湖南省长沙市浏阳牛石中学高三物理下学期摸底试题含解析_第1页
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湖南省长沙市浏阳牛石中学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.如图甲所示为某一门电路符号及输入端A、B的电势随时间变化关系的图象,则图乙中不能正确反映该门电路输出端电势随时间变化关系的图象是(

)参考答案:

答案:BCD2.物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属环套置于线圈L上,且使铁芯穿过套环。闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起。某同学另找来器材再探究此实验。他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环仅颤动一下,并不跳起。对比老师的演示实验,下列四个选项中,导致套环未跳动的原因可能是(

)(A)电源电压过低

(B)线圈接在了直流电源上(C)所选线圈的匝数过多

(D)所用套环的材料为绝缘材料参考答案:A3.如图所示,半径为R的半圆柱体置于水平地面上,在其右端点A的正上方P处有一可视为质点的小球.小球以初速度v0水平向左抛出,其运动轨迹恰好与半圆柱体相切于C点,∠COB=45°,重力加速度为g,则()A.P点到地面的高度为RB.小球从P点运动到C点的时间为C.小球在P点的速度大小为D.小球在C点的速度大小为参考答案:C【考点】平抛运动.【分析】根据几何关系求出平抛运动的水平位移,抓住速度与C点相切,结合平行四边形定则得出竖直分速度和水平分速度的关系,运用运动学公式求出平抛运动的竖直位移,从而根据几何关系求出P点到地面的高度.根据平抛运动的竖直位移,结合位移时间公式求出小球从P点到C点的时间.结合水平位移和时间求出小球在P点的速度,根据平行四边形定则求出小球在C点的速度.【解答】解:A、根据几何关系可知,水平位移x=R+Rsin45°=(1+)R,运动到C点时,根据几何关系得:tan45°=,解得vy=v0.水平位移x=v0t,竖直位移y=,可知竖直位移y=,则P点离地面的高度h=y+Rsin45°=.故A错误.B、根据y=得,P到C的时间t=,故B错误.C、物体平抛运动的初速度=,故C正确.D、小球在C点的速度v==,故D错误.故选:C.4.(单选)作匀加速直线运动的物体先后经过A、B、C三点,在AB段物体的平均速度为3m/s,在BC段平均速度为6m/s,AB=BC,则物体在B点的速度为()A.4m/s.B.4.5m/s.C.5m/s.D.5.5m/s.参考答案:C5.某交流发电机的输出电压随时间变化的关系如图所示,输出功率是20kW,用5000V高压输电,输电线总电阻是10,用户端利用的变压器降压,则下列说法正确的是A.交变电流的频率为100HzB.发电机输出电压的有效值为220VC.输电线中电流为500AD.用户得到的电压约为225V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,将半径分别为r和R、质量分别为m和M的光滑球放在水平面上,M靠在竖直墙上,且R=2r。现用一过圆心的水平推力F推m,M恰好离开地面,重力加速度为g。则m对地面的压力为________,M对墙的压力为________Mg。

参考答案:解析:把两个小球看作整体,由平衡条件可知,地面对m的支持力为(M+m)g,由牛顿第三定律,m对地面的压力为(M+m)g。设墙对M的压力为F’,隔离M,分析受力,由Mgtanθ=F’,cosθ=R/L,R/L=r/(L-3r)联立解得F’=2Mg。

7.如图所示,将一定质量的气体密封在烧瓶内,烧瓶通过细玻璃管与注射器和装有水银的U形管连接,最初竖直放置的U形管两臂中的水银柱等高,烧瓶中气体体积为400ml,现用注射器缓慢向烧瓶中注水,稳定后两臂中水银面的高度差为25cm,已知大气压强为75cmHg柱,不计玻璃管中气体的体积,环境温度不变,求:

①共向玻璃管中注入了多大体积的水?

②此过程中气体____(填“吸热”或“放热”),气体的内能

(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:见解析8.一定质量的理想气体由状态A变化到状态B,压强随体积变化的关系如图所示.气体在状态A时的内能

状态B时的内能(选填“大于”、“小于”或“等于”);由A变化到B,气体对外界做功的大小

(选填“大于”、“小于”或“等于”)气体从外界吸收的热量.参考答案:等于;等于.【考点】理想气体的状态方程.【分析】由图示图象求出气体在状态A、B时的压强与体积,然后判断A、B两状态的气体温度关系,再判断内能关系,根据气体状态变化过程气体内能的变化情况应用热力学第一定律判断功与热量的关系.【解答】解:由图示图象可知,气体在状态A与状态B时,气体的压强与体积的乘积:pV相等,由理想气体状态方程可知,两状态下气体温度相等,气体内能相等;A、B两状态气体内能相等,由A变化到B过程,气体内能的变化量:△U=0,由热力学第一定律:△U=W+Q可知:W+Q=0,气体对外界做功的大小等于气体从外界吸收的热量.故答案为:等于;等于.9.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;周期为____________。参考答案:

10.如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁是导热的.开始活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞上升,经过足够长时间后,活塞停在B点,则活塞停在B点时缸内封闭气体的压强为______________,在该过程中,缸内气体______(填“吸热”或“放热”).(设周围环境温度保持不变,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g)参考答案:

(1).

