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文档简介
湖南省邵阳市振文私立高级中学2022-2023学年高三物理上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.下列描绘两种温度下黑体辐射强度与波长关系的图中,符合黑体辐射规律的是参考答案:A解析:黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射越强越大,故B、D错误.黑体辐射的波长分布情况也随温度而变,如温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500℃以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射.即温度越高,辐射的电磁波的波长越短,故C错误A正确.故选:A.2.(单选)如图甲所示,一足够大的正方形区域abcd内存在垂直纸面向里的匀强磁场,其顶点a在直线MN上,且ab与MN的夹角为45°。一边长为L的正方形导线框从图示位置沿直线MN以速度v匀速穿过磁场区域。规定逆时针方向为感应电流的正方向,图乙表示整个过程导线框中感应电流i随时间t(以为单位)变化的图象,正确的是参考答案:3.如图所示,三个物块重均为100N,小球P重20N,作用在物块2的水平力F=20N,整个系统平衡,则A.1和2之间的摩擦力是20NB.2和3之间的摩擦力是20NC.物块3受5个力作用D.3与桌面间摩擦力为20N参考答案:BC整个系统平衡,则物块1只受到重力和物块2的支持力,1和2之间的摩擦力为0,A错误;物块2水平方向受拉力F和物块3的摩擦力,由二力平衡可知2和3之间的摩擦力是20N,B对;对物块3分析可知,水平方向受绳的拉力和物块2的摩擦力,二力平衡,所以物块3与桌面之间的摩擦力为0,物块3受重力、桌面的支持力、绳的拉力、物块2的压力和摩擦力5个力的作用,故C对D错。4.(多选)彼此绝缘、相互交叉的两根通电直导线与闭合线圈共面,图中穿过线圈的磁通量可能为零的是(
)参考答案:AD磁通量K1
解析:A.根据安培定则,电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向里,I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向外,所以磁通量可能为零,故A正确.B.根据安培定则,电流I1在第二、三象限磁场方向是垂直纸面向外,I2在此处磁场方向是上半部垂直纸面向里,下半部向外,所以磁通量不可能为零,故B错误.C.根据安培定则,电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向外,I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向外,所以磁通量不可能为零,故C错误.D.根据安培定则,电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向外,I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向里,所以磁通量可能为零,故D正确.故选:AD.5.(多选)如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。今对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动,依次通过位置b和c。若导轨与金属棒的电阻不计,ab与bc的距离相等,关于金属棒在运动过程中的有关说法正确的是(
)A.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为:B.金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2C.从a到b和从b到c的两个过程中,通过金属棒横截面的电荷量之比为1:1D.从a到b和从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1
参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流IR=300μA,内阻Rg=l00Ω,可变电阻R的最大阻值为10kΩ,电池的电动势E=l.5V,内阻r=0.5Ω,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是
色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=
kΩ。若该欧姆表使用一段时间后,电池电动热变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比较
(填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案:7.某学校物理兴趣小组,利用光控实验板“探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”,如图甲所示。将数据记录在Excel工作薄中,利用Excel处理数据,如图乙所示,小组进行探究,得出结论。在数据分析过程中,小组先得出了vB—h图像,继而又得出vB2—h图像,如图丙、丁所示:请根据图象回答下列问题:①小组同学在得出vB—h图像后,为什么还要作出vB2-h图像?
.②若小球下落过程机械能守恒,根据实验操作及数据处理,求得丁图图像的斜率为k,则重力加速度g=
.参考答案::①先作出的vB-h图像,不是一条直线,根据形状无法判断vB、h关系,进而考虑vB2-h图像,从而找出vB2、h之间的线性关系.
