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文档简介
江西省赣州市晓龙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.从地面竖直上抛一物体A,同时在离地面某一高度处有一物体B自由下落,两物体在空中同时到达同一高度时速度大小均为v,则下列说法正确的是(
)A.A上抛的初速度与B落地时速度大小相等,都是2vB.两物体在空中运动的时间相等C.A上升的最大高度与B开始下落时的高度相同D.两物体在空中同时达到的同一高度处一定是B开始下落时高度的中点参考答案:AC设两物体从下落到相遇的时间为t,竖直上抛物体的初速度为v0,则由题gt=v0-gt=v
解得v0=2v.故A正确.根据竖直上抛运动的对称性可知,B自由落下到地面的速度为2v,在空中运动时间为tB=,A竖直上抛,在空中运动时间tA=2×=.故B错误.物体A能上升的最大高度hA=,B开始下落的高度hB=,显然两者相等.故C正确.两物体在空中同时达到同一高度为h=gt2===hB.故D错误.故选AC。2.(多选)(2014秋?德城区校级月考)如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态.当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,则()A. Q受到的摩擦力一定变小B. 地面对系统向上的支持力不变C. 轻绳上拉力一定变小D. 轻绳上拉力一定不变参考答案:BD解:对物体P受力分析,受重力和拉力,二力平衡,故绳子的拉力等于物体P的重力;当用水平向左的恒力推Q时,P、Q仍静止不动,故绳子的拉力仍然等于物体P的重力,轻绳上拉力一定不变.故C错误D正确;再对物体Q受力分析,受重力、拉力、支持力,可能有静摩擦力;当静摩擦力沿斜面向上时,有T+f=mgsinθ,当用水平向左的恒力推Q时,静摩擦力f会减小,也可能摩擦力大小不变,方向相反.当静摩擦力沿着斜面向下时,有T=f+gsinθ,当用水平向左的恒力推Q时,静摩擦力会增加;故A错误;以P、Q整体为研究对象,根据竖直方向受力平衡,地面对系统向上的支持力等于的重力不变,故B正确;故选:BD.3.(单选)细绳一端固定在天花板上,另一端拴一质量为m的小球,如图所示.使小球在竖直平面内摆动,经过一段时间后,小球停止摆动.下列说法中正确的是()
A.小球机械能守恒
B.小球能量正在消失
C.小球摆动过程中,只有动能和重力势能在相互转化
D.总能量守恒,但小球的机械能减少参考答案:考点:机械能守恒定律;功能关系.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球长时间摆动过程中,重力势能和动能相互转化的同时,不断地转化为机械能,故摆动的幅度越来越小,最后停下.解答:解:A、小球在竖直平面内摆动,经过一段时间后,小球停止摆动,说明机械能通过克服阻力做功不断地转化为内能,即机械能不守恒,故A错误;B、小球的机械能转化为内能,能量的种类变了,但能量不会消失,故B错误;C、D、小球长时间摆动过程中,重力势能和动能相互转化的同时,不断地转化为机械能,故摆动的幅度越来越小,故C错误,D正确;故选D.4.(单选)一颗人造地球卫星在距地球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运动周期为T,若地球半径为R,则(
)
A.该卫星运行时的线速度为
B.该卫星运行时的向心加速度为C.物体在地球表面自由下落的加速度为
D.地球的第一宇宙速度为参考答案:D5.(单选题)一个静止的质点,在0~4s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F所产生的加速度a随时间t的变化如图所示,则质点在(
)A.第2s末速度改变方向
B.第2s末位移改变方向C.第4s末回到原出发点D.第4s末运动速度为零参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图为某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系的实验装置简图.小车的质量为m1,砂和砂桶质量的为m2。(1)下列说法正确的是
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B.实验时应先释放小车后接通电源C.在探究加速度与质量关系时,应作a-图象(2)实验中要进行质量m1和m2的选取,以下最合理的一组是
A.
m1=200,m2=20、40、60、80、100、120B.
m1=400,m2=10、15、20、25、30、40C.
m1=200,m2=50、60、70、80、90、100D.
