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文档简介
黑龙江省伊春市宜春石滩农技中学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.设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,宇航员测出飞船绕行n圈所用的时间为t.登月后,宇航员利用身边的弹簧秤测出质量为m的物体重力为G1.已知引力常量为G,根据以上信息可得到(
)A.月球的密度 B.飞船的质量C.月球的第一宇宙速度 D.月球的自转周期参考答案:AC2.下列表述中正确的是(
)
A.牛顿发现了万有引力定律并且通过实验测出了万有引力常数
B.在赤道上发射同一卫星时,向东发射比向西发射消耗的能量要多些C.在不同情况下静摩擦力可能对物体做正功,也可能对物体做负功D.在国际单位制中,力学的基本单位有牛顿、米和秒参考答案:C3.一质点做匀加速直线运动时,速度变化△v时发生位移x1,紧接着速度变化相同的△v时发生位移x2,则该质点的加速度为()A.(△v)2() B.2 C. D.(△v)2()参考答案:C【考点】匀变速直线运动规律的综合运用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据△v=a△t知,发生相同的速度变化量所用的时间相同,再结合推论,联立即可求解;【解答】解:因为质点做匀加速直线运动,加速度不变,所以速度变化量相同,时间相同,设时间间隔为t则有:△v=at…①…②联立①②得,故C正确,ABD错误;故选:C4.(多选题)一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右的场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动,已知小球自a点由静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知()A.小球所受重力与电场力大小相等B.小球在b点时的机械能最小C.小球在d点时的电势能最大D.小球在c点时的动能最大参考答案:AC【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系.【分析】小球由a点释放,受到重力、电场力和环的弹力作用,根据电场力做功与电势能变化的关系得到电势能的变化情况,根据动能定理判断动能的变化情况,根据除重力外其余力做功判断机械能的变化情况.【解答】解:A、D、根据动能定理,从a到d过程,有:mg?R﹣qE?R=0解得:qE=mg即电场力与重力大小相等,故重力场和电场的复合场中的最低点在bc段圆弧的中点处,小球运动此处时动能最大,故A正确,D错误;B、根据功能关系,除重力外其余力做功等于机械能的增加量;小球受到重力、电场力和环的弹力作用,弹力沿径向,速度沿着切向,故弹力一直不做功,除重力外只有电场力做功,由于电场力水平向左,故运动到b点时,电场力做的功最多,机械能增量最大,故B错误;C、根据功能关系,电场力做负功,电势能增加;电场力向左,故运动到d点时克服电场力做的功最多,电势能增加的最多,故C正确;故选:AC.5.宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处,已知该星球的半径与地球半径之比为,地球表面重力加速度为g,设该星球表面附近的重力加速度为,空气阻力不计。则
(
)
A.
B.
C.
D.
参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的波形图,质点C经过0.5s时间后恰好运动到图中点(4,3)位置,则这列波可能的周期是
s,最小波速是
m/s。参考答案:(k=0、1、2…),0.04
7.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v=8cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(3,8),此时R的速度大小为
cm/s,R在上升过程中运动轨迹的示意图是
。(R视为质点)参考答案:10
cm/s,
D
8.某登山爱好者在攀登珠穆朗玛峰的过程中,发现他携带的手表表面玻璃发生了爆裂。这种手表是密封的,出厂时给出的参数为:27℃时表内气体压强为1×105Pa;在内外压强差超过6×104Pa时,手表表面玻璃可能爆裂。已知当时手表处的气温为-13℃,则手表表面玻璃爆裂时表内气体压强的大小为__________Pa;已知外界大气压强随高度变化而变化,高度每上升12m,大气压强降低133Pa。设海平面大气压为1×105Pa,则登山运动员此时的海拔高度约为_________m。
参考答案:答案:8.7×104,6613(数值在6550到6650范围内均可)9.一位同学设计了一个风力测定仪,如下左图所示,O是转动轴,OC是金属杆,下面连接着一块受风板,无风时以OC是竖直的,风越强,OC杆偏转的角度越大.AB是一段圆弧形电阻,P点是金属杆与弧形电阻相接触的点,电路中接有一个灯泡,测风力时,闭合开关S,通过分析可知:金属杆OC与弧形电阻AB组合在一起相当于一个_______________,观察灯泡L的亮度可以粗略地反映风力的大小;若要提高装置反映风力大小的性能,可采取的方法是________
___.参考答案:滑动变阻器
串联一个电流表(或与灯并联一个电压表10.如右图所示,在高处以初速度水平抛出一个带刺飞镖,在离开抛出点水平距离l、2l处有A、B两个小气球以速度匀速上升,先后被飞标刺破(认为飞标质量很大,刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹),已知。则飞标刺破A气球时,飞标的速度大小为
;A、B两个小气球未被刺破前的匀速上升过程中,高度差
