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福建省福州市第七中学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.(单选)如图,电灯的灯丝电阻为2Ω,电池电动势为2V,内阻不计,线圈匝数足够多,其直流电阻为3Ω.先合上电键K,过一段时间突然断开K,则下列说法中正确的是()A.电灯立即变暗再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相同B.电灯立即变暗再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相反C.电灯会突然比原来亮一下再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相同D.电灯会突然比原来亮一下再熄灭,且电灯中电流方向与K断开前方向相反参考答案:考点:自感现象和自感系数.分析:断开S,线圈L将产生自感现象,且与电灯构成一闭合回路,通过电灯的电流向上,与断开前的电流方向相反,线圈直流电阻比灯泡大,断开前通过线圈是电流小于通过灯泡的电流.解答:解:断开S,线圈中电流将要减小,产生自感电动势,相当于电源,且与电灯构成一闭合回路,形成自感电流,根据楞次定律可知,此时通过电灯的电流向上,与断开前的电流方向相反;因线圈直流电阻比灯泡大,断开前通过线圈是电流小于通过灯泡的电流,即电灯会突然比原来暗一下再熄灭,B正确,ACD错误.故选:B.点评:本题考查了电感线圈对电流突变时的阻碍作用,要能根据楞次定律判断电流的方向,分析通过灯泡电流大小变化,判断灯泡是否能闪亮一下.2.(多选题)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为44:5,b是原线圈的抽头,且其恰好位于原线圈的中心,S为单刀双掷开关,负载电阻R=25Ω,电表均为理想电表,在原线圈c、d两端接入如图乙所示的正弦交流电,下列说法中正确的是()A.当S与a连接,t=1×10﹣2s时,电流表的示数为0B.当S与a连接,t=1.5×10﹣2s时,电压表示数为50VC.将S由a拨到b时,电阻R消耗的功率为100WD.将S由b拨到a时,1s内电阻R上电流方向改变100次参考答案:CD【分析】根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论【解答】解:由图象可知,电压的最大值为V,交流电的周期为2×10﹣2s,所以交流电的频率为f=50Hz,A、交流电的有效值为220V,根据电压与匝数程正比可知,副线圈的电压为25V,根据欧姆定律知I=,根据电流与匝数成反比知原线圈电流为I1=,故A错误.B、当单刀双掷开关与a连接时,副线圈电压为25V,电压表示数为有效值为25v,不随时间的变化而变化,故B错误;C、S与b连接时,副线圈两端的电压,电阻R消耗的功率为===100W,则C正确D、变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为50Hz,1s电流方向改变100次,所以D正确.故选:CD【点评】掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题3.(多选题)如图1所示,一轻弹簧下端固定在水平面上,上端放置一小物体,小物体处于静止状态.现对小物体施一竖直向上的拉力F,使小物体向上做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图2所示,a、b、c均为已知量,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内.则下列结论正确的是()A.开始时弹簧的压缩量为cB.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态C.物体的加速度大小为D.物体从开始运动到离开弹簧的过程经过的时间为参考答案:AD【考点】牛顿第二定律;胡克定律.【分析】物体一直匀加速上升,从图象可以看出,物体与弹簧分离后,拉力为b;刚开始物体处于静止状态,重力和弹力二力平衡;拉力为a时,弹簧弹力和重力平衡,合力等于拉力,弹簧压缩量为c;根据以上条件列式分析即可.【解答】解:A、刚开始物体处于静止状态,重力和弹力二力平衡,弹簧的压缩量:x=c,故A正确.B、物体与弹簧分离时,弹簧恢复原长,故B错误;C、开始时,由平衡条件得:mg=kx①拉力F1为a时,弹簧弹力和重力平衡,合力等于拉力,根据牛顿第二定律有:F1+kx﹣mg=ma′②物体与弹簧分离后,拉力F2为b,根据牛顿第二定律有:F2﹣mg=ma′③解得,物体的质量:m=,弹簧的劲度系数:k=,加速度:a′=,故C错误;D、从物体开始运动到离开弹簧过程,物体的位移为:c,由匀变速直线运动的位移公式得:c=a′t2,解得,运动时间:t=,故D正确;故选:AD4.物理学中有些问题的结论不一定必须通过计算才能验证,有时只需要通过一定的分析就

