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文档简介
湖南省怀化市深溪口乡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)取水平地面为重力势能零点。一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能恰好是重力势能的3倍。不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为(
)A.
B.
C.
D.参考答案:【知识点】平抛运动.D2【答案解析】A解析:设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:+mgh=mv2,据题有:=3mgh,联立解得:v=v0,则cosα=,得:α=.故选:A【思路点拨】根据机械能守恒定律,以及已知条件:抛出时动能与重力势能恰好相等,分别列式即可求出落地时速度与水平速度的关系,从而求出物块落地时的速度方向与水平方向的夹角.解决本题的关键会熟练运用机械能守恒定律处理平抛运动,并要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解.2.下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是(
D
)A.通电导线受安培力大的地方磁感应强度一定大B.磁感线的指向就是磁感应强度减小的方向C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关参考答案:3.质量一定的某物体放在粗糙的水平面上处于静止状态,若用一个方向始终沿水平方向,大小从零开始缓慢增大的变力F作用在物体上,如图所示是作用在物体上的变力F与物体的加速度a关系图象,取g=10m/s2,下列说法正确的是()A.物体与水平面间的最大静摩擦力14NB.物体与水平面间的动摩擦因数为0.15C.物体的质量为2kgD.由图可知力F和物体的加速度a成正比参考答案:C【分析】根据牛顿第二定律结合图象列式求解质量和动摩擦因数,从而求出最大静摩擦力,根据牛顿第二定律求出F﹣a表达式,从而判断是否成正比关系.【解答】解:A、根据牛顿第二定律结合图象可知,F1﹣μmg=ma1,F2﹣μmg=ma2,代入数据得:7﹣μmg=0.5m,14﹣μmg=4m解得:m=2kg,μ=0.3,则最大静摩擦力f=μmg=6N,故C正确,AB错误;D、根据牛顿第二定律可知,F=ma+μmg=2a+6,是线性关系,不是正比关系,故D错误.故选:C4.(单选)下列说法正确的是() A. 速度变化越快的物体惯性越小 B. 物体做曲线运动的条件是所受合外力的方向和速度的方向既不垂直也不在一条直线上 C. 学校餐厅的吊扇在工作时向下推压空气,空气对吊扇产生向上的推力,减轻了吊杆对吊扇的拉力,所以,即使吊杆略有松动也是安全的 D. 用弹簧连接两个小球A和B,其中弹簧对A的弹力和弹簧对B的弹力是一对平衡力参考答案:考点: 物体做曲线运动的条件;作用力和反作用力.专题: 物体做曲线运动条件专题.分析: 物体的惯性与运动的状态无关;物体做曲线运动的条件是所受合力与速度不在同一直线上;吊扇工作时向下压迫空气,空气对吊扇产生竖直向上反作用力;弹簧对A的力和弹簧对B的力都是弹簧的弹力.解答: 解:A、物体的惯性与运动的状态无关;故A错误;B、物体做曲线运动的条件是所受合力与速度不在同一直线上,可以相互垂直;故B错误;C、吊扇工作时向下压迫空气,使空气向下运动,空气对吊扇产生竖直向上反作用力﹣﹣的托力,减轻了吊杆对电扇的拉力;故C正确;D、弹簧对A的力和A物体对弹簧拉力是作用力与反作用力.故D错误.故选:C点评: 该题考查惯性、物体做曲线运动的条件、作用力与反作用力等知识点,都是力学中的基础概念,要加强对它们的理解.5.宇宙飞船要与空间站对接,为了追上空间站,则飞船A.只能从较低轨道上加速
B.只能从与空间站同一高度轨道上加速C.只能从较高轨道上加速
D.无论在什么轨道上,只要加速就行参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则卫星的加速度为
,卫星的周期为
。参考答案:1
0.16
7.(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8.某校学习兴趣小组在研究“探索小车速度随时间变化的规律”的实验,图是某次实验得出的纸带,所用电源的频率为50HZ,舍去前面比较密集的点,从0点开始,每5个打印的连续点取1个计数点,标以1、2、3……。各计数点与0计数点之间的距离依次为d1=3cm,d2=7.5cm,d3=13.5cm,则(1)物体做
的运动,理由是
;(2)物体通过1计数点的速度v1=
m/s;(3)物体运动的加速度为a=
m/s2.参考答案:(1)匀加速直线运动;;或连续相等的时间内位移之差为常数;(2分)(2)0.375m/s2;(2分)(3)1.5m/s2
9.气垫导轨可以在导轨和滑块之间形成一薄层空气膜,使滑块和导轨间的摩擦几乎为零,如图所示,让滑块从气垫导轨是某一高度下滑,滑块上的遮光片的宽度为s,当遮光片通过电门时与光电门相连的数字毫秒器显示遮光时间为t,则庶光片通过光电门的平均速度为v= (1)关于这个平均速度,有如下讨论: A.这个平均速度不能作为实验中遮光片通过光电门时滑块的瞬时速度 B.理论上,遮光片宽度越窄,遮光片通过光电门的平均越接近瞬时速度 C.实验中所选遮光片并非越窄越好,还应考虑测量时间的精确度,遮光片太窄,时间测量精度就会降低,所测瞬时速度反而不准确 D.实验中,所选遮光片越宽越好,这样时间的测量较准,得到的瞬时速度将比较准确,这些讨论中,正确的是:
; (2)利用这一装置可验证机械能守桓定律。滑块和遮光片总质量记为M(kg),若测出气垫导轨总长L0、遮光片的宽度s,气垫导轨两端到桌面的高度差h、滑块从由静止释放到经过光时门时下滑的距离L和遮光时间t,这一过程中:滑块减少的重力势能的表达式为:
,滑块获得的动能表达式为:
;参考答案:(1)BC
(2)
