉法检查平面平整程度装置。如图所示乙中干涉条纹弯曲处说明被检查的平面在此处是________(凹下或凸起);若仅增大单色光的频率,干涉条纹将________(变密或变疏);若仅减小薄片的厚度,干涉条纹将________(变密或变疏)。参考答案:
(1).凹下
(2).变密
(3).变疏【详解】薄膜干涉是等厚干涉,即明条纹处空气膜厚度相同,从弯曲的条纹可知,检查平面左边处的空气膜与后面的空气膜厚度相同,知该处凹下;增大光的频率,则波长变短,由可知,干涉条纹将密,若仅减小薄片的厚度即减小,干涉条纹将变疏。11.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4
;2;
1.5根据质量数和电荷数守恒,设共发生了x次衰变y次衰变,则有238=222+4x,92=86+2x-y,解得x=4,y=2;由半衰期的定义可得,,代入题给数据解得m=1.5g.12.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:
cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为
cm.参考答案:①y=5sin(2πt+π/2)②
11013.如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地。已知A点离金属板MN的距离为d,C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为。金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比______________(选填“等量同种电荷”、“等量异种电荷”)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=______________。参考答案:(1)等量异种电荷
(2)
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)15.(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由
提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它 (填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案:
答案:地球引力(重力、万有引力);不会。(每空2分)
以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:
(2分)
由匀速圆周运动可知:
(2分)
解得线速度
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m的小球沿光滑的水平面冲上一光滑的半圆形轨道,轨道半径为R,小球在轨道最高点对轨道压力等于0.5mg,重力加速度为g,求:(1)小球在最高点的速度大小;(2)小球落地时,距最高点的水平位移大小;(3)小球经过半圆轨道最低点时,对轨道的压力.参考答案:
考点:动能定理的应用;向心力.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由牛顿第二定律及向心力公式可求得小球在最高点的速度;(2)由平抛运动规律可求得小球落地时的水平位移;(3)由动能定理可求得小球在最低点的速度;再由向心力公式可求得小球对轨道的压力.解答:解:(1)根据牛顿第三定律,小球到达轨道最高点时受到轨道的支持力等于小球对轨道的压力,则:N1=0.5mg
小球在最高点时,有:N1+mg=m解得小球在最高点的速度大小为:v=(2)小球离开轨道平面做平抛运动:h=2R=gt2即平抛运动时间:t=2所以小球落地时与A点的距离:x=vt=(3)小球从轨道最低点到最高点,由动能定理得:﹣2mgR=mv2﹣mvA2小球在最低点时,有:N2﹣mg=m解得N2=6.5mg
根据牛顿第三定律,小球对轨道压力大小为6.5mg,方向竖直向下
答:(1)小球在最高点的速度大小为(2)小球落地时,距最高点的水平位移大小;(3)小球经过半圆轨道最低点时,对轨道的压力为6.5mg;方向竖直向下.点评:本题考查平抛、动能定理及向心力公式的应用,要注意正确应用向心力公式,并能利用牛顿第二定律列式求解.17.投影仪的镜头是一个半球形的玻璃体,光源产生的单色平行光投射到平面上,经半球镜头折射后在光屏MN上形成一个圆形光斑。已知镜头半径为R,光屏MN到球心O的距离为d(d>3R),玻璃对该单色光的折射率为n,不考虑光的干
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