可以判断结论是否正确.如图6所示为两个彼此平行且共轴的半径分别为R1和R2的圆

环,两圆环上的电荷量均为q(q>0),而且电荷均匀分布.两圆环的圆心O1和O2相距

为2a,联线的中点为O,轴线上的A点在O点右侧与O点相距为r(r<a).试分析判断

下列关于A点处电场强度大小E的表达式中(式中k为静电力常量)正确的是

A.图6

B.C.D.参考答案:D5.如图所示,在一个质量为M的斜面上固定一物块,斜面倾角为,物块质量为m,当斜面按照以下方式运动时,下列判断正确的是A.若斜面向左匀速移动距离x,斜面对物块的作用力做功(M-m)gxB.若斜面向上匀速移动距离x,斜面对物块的作用力做功mgxC.若斜面向左以加速度a移动距离x,斜面对物块的作用力做功maxD.若斜面向下以加速度a移动距离x,物块的机械能减少m(g-a)x参考答案:BCD该题难度适中,考查了力做功的条件以及功的计算方法,求合力做功时可以先求各个力做的功,再求代数和,也可以先求出合力,再根据W=F合Lcosθ进行计算,求变力做功可据动能定理求解.斜面向左匀速运动,物块也是匀速运动,受力平衡,斜面对物块的力等于其重力,方向竖直向上,运动方向(位移矢量)始终与斜面作用力垂直,所以不做功,故A错误;

物块和斜面一起竖直向上匀速运动,物块受力平衡,斜面对物块的力大小等于物块的重力mg,方向竖直向上,位移方向也向上,所以W=mgx,故B正确;

物块和斜面一起向左以加速度a移动距离x,物块所受的合力做的功等于max,物块受到重力和斜面对物块的力,所以,重力做的功加上斜面对物块做的功之和等于max,又因为重力做功为零,所以斜面对物块做的功等于max,故C正确;

物块和斜面一起竖直向下以加速度a移动距离x,物块所受的合力做的功等于max,则动能的增加为max,物块重力做功为mgx,则重力势能减少mgx,所以物块的机械能减少m(g-a)x,故D正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)美国“肯尼迪”号航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统,已知“F—A15”型战斗机在跑道上产生的最大加速度为5.0m/s2,起飞速度为50m/s。若要该飞机滑行100m后起飞,则弹射系统必须使飞机具有

m/s的初速度。假设某航空母航不装弹射系统,要求该飞机仍能在此舰上正常飞行,则该舰身长至少为

m。参考答案:10m/s;250m7.(5分)平衡下列核反应方程式:(1)______________,_________________。(2)______________参考答案:答案:(1)5,10

(2)8.某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率。开始玻璃砖的位置如图中实线所示,使大头针P1、P2与圆心O在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心O缓慢转动,同时在玻璃砖直径边一侧观察P1、P2的像,且P2的像挡住P1的像。如此观察,当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失。此时只需测量出_______________________________,即可计算出玻璃砖的折射率。请用你的测量量表示出折射率________________。

参考答案:玻璃砖直径边绕O点转过的角度,9.当每个具有5.0eV的光子束射人金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大初动能是1.5eV。为了使这种金属产生光电效应,入射光子的最低能量是_________eV。为了使从金属表面逸出的电子具有的最大初动能加倍,入射光子的能量是_________eV。参考答案:3.5、3.510.(1)打点计时器所用电源为___交流电___,当电源频率为50Hz,每隔__s打一个点,实验时放开纸带与接通电源的先后顺序是先_接通电源后释放纸带__。(2)某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,他已在每条纸带上按每5个点取好一个计数点,即两计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点先后编为0,1,2,3,4,5。由于不小心,几条纸带都被撕断了,如图所示,请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应该是_____,打A纸带时,物体的加速度大小是_____m/s2。参考答案:0.02_C

0.6_11.某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺。器材安装如图甲所示.①主要的实验过程:(ⅰ)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d=

mm;(ⅱ)让小滑块车从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;(ⅲ)用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;(ⅳ)求出小滑块车与木板间摩擦力f=

(用物理量m、d、L、t表示);②若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理?

