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广东省潮州市所城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.下列关于物体重力的说法中,正确的是A.地球上的物体自由下落时不受重力B.同一物体在某处向上抛出后所受重力较小,向下抛出后所受重力较大C.某物体在同一位置时,所受重力与静止还是运动无关,重力大小是相同的D.物体所受重力大小与其质量有关参考答案:CD2.a、b、c三个粒子(重力不计)由同一点M同时垂直场强方向进入带有等量异种电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图所示,其中b恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知

A.在b飞离电场时,a早已打在负极板上

B.b和c同时飞离电场

C.进入电场时c的速度最大,a的速度最小

D.a、b在电场中运动经历的时间相等参考答案:CD由题意知a、b、c三个粒子做类平抛运动,加速度方向和电场方向一致,向下,下落时间由竖直高度决定。结合四个选项易得AB错CD对。3.(多选)如图所示,一理想变压器原线圈输入正弦式交流电,交流电的频率为50Hz,电压表示数为11000V,灯泡L1与L2的电阻相等,原线圈与副线圈的匝数比为n1:n2=50:1,电压表和电流表均为理想电表,则()A.原线圈输入的交流电的表达式为u=11000sin50πtVB.开关K未闭合时,灯泡L1的两端的电压为220VC.开关K闭合后电流表的示数为通过灯泡L1中电流的D.开关K闭合后原线圈输入功率增大为原来的2倍参考答案:【考点】:变压器的构造和原理;电功、电功率.【专题】:交流电专题.【分析】:根据图有效值与最大值的关系求出交变电流的峰值、角频率,然后写出交变电流的瞬时值表达式,根据电压之比等于线圈匝数比可得副线圈电压,根据原副线圈功率相等求解原线圈功率.:解:A、原线圈的电压最大值,角速度ω=2πf=100πrad/s,所以原线圈输入的交流电的表达式为u=11000sin100πtV,故A错误;B、开关K未闭合时,灯泡L1的两端的电压即为副线圈电压,则,则开关K未闭合时,灯泡L1的两端的电压U2=220V,故B正确;C、开关K闭合后,L1与L2并联,且电阻相等,所以电流表的示数与通过灯泡L1中电流相等,故C错误;D、开关K闭合后,副线圈功率增大为原来的2倍,则原线圈输入功率增大为原来的2倍,故D正确.故选:BD【点评】:掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,能写出电压的瞬时表达式,并能结合欧姆定律、功率公式求解,难度适中.4.不久前欧洲天文学家在太阳系之外发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581c”。该行星的质量是地球质量的5倍,直径是地球的1.5倍。设想在该行星表面附近绕行星沿轨道运行的人造卫星的动能为,在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的动能为,则为A.0.13

B.0.3

C.3.33

D.7.5参考答案:答案:C解析:无论在哪一颗行星的卫星,都是万有引力提供卫星做圆周运动的向心力。所以有

,而所以有5.关于α、β、γ射线和X射线以下说法正确的是A.都是波长极短,频率很高的电磁波B.都是原子内层电子受激辐射的C.都是原子核发生衰变时产生的D.以上说法都不对参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是一列沿x轴负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,则x=1.5m处质点的振动函数表达式y=

cm,x=2.0m处质点在0-1.5s内通过的路程为

cm。参考答案:、307.氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中x是某种粒子。已知:、、和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________MeV(结果保留3位有效数字)参考答案:8.某同学用如图所示装置做“探究功和物体速度变化的关系”实验时,先调整木板的倾角使小车不能连接橡皮筋时恰能在木板上匀速下滑,探后第一、三次分别用一条、三条相同的橡皮筋做实验,且两次橡皮筋的伸长量相同,若第一次实验中合外力对小车所做的功为W,则第三次实验中合外力对小车所做的功为

.由本实验可得出的结论是:

.参考答案:3W;合外力对物体做的功等于物体动能的变化.【考点】探究功与速度变化的关系.【分析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项.其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.【解答】解:小车受重力,支持力,摩擦力和橡皮筋的拉力,正确平衡好摩擦力进行实验后,合外力的功就等于橡皮筋拉力所做的功;因为是相同橡皮筋做实验,且两次橡皮筋的伸长相同,故三条时橡皮筋做得功应试一条时的三倍;由本实验可得出的结论是:合外力对物体做的功等于物体动能的变化.故答案为:3W;合外力对物体做的功等于物体动能的变化.9.如图所示,在A点固定一点电荷,电荷量为+Q,已知点电荷Q周围各点的电势φ=(r是各点离Q的距离)。在A点正上方离A高度为h的B点由静止释放某带电的液珠(可以看作点电荷),液珠开始运动瞬间的加速度大小为(g为重力加速度)。静电常量为k,若液珠只能沿竖直方向运动,不计空气阻力,则液珠的电量与质量的比值为___________;若液珠向下运动,到离A上方h/2处速度恰好为零,则液珠的最大速度为___________。参考答案:,10.如图所示,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM).已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点.则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_______球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为____________。参考答案:c球;tD=。

11.质量为m的汽车行驶在平直的公路上,在运动中所受阻力恒定。当汽车的加速度为a、速度为v时,发动机的功率是P1,则当功率是P2时,汽车行驶的最大速率为

。参考答案:12.某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图象如图所示。在波的传播方向有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔1.0s。由此可知①波长

m;②当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是

cm。参考答案:①20

②-6

13.某同学用左下图所示的装置来探究加速度与力、质量的关系。装置屮小车J^量为W,钩码的总质量为/?

