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文档简介
2022-2023学年云南省昆明市寻甸回族彝族自治县职业高级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.右图是一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表已经调零,用此欧姆表测一阻值为R的电阻时,指针偏转至满刻度4/5处,现用该表测一未知电阻,指针偏转到满刻度的1/5处,则该电阻的阻值为(
)A.4R
B.5R
C.10R
D.16R参考答案:BC2.(单选)图是密闭的气缸,外力推动活塞P压缩气体,对缸内气体做功800J,同时气体向外界放热200J,缸内气体的()A.温度升高,内能增加600JB.温度升高,内能减少200JC.温度降低,内能增加600JD.温度降低,内能减少200J参考答案:A3.一物体放置在倾角为的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为,如图所示。在物体始终相对于斜面静止的条件下,下列说法中正确的是(A)当一定时,越大,斜面对物体的正压力越小
(B)当一定时,越大,斜面对物体的摩擦力越大(C)当一定时,越大,斜面对物体的正压力越小
(D)当一定时,越大,斜面对物体的摩擦力越小参考答案:答案:BC4.如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安装一个定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过定滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。初始时刻,手扶物块B使A、B处于静止状态。松手后A下落,B沿斜面上滑,则从松手到物块A着地前的瞬间()A.物块A减少的机械能等于物块B增加的机械能B.轻绳对物块B做的功等于物块B的机械能增量C.轻绳对物块A做的功等于物块A的机械能变化量D.摩擦力对物块B做的功等于系统机械能的变化量参考答案:CD5.(多选)如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面(未画出).一群比荷为的负离子以相同速率v0(较大),由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,最终打在磁场区域右侧的荧光屏(足够大)上,则下列说法正确的是(不计重力)()A.离子在磁场中运动时间一定相等B.离子在磁场中的运动半径一定相等C.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长D.沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大参考答案:BC射入磁场的离子比荷相同,质量不一定相同,所以入射的初动能可能不同,洛伦兹力不做功,离子飞出磁场时的动能不一定相等,A选项错误;根据,离子在磁场中运动半径一定相等,B选项正确;在运动半径相同且r>R的情况下,由几何知识可知,粒子运动的轨迹小于半个圆周,弦越长所对应的圆心角越大,运动时间越长,所以C选项正确,D选项错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,则细绳对B球的拉力为___________,A球的质量为_____________。参考答案:2mg,2m7.(4分)在一个边长为a的等边三角形区域内分布着磁感应强度为B的匀强磁强,一质量为
m、电荷量为q的带电粒子从BC边的中点垂直BC方向射入磁场中,如图所示,为使该粒子能从AB边(或AC边)射出,则带电粒子的初速度v必须大于
。参考答案:
答案:8.某同学用如图所示的装置来研究自由落体运动.①下列有关操作的叙述正确的是A.安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上B.将打点计时器与直流低压电源连接C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器D.应先释放纸带,然后接通电源②实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图所示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是________s.从该纸带可知,重物是做_______(选填“匀速”、“匀变速”、“非匀变速”)运动,加速度大小a=________m/s2(保留三位有效数字).参考答案:①AC(2分);②
0.02
匀变速(2分)9.63(9.如图所示为放大的水波照片,两图比例不同,但水波波长相同,则实际孔的尺寸较大的是乙图,而甲图中有明显的衍射现象.参考答案:考点:波的干涉和衍射现象.版权所有专题:光的衍射、偏振和电磁本性专题.分析:波绕过障碍物继续传播的现象即波的衍射,故可以判定甲发生了明显的衍射;根据发生明显的衍射的条件可以判定两孔的尺寸的大小.解答:解:波发生明显的衍射现象的条件是:当孔、缝的宽度或障碍物的尺寸与波长相比差不多或比波长更小.从图可知甲发生了明显的衍射现象,而乙是波直线传播,这说明在甲图中波长大于缝的宽度,而在乙图中波长小于缝的宽度,故乙图中孔的尺寸较大.故答案为:乙;甲.点评:真正掌握了明显的衍射现象的图样和发生明显的衍射现象的条件是解决此类题目的金钥匙.10.如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻Ω,当滑动变阻器R1的阻值调为Ω后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是A.接通电键S后,A、B间电路消耗的电功率仍为W.则Ω.