(2).吸热活塞处于平衡状态有:,所以被封闭气体压强为被封闭气体体积增大,气体对外界做功,因为气体温度不变,因此内能不变,根据可以知道,在该过程中,缸内气体吸热.综上所述本题答案是:(1).

(2).吸热.11.在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中,某实验探究小组的实验装置如图13中甲所示.木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W.用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B1、B2……停下,测得OB2、OB3……的距离分别为L2、L3……作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象W—L,如图乙所示.(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0之间的关系.

(2)W—L图线为什么不通过原点?

(3)弹簧被压缩的长度LOA为多少?

参考答案:(1)木块从O点到静止的运动过程中,由动能定理,知,由图线知W与L成线性变化,因此W与v0的平方也成线性变化。(2)未计木块通过AO段时,摩擦力对木块所做的功。Ks5u(3)在图线上取两点(6,1),(42,5)代入、得LOA=3cm12.已知电流表的电流从“+”接线柱流入时指针向右偏,在如图所示的实验装置中(1)合上S将线圈A插入B的过程中,电流表指针向____偏.(2)合上S将线圈A插入B后,将变阻器触头向左移动时,电流表指针向__

__偏.参考答案:13.已知地球的质量为M,万有引力恒量为G,地球半径为R.用以上各量表示,在地球表面附近运行的人造地球卫星的第一宇宙速度v=.参考答案:解:设卫星的质量是m,地球的第一宇宙速度是v,由牛顿第二定律可得:G=m,解得:v=;故答案为:.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?

参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)

②根据动量守恒

mv=2mv1(1分)

v1=2m/s

……

设A板长为L,根据能量守恒定律

(1分)

L=1m15.(6分)题11图2为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向。参考答案:;P点沿y轴正向振动考点:本题考查横波的性质、机械振动与机械波的关系。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.25.(18分)如图所示,在平面直角坐标系xoy的0≤x≤2L、0≤y≤L区域内存在沿y轴正向的匀强电场,一质量为m,电荷量为q,不计重力,带正电的粒子以速度v0从坐标原点O沿x轴正向射入电场后,恰好从M(2L,L)点离开电场,粒子离开电场后将有机会进入一个磁感应强度大小为、方向垂直于纸面向外的矩形磁场区域,并最终从x轴上的N(4L,0)点与x轴正向成45°角离开第一象限,题中只有、、、为已知量,求:(1)匀强电场的电场强度;(2)粒子在第一象限内运动的时间;(3)如果粒子离开M点后有机会进入的是垂直纸面向里的矩形磁场,磁感应强度大小仍然为,粒子运动一段时间后仍然能从x轴上的N点与x轴正向成45°角离开第一象限,则该矩形区域的最小面积S。参考答案:(1)由带电粒子在电场中做类平抛运动有

(1分)①

(1分)②

(1分)③由①②③有(2分)

(2分)(2)粒子在电场中运动y方向上有(1分)

(1分)

粒子在磁场中圆周运动有

(1分)④

(2分)由几何关系,粒子离开电场后直接进入磁场四分之一圆周之后离开磁场做匀速直线运动,最后运动到N点。粒子在磁场中运动时间为(1分)⑤粒子匀速直线运动时间为(1分)⑥则⑦由②⑤⑥⑦有(2分)粒子运动轨迹如图所示,矩形边长为(1分)

(1分)17.(04年全国卷Ⅰ)(18分)图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直面内的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在的平面(纸面)向里。导轨的a1b1段与a2b2段是竖直的,距离为l1;c1d1段与c2d2段也是竖直的,距离为l2。x1y1与x2y2为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆,质量分别为m1和m2,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触。两杆与导轨构成的回路的总电阻为R。F为作用于金属杆x1y1上的竖直向上的恒力。已知两杆运动到图示位置时,已匀速向上运动,求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。参考答案:

解析:设杆向上运动的速度为v,因杆的运动,两杆与导轨构成的回路的面积减少,从而磁通量也减少。由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势的大小

回路中的电流

电流沿顺时针方向。两金属杆都要受到安培力作用,作用于杆的安培力为

方向向上,作用于杆的安培力

方向向下。当杆作为匀速运动时,根据牛顿第二定律有

解以上各式,得

作用于两杆的重力的功率的大小

电阻上的热功率

由⑥、⑦、⑧、⑨式,可得

18.如图所示,物体的质量m=4kg,与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2,在倾角为37°,F=10N的恒力作用下,由静止开始加速运动,当t=5s时撤去F,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:(1)物体做加速运动时的加速度a;(2)撤去F后,物体还能滑行多长时间?参考答案:解:(1)物体在力F作用下做初速度为零的加速运动,受力如图水平方向有:Fco

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