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广东省揭阳市洪冶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.(多选)如图所示,固定在水平面上的光滑斜面的倾角为θ,其顶端装有光滑小滑轮,绕过滑轮的轻绳一端连接一物块B,另一端被人拉着且人、滑轮间的轻绳平行于斜面.人的质量为M,B物块的质量为m,重力加速度为g,当人拉着绳子以a1大小的加速度沿斜面向上运动时,B物块运动的加速度大小为a2,则下列说法正确的是()A.物块一定向上加速运动B.人要能够沿斜面向上加速运动,必须满足m>MsinθC.若a2=0,则a1一定等于D.若a1=a2,则a1可能等于参考答案:考点:牛顿第二定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:通过牛顿第二定律求的绳子对人的拉力,即可求的人对绳子的拉力,当拉力与物体B重力的关系即可求的物体B的运动状态,当物体B加速度为零时,利用牛顿第二定律即可求的人加速度解答:解:A、对人受力分析,有牛顿第二定律可知F﹣Mgsinθ=Ma1得:F=Mgsinθ+Ma1若F>mg,则物体B加速上升,若F<mg,则物体B加速下降,若F=mg,物体B静止,故A错误;B、人要能够沿斜面向上加速运动,只需满足F>Mgsinθ即可,故B错误;C、若a2=0,故F=mg,故mg﹣Mgsinθ=Ma1,a1=,故C正确,D、若a1=a2,F=Mgsinθ+Ma1,mg﹣F=ma2;则a1等于;故D正确.故选:CD点评:本题主要考查了牛顿第二定律,抓住受力分析即可;2.如图所示,物块M通过与斜面平行的细绳与小物块m相连,斜面的倾角θ可以改变,讨论物块M对斜面的压力及摩擦力的大小,则一定有A.若物块M保持静止,则θ角越大,压力越大,摩擦力越大B.若物块M保持静止,则θ角越大,压力越小,摩擦力越小C.若物块M沿斜面下滑,则θ角越大,压力越大,摩擦力越大D.若物块M沿斜面下滑,则θ角越大,压力越小,摩擦力越小参考答案:D3.图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象。从该时刻起。下列说法正确的是A.经过
s
时,质点
Q
距平衡位置的距离小于质点
P
距平衡位置的距离B.经过
s
时,质点
Q
的加速度大于质点
P
的加速度C.经
过
s,波沿
x
轴的正方向传播了
3mD.经过
,质点
Q
回到原位置E.经过
s
时,质点
Q
的运动方向沿
y
轴正方向参考答案:ACD【详解】根据甲乙两图可知,该波的波长和周期分别为,,所以波速为;乙图中时刻质点P正向下振动,在甲图中,根据波形平移法可知该波是向右传播的;甲图中,此时P正向下运动,Q点正向上运动,周期,经过时,P点到达波峰,Q点到达平衡位置下方,但未到波谷,则质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离,A正确;经过时,P点到达波谷,加速度达到最大值。Q点到达平衡位置上方,但未到波峰,所以质点Q的加速度小于质点P的加速度,B错误;波沿x轴的正方向传播,波速为,则经过,波传播距离,C正确;波的周期,经过,1s一个周期,Q回到原来的位置,D正确;,质点Q的运动方向沿y轴负方向,E错误.4.(单选)关于热力学定律,下列说法正确的是()A.在一定条件下物体的温度可以降到0KB.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功C.吸收了热量的物体,其内能一定增加D.压缩气体总能使气体的温度升高参考答案:B5.如图所示,位于竖直面内的矩形区域内,存在竖直方向的匀强电场,一带电微粒以某一确定的水平初速度v由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区;如果将这个区域内电场的场强大小变为原来的2倍,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从B点离开场区;如果保持这个区域内电场的强弱不变,而将方向改变180°,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从D点离开场区。设粒子从C点、B点、D点射出时的动能分别为Ek1、Ek2、Ek3,从A点到C点、B点、D点所用的时间分别为t1、t2、t3,不计空气阻力。则:A.Ek1=Ek2=Ek3
B.Ek1<Ek2<Ek3
C.t1<t2=t3
D.t1=t2<t3
参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移。测出H=1m,h=0.3m,x=0.5m。(空气阻力对本实验的影响可以忽略,g取10m/s2)。①物体下滑的加速度表达式为
,计算得a=
m/s2。②滑块与斜面间的动摩擦因数表达式为__________________,计算得动摩擦因数等于
。参考答案:7.参考答案:kQ/r2
--------1分
负
--------1分
9Q
8.一个质量为m的氢气球下方通过细绳悬挂一个质量为2m的小球,以速度v匀速上升,它们的总动量为_______;若某一时刻细绳断裂,过了一段时间后小球的速度恰好为零,此时氢气球的动量为_________。(设整个过程中两物体受空气作用力、重力不变)参考答案:3mv,3mv9.(4分)正弦交流电源与电阻R、交流电压表按图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电表的示数是20V,图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象,则通过R的电流的最大值是_______A;在1s内出现电流最大值的次数有_______次。参考答案:;10010.(4分)如图所示,甲、乙、丙、丁四种情况,光滑斜面的倾角都是α,球的质量都是m,球都是用轻绳系住处于平衡状态,则球对斜面压力最大的是