参考答案:0.5;11.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光________(填“先到达前壁”“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变________(填“长”或“短”)了.参考答案:先到达后壁短12.16.如图甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:a.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M。c.取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,接通电源,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g。d.改变细沙质量,重复a、b、c实验步骤。(1)步骤c中小车所受的合外力为________________。(2)为验证从O→C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,OC间距离为x1,则C点的速度为________。需要验证的关系式为______________________________(用所测物理量的符号表示)。(3)用加细沙的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是________。A.可以获得更大的加速度以提高实验精度B.可以更容易做到m?MC.可以更方便地获取多组实验数据参考答案:①mg
②
mgx1=
Cks5u13.如图所示,倾角θ的固定光滑斜面上放置质量m的小物块A。某时刻用竖直向下的恒力压物体A使其静止起加速下滑,同时B物体从同高度自由落体。两者同时到地面,则恒力的大小为
;若B物体质量也为m,则两者落地瞬间,A物体重力的功率PA
B物体重力的功率PB(选填“大于”,“小于”或“等于”)。参考答案:mg/tan2θ;等于三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m
的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以
平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处
的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,倾角为370的光滑绝缘的斜面上放着M=1kg的U型导轨abcd,ab∥cd。另有一质量m=1kg的金属棒EF平行bc放在导轨上,EF下侧有绝缘的垂直于斜面的立柱P、S、Q挡住EF使之不下滑。以OO′为界,下部有一垂直于斜面向下的匀强磁场,上部有平行于斜面向下的匀强磁场。两磁场的磁感应强度均为B=1T,导轨bc段长L=1m。金属棒EF的电阻R=1.2Ω,其余电阻不计。金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,开始时导轨bc边用细线系在立柱S上,导轨和斜面足够长。当剪断细线后,试求:(1)细线剪短瞬间,导轨abcd运动的加速度;
(2)导轨abcd运动的最大速度;(3)若导轨从开始运动到最大速度的过程中,流过金属棒EF的电量q=5C,则在此过程中,系统损失的机械能是多少?(sin370=0.6)参考答案:(1)线剪断瞬间,对导轨用牛顿第二定律:
(2分)其中
解得:
(1分)(2)对导轨下滑过程用牛顿第二定律:
(2分)把及代入得:
令上式a=0,得导轨的最大速度为:
(3分)
(3)设导轨下滑距离d时达到最大速度,则有:
(2分)解得:d=6m
(1分)
对系统用能量守恒定律得:(2分)代入数据解得:
(1分)17.如图所示,将质量均为m厚度不计的两物块A、B用轻质弹簧相连接.第一次只用手托着B物块于H高处,A在弹簧弹力的作用下处于静止,现将弹簧锁定,此时弹簧的弹性势能为,现由静止释放A、B,B物块着地后速度立即变为0,同时弹簧锁定解除,在随后的过程中B物块恰能离开地面但不继续上升.第二次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离也为H,然后由静止同时释放A、B,B物块着地后速度同样立即变为0.求:(1)第二次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度;(2)第二次释放A、B后,B刚要离地时A的速度.参考答案:(1)第二次释放,A、B自由落体运动,B着地后,A和弹簧相互作用至A上升到弹簧恢复原长过程中,弹簧对A做的总功为零对A由动能定理有mgH=mv12/2
①(4分)
解得v1=(2gh)1/2
方向向上(2)设弹簧的劲度系数为k,第一次释放AB前,弹簧压缩,量为?x1=mg/k
②
第一次释放AB后,B刚要离地时弹簧伸长,
量为?x2=mg/k
③
第二次释放AB后,在B刚要离地时弹簧伸长,量为?x3=mg/k
④
由②③④得?x1=?x2=?x3
⑤
即这三个状态,弹簧的弹性势能都为Ep
(3分)
在第一次释放AB后至B着地前过程,对A、B和弹簧组成的系统
由机械能守恒有
2mgh=2mv2/2
⑥
(3分)
从B着地后到B刚要离地的过程,对A的弹簧组成的系统,由机械能守恒有mv2/2
+Ep=mg(?x1+?x2)+Ep
⑦
(3分)
第二次释放后,对A的弹簧系统,从A上升至弹簧恢复原长到B刚要离地过程,由机械能守恒有mv12/2
=mg?x3+Ep+mv22/2
⑧
(3分)
由①⑥⑦⑧得v2=(gh-
2Ep/m)1/2
(2)如图所示。
(4分)(3)物体A离开纸带时的速度
v1=a1t1
(1分)两物体在地面上运动时有
μ21mg=ma12(1分)物体A从开始运动到停在地面上过程中的总位移
S1=v12/2a1+v12/2a2
(2分)当物体B滑离纸带时at22/2-a1t22/2=2d
(1分)物体B离开纸带的速度v2=a1t2
(1分)物体B从开始运动到停在地面上过程中的总位移S2=v22/2a1+v12/2a2
(2分)两物体AB最终停止时的间距
(1分)由以上各式可得
(1分)18.(
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