知道光电门测量滑块瞬时速度的原理,能根据已知的运动学公式求出速度进而计算物体的动能是解决本题的关键。10.(4分)如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q,且CO=OD,∠ADO=60°。则D点电场强度大小为
;若将点电荷-q从O移向C,其电势能
。(选填:“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:
答案:零;增大11.(6分)供电电路电源输出电压为U1,线路损失电压为U2,用电器得到的电压为U3,总电流为I,线路导线的总电阻为R,则线路损失的电功率可表示为①___________________;②_________________________;③__________________________。参考答案:①I2R;②IU2;③I(U1-U3)
(各2分)
12.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,如图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取10m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):时刻t2t3t4t5速度(m/s)5.595.084.58
(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=
m/s.(2)从t2到t5时间内,重力势能增量△Ep=
J,动能减少量△Ek=
J.(3)在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep
△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是
.参考答案:解:(1)在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v5==4.08m/s(2)根据重力做功和重力势能的关系有:△Ep=mg(h2+h3+h4)=0.2×10×(26.68+24.16+21.66)×10﹣2J=1.45J在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v2==5.59m/s△Ek=m(v22﹣v52)=×0.2×[(5.59)2﹣(4.08)2]J=1.46J.(3)由上述计算得△Ep<△Ek,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在,导致动能减小量没有全部转化为重力势能.故答案为:(1)4.08.(2)1.45,1.46(3)<,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.13.(选修模块3—3)设想将1g水均匀分布在地球表面上,估算1cm2的表面上有多少个水分子?(已知1mol水的质量为18g,地球的表面积约为5×1014m2,结果保留一位有效数字)参考答案:答案:7×103(6×103~7×103都算对)解析:
1g水的分子数N=NA,1cm2的分子数n=N≈7×103(6×103~7×103都算对)。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;
(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此
④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为
⑥15.(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,一气缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,在平台上有另一物块B,A、B的质量均为,物块与平台间的摩擦因数两物块间距为。开始时活塞距缸底,缸内气体压强等于外界大气压强,温度现对气缸内的气体缓慢加热,求:物块A开始移动时,气缸内的温度;物块B开始移动时,气缸内的温度。参考答案:(1)450K(2)1200K①物块A开始移动前气体做等容变化,则有p2=p0+=1.5×105Pa由查理定律有:解得T2=450K②物块A开始移动后,气体做等压变化,到A与B刚接触时p3=p2=1.5×105Pa,V3=(L1+d)S由盖—吕萨克定律有,解得T3=900K之后气体又做等容变化,设物块A和B一起开始移动时气体的温度为T4p4=p0+=2.0×105PaV4=V3由查理定律有,解得T4=1200K故本题答案是:①450K②1200K点睛:本题考查了理想气体方程方程,对于此类问题,要把握各个状态下的状态参量,然后利用公式求解即可。17.如图所示,一粗糙斜面AB与圆心角为37°的光滑圆弧BC相切,经过C点的切线方向水平.已知圆弧的半径为R=1.25m,斜面AB的长度为L=1m.质量为m=1kg的小物块(可视为质点)在水平外力F=1N作用下,从斜面顶端A点处由静止开始,沿斜面向下运动,当到达B点时撤去外力,物块沿圆弧滑至C点抛出,若落地点E距离与C点间的水平距离为x=1.2m,C点距离地面高度为h=0.8m.(sin37°=
0.6,cos37°=
0.8,重力加速度g取10m/s2)求:(1)物块经C点时对圆弧面的压力;(2)物块滑至B点时的速度;(3)物块与斜面间的动摩擦因数.参考答案:见解析(1)物块从C点到E点做平抛运动由h=gt2-,得t=0.4s
3m/s由牛顿第二定律知:FN
—mg=m
FN
=17.2N由牛顿第三定律,知物体在C点时对圆弧的压力为17.2N.(2)从B点到C点由动能定理,知mgR—mgRcos370
=
vB=2m/s
(3)从A点到B点,由vB2=2aL,得a=2m/s2
由牛顿第二定律,知mgsin370+Fcos370—(mgcos370—Fsin370)=ma==0.6518.质量分别为m1和m
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