(选填“合理”或“不合理”)。③实验中,小滑块释放的高度要适当高一些,其目的是减少

误差。(选填“系统”或“偶然”)参考答案:)①(ⅰ)6.00(2分);(ⅳ)(2分);②不合理(2分);③系统(2分)12.某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图所示。在曲线上取A、B、C三个点,测量得到A、B、C三点间竖直距离=10.20cm,=20.20cm,A、B、C三点间水平距离=12.40cm,g取10m/s2,则物体平抛运动的初速度大小为__________m/s,轨迹上B点的瞬时速度大小为__________m/s。(计算结果保留三位有效数字)参考答案:1.24

1.96

13.某探究性小组用如图所示的装置研究弹簧的弹性势能Ep跟弹簧的形变量x之间的关系:在实验桌的边缘固定一光滑凹槽(如图),凹槽中放一轻质弹簧,弹簧的左端固定,右端与小球接触.当弹簧处于自然长度时,小球恰好在凹槽的边缘.让小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使小球沿水平方向射出凹槽,小球在空中飞行后落到水平地面.(1)若用天平、刻度尺测量,计算出小球从凹槽射出瞬间的动能,则除了测量小球的质量外,还须测量的物理量有:

.(2)因为小球从凹槽射出时,由于某些偶然因素的影响,即使将弹簧压缩同样的长度,小球射出的水平距离S也会稍有不同.为了准确测出S,某同学欲用小球将弹簧10次压缩到同一个长度,记录下小球这10次抛出的落点的痕迹,则需使用

等实验器材才能完成相应的记录;考查考生运用平抛、及动量守恒实验中所用的方法解决新的实际问题的创新实践能力。在高考中很有可能不会原原本本地考查动量守恒的实验,但该实验中所用的实验方法则有可能迁移到其他实验中,与其他实验揉合在一起来考查。参考答案:(1)凹槽出口处与水平面的高度,小球抛出的水平距离;(2)白纸、复写纸。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极15.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,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:气体压强减小(1分)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.(3分)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可知,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量即900J.(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.从地面上以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动.(g=10m/s2)求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2)球抛出瞬间的加速度大小;参考答案:(1)由动能定理得

、(4分)克服空气阻力做功代入数据得:W=-wf=9.6J

(1分)

(2)空气阻力

f=kv

(2分)落地前匀速,则

mg-kv1=0

(2分)刚抛出时加速度大小为a0,则

(2分)解得

(1分)

代入数据得:=60m/s2

17.如图所示,质量为mB=14kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=10kg的木箱A放在木板B上,一根轻绳一端拴在木箱上,另一端拴在地面的木桩上,绳绷紧时与水平面的夹角为θ=37°,已知木箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.4,重力加速度g取10m/s2,现用水平力F将木板B从木箱A下面匀速抽出,(sin37°=0.6,cos37°=0.8),试求:(1)绳上张力FT的大小;(2)拉力F的大小。参考答案:(1)隔离木箱A,对A进行受力分析,如图甲所示,由平衡条件得ks5uFf=FTcosθ (2分)FTsinθ+mAg=FN1, (2分)又Ff=μ1FN1, (2分)联立解得FT==100N。 (2分)(2)木板B受力如图乙所示,对木板B,由平衡条件得F=μ1FN1+μ2FN2 (3分)mBg+FN1=FN2 (2分)联立解得F=200N

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