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文档简介
辽宁省抚顺市后安九年一贯制学校2022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.(多选)如图所示,在正方形区域abcd内有方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。在t=0时刻,位于正方形中心O的离子源向平面abcd内各个方向发射出大量带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均相同,粒子在磁场中做圆周运动的半径恰好等于正方形的边长,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用力。已知平行于ad方向向下发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界cd上某点离开磁场,下列说法正确的是A.粒子在该磁场中匀速圆周运动的周期为6t0B.粒子的比荷为C.粒子在磁场中运动的轨迹越长,对应圆弧的圆心角越大D.初速度方向正对四个顶点的粒子在磁场中运动时间最长参考答案:BC2.(多选)如图所示,一个带正电荷的物块m,由静止开始从斜面上A点下滑,滑到水平面BC上的D点停下来。已知物块与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,且不计物块经过B处时的机械能损失。现在ABC所在空间加竖直向下的匀强电场,第二次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块在水平面上的D′点停下来。后又撤去电场,在ABC所在空间加水平向里的匀强磁场,再次让物块m从A点由静止开始下滑,结果物块沿斜面滑下并在水平面上的D″点停下来.则以下说法中正确的是(
)A.D′点一定在D点左侧 B.D′点一定与D点重合C.D″点一定在D点右侧 D.D″点一定与D点重合参考答案:BC3.如图所示,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面,弹簧的另一端固定在墙上,一玩具遥控小车,放在斜面上,系统静止不动.用遥控启动小车,小车沿斜面加速上升,稳定后,斜面仍保持静止,则()A.系统静止时弹簧压缩B.系统静止时弹簧伸长C.小车加速时弹簧压缩D.小车加速时可将弹簧换成细绳参考答案:D【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】系统静止时,系统受力平衡,对系统整体进行受力分析弹簧的弹力,确定其状态.小车加速上升时,隔离分析斜面体的受力情况,进而判断弹簧处于伸长还是压缩状态.【解答】解:AB、系统静止时,系统受力平衡,水平方向不受力,弹簧弹力等于零,弹簧处于原长,故A错误,B错误;CD、小车加速上升时,知系统受到的合力的水平分力不为零,且方向向右,则弹簧提供的是拉力,所以弹簧处于拉伸状态.所以小车加速时,可将弹簧换成细绳.故C错误,D正确;故选:D4.提高列车运行速度的一个关键技术问题是提高机车发动机的功率.高铁列车发动机的额定功率是普通列车的16倍,已知匀速运动时,列车所受阻力与速度成正比,则高铁列车运行的最大速度是普通列车的()A.2倍
B.3倍
C.4倍
D.8倍参考答案:C5.如图电路中,电源电动势为E、内阻为r.闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电压表示数的变化量为ΔU.在这个过程中,下列判断正确的是A.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大B.电阻R1两端的电压减小,减小量等于ΔUC.电容器的带电量减小,减小量小于CΔUD.电压表示数变化量ΔU和电流表示数变化量ΔI的比值不变参考答案:ACD试题分析:A、电压表测量R两端的电压,则有,R增大,则电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大。故A正确;B、增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析得知,电阻R1两端的电压减小,电阻R两端的电压增大,而它们的总电压即路端电压增大,所以电阻R1两端的电压减小量小于△U,故B错误;C、R1两端的电压减小,电容器的带电量减小,根据Q=CU可知,电容器的带电量减小量小于C△U。故C正确;D、根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(R1+r),由数学知识得知,,保持不变。故D正确;故选:ACD。考点:闭合电路欧姆定律、电容【名师点睛】闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电路中电流减小,由欧姆定律分析电阻R1两端的电压,根据路端电压的变化,分析电阻R1两端的电压变化量与△U的关系,确定电容带电量变化量。电压表的示数U和电流表的示数I的比值等于R。电压表示数变化量△U和电流表示数变化量△I的比值等于R1+r。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343km的轨道实现自动对接。神舟八号飞船离地面346.9km处圆轨道速度
(选填“大于”或“小于”)离地面200km处圆轨道速度;假设神舟八号在近圆轨道做匀速圆周运动时,离地高度为H,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则神舟八号的运行速度为
。参考答案:小于,7.在白炽灯照射下,从用手指捏紧的两块玻璃板的表面能看到彩色条纹,这是光的______现象;通过两根并在一起的铅笔狭缝去观察发光的白炽灯,也会看到彩色条纹,这是光的______现象。参考答案:干涉,衍射8.如图所示是一个双量程电压表,表头是一个内阻Rg=500Ω,满刻度电流为Ig=1mA的毫安表,现接成量程分别为10V和100V的两个量程,则所串联的电阻R1=__________Ω,R2=__________Ω参考答案:9500
9由串联电路的特点可得,.9.如图,ABCD是一个正方形的匀强磁场区域,经相等加速电压加速后的甲、乙两种带电粒子分别从A、D射入磁场,均从C点射出,则它们的速率
▲
,它们通过该磁场所用时间
▲
。参考答案:10.如图所示,自耦变压器输入端A、B接交流稳压电源,其电压有效值UAB=100V,R0=40W,当滑动片处于线圈中点位置时,C、D两端电压的有效值UCD为
V,通过电阻R0的电流有效值为
A。参考答案:答案:200,5解析:自耦变压器的原副线圈在一起,由题可知,原线圈的匝数为副线圈匝数的一半。理想变压器的变压比为,所以。根据部分电路欧姆定律有。11.若元素A的半衰期为3天,元素B的半衰期为2天,则相同质量的A和B,经过6天后,剩下的元素A、B的质量之比mA∶mB为
.
参考答案:2:112.如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻Ω,当滑动变阻器R1的阻值调为Ω后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是A.接通电键S后,A、B间电路消耗的电功率仍为W.则Ω.参考答案:0.5;13.一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为
。参考答案:由万有引力提供向心力可得,,联立可解得三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:
答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV
(2分)15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某兴趣小组举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示。可视为质点的赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L=1Om后,由B点进入半径为R=O.4m的光滑竖直半圆轨道,并通过轨道的最高点C作平抛运动,落地后才算完成比赛。B是半圆轨道的最低点,水平直线轨道和半圆轨道相切于B点。已知赛车质量m=O.5kg,通电后电动机以额定功率P=3W工作,赛车在水平轨道上受到的阻力恒为f=O.4N,之后在运动中受到的轨道阻力均可不计,g取1Om/s2。试求:(1)赛车能通过C点完成比赛,其落地点离B点的最小距离;(2)要使赛车完成比赛,电动机工作最短的时间;(3)若赛车过B点速度vB=8.Om/s,R为多少时赛车能完成比赛,且落地点离B点最大。参考答案:17.
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,波的传播速度v=2m/s,试求:①x=4m处质点的振动函数表达式;②x=5m处质点在0~4.5s内通过的路程s。参考答案:①m
或者m②0.45m18.(22分)物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长L=2m。某时刻A以V0=4m/s向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力。忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数μ=0.2,取重力加速度g=10m/s2。试求:
(1)若F=15N,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离;(2)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件。参考答案:解析:(1)物体A滑上木板B以后,作匀减速运动有μmg=maA
得aA=μg=2m/s2木板B作加速运动,有F+μmg=MaB,得:aB=14m/s2
两者速度相同时,有V0-aAt=aBt,得:t=0.25s
A滑行距离:SA=V0t-aAt2=mB滑行距离:SB=aBt2=m最大距离:△s=SA-SB=0.5m(2)物体A不滑落的临界条
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