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文档简介
辽宁省锦州市义县中学2022-2023学年高三物理上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1.四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较()A.a的向心加速度最大B.相同时间内b转过的弧长最长C.c相对于b静止D.d的运动周期可能是23h参考答案:B解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度比a的向心加速度大.故A错误;B、由=mω2r,得ω=,卫星的半径越大,角速度越小,所以b的角速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故B正确;C、b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,c相对于地面静止,近地轨道卫星相对于地面运动,所以c相对于b运动,故C错误;D、由开普勒第三定律=k知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h.故D错误;故选:B.2.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN。现从t=0时刻起,给棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。下列关于棒的速度v、加速度a随时间t变化的关系图象,可能正确的是参考答案:BD3.图甲为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图中R1为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻。下列说法正确的是
(
)A.交流电压u的表达式
B.变压器原、副线圈中的电流之比为4:1
C.变压器输入、输出功率之比为1:4
D.R1处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大参考答案:A4.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带电质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知A.三个等势面中,a的电势最高B.带电质点在p点具有的电势能比在Q点具有电势能大C.带电质点通过p点时的动能比通过Q点时大D.带电质点通过p点时的加速度比通过Q点时大参考答案:BD根据轨迹弯曲的方向和电场线与等势线垂直,画出P、Q两点处电场力的方向,如图.由于带点质点的电性不确定,所以电场强度的方向不确定,三个等势面的电势高低不确定,故A错误.质点从P到Q过程,电场力做正功,质点的电势能减小,动能增大,则质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大,通过P点时的动能比通过Q点时小.故B正确,C错误.据题,相邻等势面之间的电势差相等,而P处等差等势面较密,则P点的场强较大,质点通过P点时的加速度比通过Q点时大.故D正确.5.在水面下同一深处的两个点光源P、Q发出不同颜色的光,在水面上P光照亮的区域大于Q光照亮的区域,下列说法正确的是A.P光的频率大于Q光B.P光在水中的传播速度小于Q光C.若P光照射某金属能发生光电效应,则Q光照射该金属也一定能发生光电效应D.让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光的条纹间距小于Q光参考答案:C由题意可知:P光照亮的水面区域大于Q光,则P光的临界角大于Q光,所以P光的折射率小于Q光,那么P光在水中的速度大于Q光,P光的波长比Q长,P光的频率小于Q光,P光的能量小于Q光.故A、B错误;P光的波长比Q长,所以让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光的条纹间距大于Q光,故D错误。P光的频率小于Q光,P光的能量小于Q光,故C正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(12分)飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为,此时开动反冲火箭,使船开始做减速运动,最后落地时的速度减为若把这一过程当为匀减速运动来计算,则其加速度的大小等于
。已知地球表面的重力加速度为g,航天员的质量为m,在这过程中对坐椅的压力等于
。参考答案:答案:
7.在如图所示的电场中,一电荷量q=﹣1.0×10﹣8C的点电荷在A点所受电场力大小F=2.0×10﹣4N.则A点的电场强度的大小E=
N/C;该点电荷所受电场力F的方向为
.(填“向左”“向右”)参考答案:2.0×104;向左【考点】电场线;电场强度.【分析】根据电场强度的定义式E=,可以直接求解.(2)在电场中某点电场强度的方向沿该点电场线的切线方向,正电荷受力方向和电场方向一致,负电荷受力方向和电场方向相反.【解答】解:A点电场强度的大小为:E=N/C==2.0×104N/C根据负电荷受力方向和电场方向相反可得:点电荷在A点所受电场力的方向向左故答案为:2.0×104;向左8.参考答案:9.如图所示,将粗细相同的两段均匀棒A和B粘合在一起,并在粘合处用绳悬挂起来,棒恰好处于水平位置并保持平衡.如果B的密度是A的密度的2倍,则A与B的长度之比为,A与B的重力之比为.参考答案::1
,
1:
10.(6分)一定质量的非理想气体体积膨胀对外做了4×103J功的同时,又从外界吸收了2.4×103J的热量,则在该过程中,气体内能的增量△U=______J,气体的分子势能和分子动能分别__________、________(填“增加”“减小”或“不变”)参考答案:-1.6×103J
增加,减小11.如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为 m/s;通过电阻R的电流方向为
(填“aRc”或“cRa”)。
参考答案:10;cRa12.如题12B-1图所示的装置,弹簧振子的固有频率是4Hz。现匀速转动把手,给弹簧振子以周期性的驱动力,测得弹簧振子振动达到稳定时的频率为1Hz,则把手转动的频率为___▲____。(A)1Hz(B)3Hz(C)4Hz(D)5Hz参考答案:A)受迫振动的频率等于驱动力的频率,f=1hz,故A对;B、C、D错。
13.下图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出。由图数据可求得:(1)该物体的加速度为
m/s2,.com(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为
cm,(3)打第2个计数点时该物体的速度为
m/s。参考答案:(1)0.74(2)4.36(3)0.399(1)设1、2间的位移为x1,2、3间的位移为x2,3、4间的位移为x3,4、5间的位移为x4;因为周期为T=0.02s,且每打5个点取一个记数点,所以每两个点之间的时间间隔T=0.1s;由匀变速直线运动的推论xm-xn=(m-n)at2得:
x4-x1=3at2带入数据得:
(5.84-3.62)×10-2=a×0.12
解得:a=0.74m/s2.
(2)第3个记数点与第2个记数点的距离即为x2,由匀变速直线运动的推论:x2-x1=at2得:
x2=x1+at2带入数据得:
x2=3.62×10-2+0.74×0.12=0.0436m
即为:4.36cm.
(3)由中间时刻的瞬时速度等于这段时间的平均速度可知=0.399m/s.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在如图6所示的空间里,存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=.在竖直方向存在交替变化的匀强电场,如图7所示(竖直向上为正),电场大小为E0=.一倾角为θ长度足够长的光滑绝缘斜面放置在此空间.斜面上有一质量为m,带电荷量为-q的小球,从t=0时刻由静止开始沿斜面下滑,设第5s内小球不会离开斜面,重力加速度为g.求:图6图7(1)第6s内小球离开斜面的最大距离.(2)第19s内小球未离开斜面,θ角的正切值应满足什么条件?参考答案:(1)设第一秒内小球在斜面上运动的加速度为a,由牛顿第二定律得:(mg+qE0)sinθ=ma
①第一秒末的速度为:v=at1
②在第二秒内:qE0=mg
③所以小球将离开斜面在上方做匀速圆周运动,则由向心力公式得qvB=m
④圆周运动的周期为:T==1s
⑤由题图可知,小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动,在偶数秒内离开斜面做完整的圆周运动.所以,第五秒末的速度为:v5=a(t1+t3+t5)=6gsinθ
⑥小球离开斜面的最大距离为:d=2R3
⑦由以上各式得:d=.(2)第19秒末的速度:v19=a(t1+t3+t5+t7+…+t19)=20gsinθ
⑧小球未离开斜面的条件是:qv19B≤(mg+qE0)cosθ
⑨所以:tanθ≤.答案(1)(2)tanθ≤17.如图3-2所示,一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC上,棱镜∠ABC=60°,∠BAC=30°棱镜的折射率为,求这条光线离开棱镜时与界面的夹角为多少?光在棱镜中的传播速度为多少?参考答案:45°
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