m1=20,
m2=100、150、200、250、300、400(3)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a-F图像,可能是图中的图线
(选填“甲”、“乙”、“丙”)参考答案:(1)C
(2)B
(3)丙(1)假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力,A错误.实验时应先接通电源后释放小车,故B错误.F=ma,所以:a=
F,当F一定时,a与成正比,故C正确。(2)沙和沙桶加速下滑,处于失重状态,其对细线的拉力小于重力,设拉力为T,根据牛顿第二定律,有
对沙和沙桶,有mg-T=ma
对小车,有T=Ma
解得故当M>>m时,有T≈mg。
应该是,即本实验要求小车的质量远远大于小桶(及砝码)的质量。B最合理。(3)遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况.故图线为丙.7.利用α粒子散射实验最早提出原子核式结构模型的科学家是
;他还利用α粒子轰击(氮核)生成和另一种粒子,写出该核反应方程
.参考答案:卢瑟福,8.图10—59中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是______________,电势能改变量之比是_____________。参考答案:1:1:2
2:1:29.请将下列两个核反应方程补充完整。
He+NO+
U+nXe+Sr+
参考答案:10.在静电场中,一个带电量q=2.0×10-9C的负电荷从A点移动到B点,在这过程中,电场力做功8.0×10-5J,则A、B两点间的电势差UAB=
V参考答案:UAB=-4×104V11.竖直上抛运动,可看成是竖直向上的
和一个竖直向下
的运动的合运动参考答案:匀速直线运动,自由落体运动12.某人站在高楼的平台边缘,以20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,不考虑空气阻力,g取,则石子抛出后通过抛出点下方20m处所需的时间为________________s。参考答案:13.(单选)当具有5.0eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的光电子的最大初动能是1.5eV.为了使该金属产生光电效应,入射光子的最低能量为
▲
A.1.5eV
B.3.5eV
C.5.0eV
D.6.5eV参考答案:B三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修模块3-4)如图所示是一种折射率n=1.5的棱镜用于某种光学仪器中。现有一束光线沿MN的方向射到棱镜的AB界面上,入射角的大小。求光在棱镜中传播的速率及此束光线射出棱镜后的方向(不考虑返回到AB面上的光线)。
参考答案:解析:由得(1分)
由得,(1分)
由<,可知C<45°(1分)
而光线在BC面的入射角>C,故光线在BC面上发生全反射后,垂直AC面射出棱镜。(2分)
15.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,从A点以的水平速度抛出一质量的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入光滑圆弧轨道BC,经圆孤轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平。已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,R=0.75m,物块与长木板之间的动摩擦因数,长木板与地面间的动摩擦因数。求:(1)小物块运动至B点时的速度大小和方向;(2)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?参考答案:⑴物块做平抛运动:H-h=gt2
(2分)设到达C点时竖直分速度为vy:vy=gt(1分)=5m/s(1分)方向与水平面的夹角为θ:tanθ=vy/v0=3/4,即θ=37°
(1分)⑵从A至C点,由动能定理得mgH=(2分)设C点受到的支持力为FN,则有FN-mg=(1分)由上式可得v2=m/s
FN=47.3N
(1分)根据牛顿第三定律可知,物块m对圆弧轨道C点的压力大小为47.3N(1分)⑶由题意可知小物块m对长木板的摩擦力f=μ1mg=5N(1分)长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力f′=μ2(M+m)g=10N(1分)因f<f′,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动(1分)小物块在长木板上做匀减速运动,至长木板右端时速度刚好为0则长木板长度至少为l==2.8m
17.如图甲,PNQ为竖直放置的半径为0.1m的半圆形轨道,在轨道的最低点P和最高点Q各安装了一个压力传感器,可测定小球在轨道内侧,通过这两点时对轨道的压力FP和FQ.轨道的下端与一光滑水平轨道相切,水平轨道上有一质量为0.06kg的小球A,以不同的初速度与静止在轨道最低点P处稍右侧的另一质量为0.04kg的小球B发生碰撞,碰后形成一整体(记为小球C)以共同速度v冲入PNQ轨道.(A、B、C三小球均可视为质点,g取10m/s2)(1)若FP和FQ的关系图线如图乙所示,求:当FP=13N时所对应的入射小球A的初速度为多大?(2)当FP=13N时,AB所组成的系统从A球开始向左运动到整体达到轨道最高点Q全过程中所损失的总机械能为多少?(3)若轨道PNQ光滑,小球C均能通过Q点.试推导FP随FQ变化的关系式,并在图丙中画出其图线.参考答案:答案:;0.6J;;图线见右图:解:(1)设A球的质量为M,B球的质量为m.由牛顿第三定律可知,小球在P、Q两点所受轨道的弹力大小,,-------------------------------------------------------------------1分在P点由牛顿第二定律得:②-----------------2分
解得
---------------------------------------------------------------------1分AB相碰,动量守恒得----------------------------------------------2分解得--------------------------------------------------------------------1分(2)AB相碰所损失的机械能
------1分球C在Q点由牛顿第二定律得:
-----------1分球C从P运动至Q的过程,由动能定理得:--------------------------------2分联立并代入数据解得
故球C上升过程中所损失的机械能-----------------------------------1分故整个系统在全过程中所损失的机械能--------------1分(3)因轨道光滑,小球C由P至Q的过程中机械能守恒(4)
----------------------------------------2分)解得---------------------------------------------------------------------1分
即
图线如图所示-------------------------------------------------------------------------------2分18.(20分)直立轻弹簧的下端与水平地面上质量为M=0.20kg的甲木块连接,轻弹簧上端静止于A点(如图1),再将质量也为M=0.20kg乙木块与弹簧的上端连接,当甲、乙及弹簧均处于静止状态时,弹簧上端位于B点(如图2)。现向下用力压乙,当弹簧上端下降到C点时将弹簧锁定,C、A两点间的距离为△l=0.06m。一个质量为m=0.10kg的小球丙从距离乙正上方h=0.45m处自由落下(如图3),当丙与乙刚接触时,弹簧立即被解除锁定,丙与乙发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后立即取走小球丙,乙将在竖直方向做简谐振动。已知当甲第一次刚离开地面时乙的速度为v=2.0m/s。求
(1)丙与乙发生弹性碰撞后各自的速度v乙、v丙;(2)从弹簧被解除锁定至甲第一次刚离开地面时,弹簧弹性势能的改变量。(g=10m/s2)
参考答案:
解析:(1)设丙自由下落h时速度为,根据自由落体运动规律
m/s
①
解除锁定后,乙与丙发生弹性碰撞,设碰后乙、丙的速度分别为,
根据动量守恒定律
②
根据动能守恒
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