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文档简介
广东省阳江市塘口中学2022-2023学年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.如图所示的各电场中,A、B两点电场强度相同的图是:(
)A.B.C.D.参考答案:CAB图中为点电荷电场,其中A图中两点到点电荷的距离相等,所以电场强度大小相等,但两者方向不同,B图中两点的电场方向相同,但两点到点电荷的距离不同,故电场大小不等,AB错误;C为匀强电场,故两点的电场强度相等,C正确;D中电场线疏密程度不同,故电场强度不等,D错误.2.真空中,A、B两点与点电荷Q的距离分别为r和3r,则A、B两点的电场强度大小之比为()A.3∶1B.1∶3C.9∶1D.1∶9参考答案:C3.如图所示,图甲中MN为足够大的不带电薄金属板,在金属板的右侧,距离为d的位置上放入一个电荷量为+q的点电荷O,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布.P是金属板上的一点,P点与点电荷O之间的距离为r,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难.几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的.图乙中两异号点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别对P点的电场强度方向和大小做出以下判断,其中正确的是()A.方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为B.方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为C.方向垂直于金属板向左,大小为D.方向垂直于金属板向左,大小为参考答案:C考点:电场线;电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据等量异号电荷的电场分布特点和场强的叠加可知各点的场强大小.解答:解:根据P点的电场线方向可以得P点的电场强度方向是垂直于金属板向左,两异号点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,P点与点电荷O之间的距离为r,根据点电荷的场强公式E=P点的电场是由两异号点电荷分别产生的场强叠加产生的.根据场强的叠加法则和几何关系得:大小为.故选C.点评:常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意等量异号电荷形成电场的对称性.4.(单选)如图甲所示,轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一小物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g=10),则下列结论正确的是
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.物体的质量为3kg
C.物体的加速度大小为5
D.弹簧的劲度系数为7.5N/cm参考答案:C5.(多选)如图所示,斜面轨道倾角为30o,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为,木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动装卸货物装置立即将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程。下列选项中正确的是(
)A.m=M
B.m=2MC.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度D.在木箱和货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。圆盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图所示。光电数字计时器可显示出光线被遮住的时间。挡光片的宽度和圆盘直径分别用螺旋测微器和游标卡尺测得,结果分别是:宽度为_________mm,直径为___________cm。若光电数字计时器所显示的时间为50.0×10-3s,则圆盘转动的角速度为_______rad/s(保留3位有效数字)。
参考答案:答案:8.115
20.240
14.5(14.3-15.0)。由螺旋测微器上的数值可读出:8.000得到宽度的读数;游标卡尺是二十等分的,由图可读出:由主尺读出:20.200,游标尺上读数为:,则圆盘的直径为20.240。由。7.在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为(单位:m),式中。将一光滑小环套在该金属杆上,并从x=0处以的初速度沿杆向下运动,取重力加速度。则当小环运动到时的速度大小v=
m/s;该小环在x轴方向最远能运动到x=
m处。参考答案:答案:5,解析:小环在金属杆上运动时,只有重力做功,机械能守恒。取为零势能面,根据机械能守恒定律有,将和分别代入曲线方程,求得此时环的纵坐标位置,,,将数据你入上式得。当小环在运动到最远位置时,小环的速度等于零。根据机械能守恒定律有,而,所以有,所以有。8.某人在某行星表面以速率v竖直上抛一物体,经时间t落回手中,已知该行星的半径为R,则能在这个行星表面附近绕该行星做匀速圆周运动的卫星所具有的速率为