图情况;球对斜面压力最小的是
图情况。参考答案:乙、丙11.(选修3—4)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是____________。
参考答案:答案:i<45°
12.我国交流电的周期为________,频率为________,1min内电流方向改变了___次。参考答案:0.02s
50Hz
6000次。13.①有一内阻未知(约20kΩ~60kΩ)、量程(0~3V)的直流电压表。甲同学用一个多用电表测量上述电压表的内阻,如图A所示:先将选择开关拨至倍率“×1K”档,将红、黑表笔短接调零后进行测量,刻度盘指针偏转如图B所示,电压表的电阻应为___
____Ω。这时乙同学发现电压表的读数为1.6V,认为这是此欧姆表中电池的电动势,理由是电压表内阻很大。甲同学对此表示反对,认为欧姆表内阻也很大,这不是电池的路端电压。请你判断:
同学的观点是正确的。参考答案:_40K__
__甲___三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
答案:
气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)
a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m
试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E=,右侧有一个以点(3L,0)为中心、边长为2L的正方形区域,其边界ab与x轴平行,正方形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入正方形区域.(1)求电子进入正方形磁场区域时的速度v;(2)在正方形区域加垂直纸面向里的匀强磁场B,使电子从正方形区域边界点d点射出,则B的大小为多少;(3)若当电子到达M点时,在正方形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与电子进入磁场时的速度方向相同,求正方形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.参考答案:解:(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,如图1所示.电子在电场中的时间:t=所以:v==与x轴正方向的夹角:=,θ=30°(2)由几何关系电子的半径R1=由牛顿第二定律:联立⑤⑥得:(3)在磁场变化的半个周期内粒子的偏转角为60°(如图2),所以,在磁场变化的半个周期内,粒子在x轴方向上的位移恰好等于R.粒子到达N点而且速度符合要求的空间条件是:2nR=2L电子在磁场作圆周运动的轨道半径)解得(n=1、2、3…)若粒子在磁场变化的半个周期恰好转过圆周,同时MN间运动时间是磁场变化周期的整数倍时,可使粒子到达N点并且速度满足题设要求.应满足的时间条件:又代入T的表达式得:T=(n=1、2、3…)答:(1)电子进入正方形磁场区域时的速度v为,方向与水平方向成30°斜向下;(2)B的大小为;(3)正方形磁场区域磁感应强度B0的大小为(n=1、2、3…),磁场变化周期T为(n=1、2、3…).17.如图所示,质量分别为mA=1kg、mB=3kg的物块A、B置于足够长的水平面上,在F=13N的水平推力作用下,一起由静止开始向右做匀加速运动,已知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为μA=0.2、μB=0.1,取g=10m/s2.求:(1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度;(2)物块A对物块B的作用力大小;(3)某时刻A、B的速度为v=10m/s,此时撤去推力F,求撤去推力后物块A、B间的最大距离.参考答案:解:(1)设物块A、B一起做匀加速运动的加速度为a,则F﹣μAmAg﹣μBmBg=(mA+mB)a代入数据解得a=2m/s2方向与力F的方向相同,即方向水平向右(2)设物块A对物块B的作用力大小为F′,则
F′﹣μBmBg=mBa代入数据解得F′=9N(3)撤去水平力F后,物块A、B都做匀减速运动,μAmAg=mAaAμBmBg=mBaB代入数据解得aA=2m/s2aB=1m/s2物块A、B间的最大距离△x==25m答:(1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度是2m/s2方向与力F的方向相同,即方向水平向右;(2)物块A对物块B的作用力大小是9N;(3)某时刻A、B的速度为v=10m/s,此时撤去推力F,撤去推力后物块A、B间的最大距离是25m【考点】牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】(1)物块A、B由推力F和滑动摩擦力的合力产生加速度,根据牛顿第二定律求解整体的加速度.(2)以B为研究对象,由牛顿第二定律求出物块A对物块B的作用力.(3)撤去水平力F后,物块A、B一起做减速运动,以整体为研究对象,由动能定理求出滑行的距离.18.一质量为m=2.0kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过,如图1所示。固定在传送带右端的位移传感器纪录了小物块被击中后的位移随时间的变化关系如图2所示(图象前3s内为二次函数,3-4.5s内为一次函数,取向左运动的
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