。参考答案:.5;4
11.在光滑的水平面上有A、B两辆质量均为m的小车,保持静止状态,A车上站着一个质量为m/2的人,当人从A车跳到B车上,并与B车保持相对静止,则A车与B车速度大小之比等于________,A车与B车动量大小之比等于________。参考答案:3:2;1:1。12.在轨道半径是地球半径n倍的圆形轨道上,人造地球卫星运行的向心加速度大小是地表重力加速度的倍,人造地球卫星的运行速度大小是第一宇宙速度大小的倍.参考答案:考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.专题:万有引力定律的应用专题.分析:由万有引力提供向心力可表示人造卫星的加速度,第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,根据引力等于向心力,列式求解;根据万有引力提供向心力表示出线速度即可求解.解答:解:由万有引力提供向心力可得:G=ma,解得:a=,则人造卫星的加速度与地面重力加速度之比为:a:g=:=第一宇宙速度为v:G=m,解得:v=同理可得人造卫星的速度为:v=故人造卫星的速度与第一宇宙速度之比为:故答案为:;.点评:抓住卫星所受的万有引力等于向心力这个关系即可列式求解!向心力公式根据需要合理选择.13.为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,将木板B固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块A相连。(1)调节沙桶中沙的多少,使木块A匀速向左运动。测出沙桶和沙的总质量为m以及贴纸木块A的质量M,则两纸间的动摩擦因数μ=
;(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块A的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板B向左运动时,质量为M的木块A能够保持静止。若木板B向左匀速拉动时,传感器的读数为F1,则两纸间的动摩擦因数μ=
;当木板B向左加速运动时,传感器的读数为F2,则有F2
F1(填“>”、“=”或“<”);参考答案:m/M
F1/Mg
=(1)木块A匀速向左运动,由牛顿第二定律得,解得。(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力。不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反,即=F2。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,虚线左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距也为L处有一与电场E2平行的屏.现将一电子(电荷量e,质量为m)无初速度放入电场E1中的A点,最后打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值tanθ;(3)电子打到屏上的点P到O点的距离x.参考答案:(1)电子在电场E1中初速度为零的匀加速直线运动,设加速度为a1,时间t1,由牛顿第二定律和运动学公式得:
解得:
运动的总时间为:(2)设粒子射出电场E2时沿平行电场线方向的速度为vy,根据牛顿第二定律,粒子在电场中的加速度为:
所以:
(3)设粒子在电场中的偏转距离为x,所以:x=3L。17.如图甲所示,两平行金属板间接有如图乙所示的随时间t变化的电压u,两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场,极板长L=0.2m,板间距离d=0.2m,在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO′垂直,磁感应
强度B=5×10-3T,方向垂直纸面向里。现有带正电的粒子流沿两板中线OO′连续射入电场中,已知每个粒子的速度v0=105m/s,比荷q/m=108C/kg,重力忽略不计,在每个粒通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的。
⑴试求带电粒子射出电场时的最大速度。
⑵证明任意时刻从电场射出的带电粒子,进入磁场时在MN上的入射点和出磁场时在
MN上的出射点间的距离为定值。
⑶从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场。求粒子在磁场中运
动的最长时间和最短时间。
参考答案:(1)设两板间电压为U1时,带电粒子刚好从极板边缘射出电场,则有
(2分)
代入数据解得U1=100V(1分)在电压低于100V时,带电粒子才能从两板间射出,电压高于100V时,带电粒子打在极板上,不能从两板间射出。粒子刚好从极板边缘射出电场时,速度最大,设最大速度为v1,则有
(3分)代入数据解得
(1分)ks5u(2)设粒子进入磁场时速度方向与OO'的夹角为θ,则速度大小
(2分)粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径
(2分)粒子从磁场中飞出的位置与进入磁场的位置之间的距离
(2分)代入数据解得s=0.4m
(1分)s与θ无关,即射出电场的任何一个带电粒子进入磁场的入射点与出射点间距离恒为定值。(3)粒子飞出电场进入磁场,在磁场中按逆时针方向做匀速圆周运动。粒子飞出电场时的速度方向与OO'的最大夹角为α,,α=45°
(2分)当粒子从下板边缘飞出电场再进入磁场时,在磁场中运动时间最长,(3分)当粒子从上板边缘飞出电场再进入磁场时,在磁场中运动时间最短,
(3分)ks5u
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