参考答案:9.(3分)如图,a、b两弹簧劲度系数均为K,两球质量均为m,不计弹簧的质量,两球静止,则两弹簧伸长量之和为
。参考答案:3mg/k10.(选修3-4)(6分)根据麦克斯韦电磁场理论,如果在空间某区域有周期性变化的电场,这个变化的电场就会在周围产生
.不同波段的电磁波具有不同的特性,如红外线具有明显的
效应,紫外线具有较强的
效应.参考答案:答案:周期性变化的磁场(2分)
热(2分)
荧光(2分)11.(4分)下图是两个简单的门电路组成的逻辑电路及对应的真值表,则电路中虚线框内的门电路是
门,真值表中的值为
。
参考答案:或,112.图示为金属A和B的遏止电压Uc和入射光频率ν的关系图
象,由图可知金属A的截止频率
(选填“大于”、“小于”或“等于”)金属B的截止频率;如果用频率为5.5×1014Hz的入射光照射两种金属,从金属
(选填“A”或“B”)逸出光电子的最大初动能较大。参考答案:小于A13.物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力
的大小F和弹簧长度L的关系如图所示,则由图线可知:(1)(3分)弹簧的劲度系数
200
N/m。(2)(3分)当弹簧示数5N时,弹簧的长度为
12.5
cm。参考答案:
200
12.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA
得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s
运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m
此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s
故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示在粗糙的水平面有一个长盒A,盒的内部完全光滑,盒子长度为L,盒与水平面间的动摩擦因数μ=3/4,盒紧靠左侧有一物块B,A与B均处在某一特定场区中,场区对A、B均始终有向右的恒定作用力F=mg/2,已知盒子质量与物块的质量均为m。现同时释放A、B,此后B与A每次碰撞都是完全弹性碰撞(即每次碰撞均交换速度,且碰撞时间极短,可以忽略不计)。已知重力加速度为g。求:(1)物块B从开始释放到与盒A发生第一次碰撞所经过的时间t1.(2)B与A发生第一次碰撞后,A运动的加速度大小aA和发生第二次碰撞前瞬间物块B的速度大小v2.(3)盒A在水平面上运动的总位移大小x.参考答案:(1)对A而言F=mg/2<μ2mg
故A不动
对B而言mg/2=ma
(1分)
l=at2/2
(1分)
得(2分)(2)碰后:对A而言μ2mg-F=maA
(2分)
得aA=g
(1分)
第一次B与A碰的速度为:A减速为0的时间内走过的位移:x1=v12/2aA=l/2(1分)
B从0再加速走过的位移:x1/==l/4<x1(1分)所以B加速距离x1后再与A相碰:
(1分)
得(1分)(3)全程应用动能定理:(整体)
(4分)
得:x=L
(2分)或分析A的运动每次做匀减速:x1=v12/2aA=l/2x2=v22/2aA=l/4x3=v32/2aA=l/8
。。。。。。x=x1+x2+x3+…..=L17.图甲为某种速度选择器示意图,加速电场右侧是一接地金属圆筒,为加速电场两极板上的小孔,为圆筒某一直径两端的小孔,abcd为竖直荧光屏,光屏与直线平行。开始时在同一水平线上。已知加速电压为U,圆简半径为R,带正电的粒子质量为m,电量为q,圈筒转轴到光屏的距离OP=3R(如图乙)。不计位子重力及粒子间相互作用。(1)若圆筒静止且国筒内不加磁场,粒子从小孔进人电场时的速度可忽略,求粒子通过圆筒的时间to(2)若圆筒内有竖直向下匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆筒绕竖直中心轴以某一角速度逆时针方向匀速转动,粒子源持续不断地将速度不同的粒子从小孔01射人电场,经足够长时间,有的粒子打到圆筒上被吸收,有的通过圆筒打到光屏上产生亮斑。如果在光屏PQ范围内的任意位里均会出现亮斑,(如图乙)。求粒子到达光屏时的速度大小v的范围,以及圆筒转动的角速度。参考答案:18.在如图的xOy坐标系中.A(﹣L,0)、C是x轴上的两点,P点的坐标为(0,L).在第二象限内以D(﹣L,L)为圆心、L为半径的圆形区域内,分布着方向垂直xOy平面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场;在第一象限三角形OPC之外的区域,分布着沿y轴负方向的匀强电场.现有大量质量为m、电荷量为+q的相同粒子,从A点平行xOy平面以相同速率、沿不同方向射向磁场区域,其中沿AD方向射入的粒子恰好从P点进入电场,经电场后恰好通过C点.已知a=30°,不考虑粒子间的相互作用及其重力,求:(1)电场强度的大小;(2)x正半袖上有粒子穿越的区间.参考答案:解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r,粒子初速度为v0,则,由几何关系得:r=L,沿AD方向的粒子由P点进入电场时,速度方向与y轴垂直,设在电场中运动的时间为t0,电场强度为E,则q
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