‘①为了尽可能减少摩擦力的影响,计时器最好选用_____式打点计吋器(选填“电磁”或“电火花”)。在没有钩码拖动下,需要将长木扳的右端

,使小车拖动纸带穿过计时器时能_____②

在_____的条件下,可以认为细绳对小车的拉力近似等于钩码的总重力,在控制_____不变的情况下,可以探究加速度与力的关系。③在此实验中,此同学先接通计时器的电源,再放开小车,小车拖动纸带运动而得到右上图所示的一条纸带,其中0点为小车开始运动吋打下的第一点,A、B、C为纸带上选定的三个相邻的计数点,相邻的计数点之间有四个点没有标出,用刻度尺测得A、B、C三计数点到O点的距离分别为xA=42.05cm,xB=51.55cm,xC=62.00cm,则小车的加速度大小为a=_____m/s2参考答案:①电火花(1分)

垫高(1分)

匀速直线运动(或均匀打点)(2分)②m《M(或钩码的总质量远小于小车的质量)(2分)

M(或小车的质量)(2分)③0.95(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,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: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.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,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,即900J.15.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m

的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以

平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处

的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.夹角为60°的V型槽固定在水平地面上,槽内放一根重500N的金属圆柱体,用F=200N沿圆柱体轴线方向的拉力拉圆柱体,可使它沿槽匀速滑动,如图所示.圆柱体和V型槽间的滑动摩擦因数为

参考答案:0.217.(06年全国卷Ⅱ)(20分)如图所示,在x<0与x>0的区域中,存在磁感应强度大小分别为B1与B2的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,且B1>B2。一个带负电的粒子从坐标原点O以速度v沿x轴负方向射出,要使该粒子经过一段时间后又经过O点,B1与B2的比值应满足什么条件?参考答案:解析:粒子在整个过程中的速度大小恒为v,交替地在xy平面内B1与B2磁场区域中做匀速圆周运动,轨迹都是半个圆周。设粒子的质量和电荷量的大小分别为m和q,圆周运动的半径分别为r1和r2,有r1=

r2=

现分析粒子运动的轨迹。如图所示,在xy平面内,粒子先沿半径为r1的半圆C1运动至y轴上离O点距离为2r1的A点,接着沿半径为2r2的半圆D1运动至y轴的O1点,O1O距离

d=2(r2-r1)

此后,粒子每经历一次“回旋”(即从y轴出发沿半径r1的半圆和半径为r2的半圆回到原点下方y轴),粒子y坐标就减小d。

设粒子经过n次回旋后与y轴交于On点。若OOn即nd满足

nd=2r1

④则粒子再经过半圆Cn+1就能够经过原点,式中n=1,2,3,……为回旋次数。

由③④式解得⑤

由①②⑤式可得B1、B2应满足的条件

n=1,2,3,……⑥18.如图甲,水平地面上有一个轻质弹簧自然伸长,左端固定在墙面上,右端位于O点。地面右端M紧靠传送装置,其上表面与地面在同一水平面。传送装置在半径为r、角速度为的轮A带动下沿图示方向传动。在弹性限度范围内,将小物块P1往左压缩弹簧到压缩量为x时释放,P1滑至M点时静止,其速度图像如图乙所示(虚线0q为图线在原点的切线,bc段为直线)。之后,物块P2在传送装置上与M距离为l的位置静止释放,P1、P2碰撞后粘在一起。已知P1、P2质量均为m,与传送装置、水平地面的动摩擦因数均为,M、N距离为,重力加速度为g。(1)求弹簧的劲度系数k以及O、M的距离s。(2)要使P1、P2碰撞后的结合体P能回到O点,求l的取值范围以及P回到O点时的速度大小v与l的关系表达式。参考答案:解:(1)由图乙知,刚释放弹簧时,P1具有的加速度为

由胡克定律得此时弹簧弹力为

由牛顿第二定律得

解得弹簧的劲度系数为

由图乙,P1离开弹簧时的速度为

之后P1做加速度为的匀减速直线运动到M时速度为零,有

解得O、M距离为

(2)P2与P1碰前瞬间速度为v2,碰后结合体P的速度为v3,碰撞前后动量守恒,有

碰后P2、P1结合体P能在地面上往左匀减速回到O点时速度为v,有

若P2在传送装置上一直加速到M点,则有

由解得

要使结合体P能回到O点,必须,即

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