②(2分)k/2.解析:若小球下落过程机械能守恒,则有mgh=mvB2,即vB2=2gh。vB2-h图像的斜率k=2g,重力加速度g=k/2.8.一列简谐横波沿x轴正向传播,p点震动周期为0.4s,在某一时刻波形如图所示,此刻p点的振动方向沿
,该波的波速为
,在离波源为11m的Q点经s到达波谷.参考答案:沿y轴正方向;10m/s,0.9【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系.【专题】振动图像与波动图像专题.【分析】简谐横波沿x轴正向传播,P点此时刻振动方向沿y轴正方向.由图读出波长,求出波速.利用波形的平移法求出图示x=2m质点的振动传到Q点的时间,就是Q点到达波谷的时间.【解答】解:简谐横波沿x轴正向传播,P点的振动比原点处质点振动迟,此时刻原点处质点处于波峰,则P点此时刻振动方向沿y轴正方向,
由图读出,波长λ=4m,波速为v=m/s=10m/s,
在离波源为11m的Q点与图示时刻x=2m处波谷相距x=9m,根据波形的平移法得到,Q点到达波谷的时间为t=s.故答案为:沿y轴正方向;10m/s,0.99.现有a、b两种单色光,其波长关系为用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:①用b光照射该金属时,
发生光电效应;(填“能”或“不能”)②若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能
增大。(填“能”或“不能”)参考答案:10.(4分)如图所示,两平行板间为匀强电场,场强方向与板垂直,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿与板平行的方向射入电场中,P从两极板正中射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在上板的同一点上,不计重力,则它们所带的电荷量之比
,从开始射入到打到上板的过程中,它们的电势能减小量之比 。
参考答案:答案:1:2l:411.有人设想了一种静电场:电场的方向都垂直于纸面并指向纸里,电场强度的大小自左向右逐渐增大,如图所示。这种分布的静电场是否可能存在?试述理由。
参考答案:这种分布的静电场不可能存在.因为静电场是保守场,电荷沿任意闭合路径一周电场力做的功等于0,但在这种电场中,电荷可以沿某一闭合路径移动一周而电场力做功不为0.(5分)12.一定质量的理想气体压强p与热力学温度T的关系图象如图所示,AB、BC分别与p轴和T轴平行,气体在状态A时的压强为p0、体积为V0,在状态B时的压强为2p0,则气体在状态B时的体积为
;气体从状态A经状态B变化到状态C的过程中,对外做的功为W,内能增加了ΔU,则此过程气体
(选填“吸收”或“放出”)的热量为
.参考答案:v0/2
(1分)
吸收(1分)
△U+W13.(4分)随着能量消耗的迅速增加,如何有效的提高能量利用率是人类所面临的一项重要任务。如图是上海“明珠线”某轻轨车站的设计方案,与站台连接的轨道有一个小的坡度,从提高能量利用的角度来看,这种设计的优点是
。参考答案:
上坡时,部分动能转化为重力势能;下坡时部分重力势能转化为动能。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)15.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,细绳OA长30cm,O端与质量m=lkg的重物相连,A端与轻质圆环(重力不计)相连,圆环套在水平棒上可以滑动;定滑轮固定在距离圆环50cm的B处,跨过定滑轮的细绳,两端分别与重物m、重物G相连,若两条细绳间的夹角,圆环恰好没有滑动,不计滑轮大小,整个系统处于静止状态,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.求:(1)圆环与棒间的动摩擦因数;
(2)重物G的质量M参考答案:17.(12分)如图所示,空间有场强E=1.0×103V/m竖直向下的电场,长L=0.4m不可伸长的轻绳固定于O点,另一端系一质量m=0.05kg带电q=5×10﹣4C的小球,拉起小球至绳水平后在A点无初速度释放,当小球运动至O点的正下方B点时,绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在同一竖直平面且与水平面成θ=30°、无限大的挡板MN上的C点.试求:(1)绳子至少受多大的拉力才能被拉断;(2)A、C两点的电势差;(3)当小球刚要运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移动3.2m,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F的方向的取值范围.参考答案:(1)绳子至少受3N的拉力才能被拉断;(2)A、C两点的电势差为1600V;(3)当小球刚要运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移动3.2m,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F与竖直向上的夹角α(以顺时针为正)范围为﹣15°≤α<150°.
考点:带电粒子在匀强电场中的运动.分析:(1)由动能定理及圆周运动知识求得绳受到的拉力大小;(2)绳断后小球做类平抛运动,根据类平抛运动知识求得小球在C点的速度,再由动能定理求得电场力在AC过程中做的功,从而得出AC两点间的电势;(3)根据几何关系知,挡板水平移动3.2m,则小球在速度方向运动1.6m,根据几何关系分析小球受力的方向取值范围.解答:解:(1)A→B由动能定理及圆周运动知识有:(mg+qE)?L=mvB2F﹣(mg+qE)=代入数据可解得:F=3N
(2)由(1)分析得m/s=4m/s,小球离开B点做类平抛运动,到达C点时由水平方向速度保持不变有:小球垂直撞在斜面上,故满足根据动能定理有:W电+WG=2qU=mvc2代入数据可解得:U=1600V
(3)挡板向右移动3.2米,小球沿速度方向运动了1.6米,若小球做减速运动恰好垂直打到档板,则a=v2/2S=20m/s2=2g,所以要求a≤2g,F合≤2mg设恒力F与竖直方向的夹角为α,作出小球的受力矢量三角形分析如图所示∴α≤15°(左斜向上)若小球做匀速直线或匀加速直线运动垂直打在档板上,设恒力F与竖直向上方向的夹角为α,作出小球的受力矢量三角形分析如图所示0≤(α+θ)<180°0°≤α<150°(如图斜右下方)综上:恒力F与竖直向上的夹角α(以顺时针为正)范围为﹣15°≤α<150°答:(1)绳子至少受3N的拉力才能被拉断;(2)A、C两点的电势差为1600V;(3)当小球刚要运动至C点时,突然施加一恒力F作用在小球上,同时把挡板迅速水平向右移动3.2m,若小球仍能垂直打在档板上,所加恒力F与竖直向上的夹角α(以顺时针为正)范围为﹣15°≤α<150°.点评
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