河南省信阳市达权店乡中学2022年高三物理下学期摸底试题含解析_第1页
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河南省信阳市达权店乡中学2022年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.如图所示,轻弹簧两端拴接两个小球a、b,拴接小球的细线固定在天花板,两球静止,两细线与水平方向的夹角α=30°,弹簧水平,以下说法正确的是

A.两球质量一定相等B.两球质量可能不相等C.剪断左侧细线瞬间,a球加速度为gD.剪断左侧细线瞬间,b球加速度为O参考答案:AD2.质量为m的木块以4m/s的速度从半径为R的半球形的碗口下滑到碗底的过程中,如果由于摩擦力的作用使得木块速率不变,则(

)A、因为速率不变,所以木块下滑过程中合外力都为零B、因为速率不变,所以木块下滑过程中的摩擦力不变C、若木块以3m/s的速度从碗口下滑,则木块不能到达碗底D、若木块以5m/s的速度从碗口下滑,则木块到达碗底的速度小于5m/s参考答案:D3.(单选题)北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示。若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。以下判断中正确的是

(

)A.这两颗卫星的向心加速度大小相等,均为

B.卫星l由位置A运动至位置B所需的时间为C.如果使卫星l加速,它就一定能追上卫星2D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功参考答案:A4.儿童乐园中一个质量为m的小火车,以恒定的功率P由静止出发,沿一水平直轨道行驶达到最大速度vm后做匀速运动,在到达终点前某时刻关闭发动机,小火车又做匀减速直线运动,到达终点时恰好停止。小火车在运动过程中通过的总路程为S,则小火车运动的总时间为A.

B.

C.

D.参考答案:B5.两木块自左向右运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木块每次曝光时的位置,如图所示,连续两次曝光的时间间隔是相等的,由图可知

(A)在时刻以及时刻两木块速度相同。(B)在时刻两木块速度相同。(C)在时刻和时刻之间某瞬间两木块速度相同。(D)在时刻和时刻之间某瞬时两木块速度相同。参考答案:答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.11.某兴趣小组在做“探究动能定理”的实验前,提出了以下几种猜想:①W∝v,②W∝v2,③W∝。他们的实验装置如下图所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器,物块从斜面上某处由静止释放,物块到达Q点的速度大小由速度传感器测得。为探究动能定理,本实验还需测量的物理量是

;根据实验所测数据,为了直观地通过图象得到实验结论,应绘制

图象。参考答案:物块初始位置到测速器的距离L

L-v2物块在斜面上所受合力F不变,由得,,可见本实验还需测量的物理量是物块初始位置到测速器的距离L,由于L与v2成正比,所以应绘制L-v2图象。7.一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:_______________.已知电子质量,光在真空中的传播速度为速为,则γ光子的能量至少为___________J.参考答案:

(1).

(2).1.64×10-13J.解:一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,.

根据质能关系得,γ光子的能量至少为△mc2=2mec2=1.64×10-13J.

8.为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.5kg的钩码,用垫块将长木板的有定滑轮的一端垫起.调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,接好纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.请回答下列问题:(1)图乙中纸带的哪端与滑块相连_______________________________________________________________________.(2)图乙中相邻两个计数点之间还有4个打点未画出,打点计时器接频率为50Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________m/s2.(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________kg.(g取9.8m/s2)参考答案:(1)取下细绳和钩码后,滑块加速下滑,随着速度的增加点间距离逐渐加大,故纸带的右端与滑块相连.(2)由Δx=aT2,得a==m/s2=1.65m/s2.(3)匀速下滑时滑块所受合外力为零,撤去钩码滑块所受合外力等于mg,由mg=Ma得M=2.97kg.9.如图甲,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.由此可知,光电子的最大初动能为

.把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是

.参考答案:10.如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽L,足够长且电阻不计,右端接有电阻R。磁场的磁感强度为B。一根质量为m,电阻不计的金属棒以v0的初速沿框架向左运动。棒与框架间的动摩擦因数为μ。测得棒在整个运动过程中,通过电阻的电量为q,则棒能运动的距离为______________,电阻R上消耗的电能为______________。

参考答案:,

11.在《测定匀变速直线运动的加速度》的实验中,电火花打点计时器是用于测量

的仪器,工作电源是

(填“交流电”或“直流电”),电源电压是

V。参考答案:时间

交流电

220结合实验的原理以及器材的相关选择注意事项易得答案。12.(6分)2004年7月25日,中国用长征运载火箭成功的发射了“探测二号”卫星.图是某监测系统每隔2.5s拍摄的,关于起始匀加速阶段火箭的一组照片。已知火箭的长度为40m,用刻度尺测量照片上的长度,结果如图所示。火箭的加速度a=

m/s2,火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小υ=

m/s。参考答案:答案:8

(3分)

42

(3分)13.如图,电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,滑动变阻器总电阻R=16Ω,在滑片P从a滑到b的过程中,电流表的最大示数为1A,滑动变阻器消耗的最大功率为0.75W.参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:分析电路明确电路结构,再根据闭合电路欧姆定律求得电流表的最大示数;由功率公式可知当内外电阻相等时功率达最大.解答:解:由图可知,滑动变阻器两端相互并联后与R1串联,当滑动变阻器短路时,电流表示数最大,则最大电流I===1A;把保护电阻看做电源的内阻,电源与保护电阻等效于电源,滑动变阻器是外电路,滑片P从a滑到b的过程中,电路外电阻R先变大后变小,等效电源电动势E不变,由P=可知,滑动变阻器消耗的电功率先变小后变大,当内外电路电阻相等时,外电路功率最大,即当R=r+R1=1+2=3Ω时,外电路功率最大,故此时滑动变阻器消耗的功率为:P===0.75W;故答案为:1;0.75.点评:本题考查闭合电路欧姆定律及功率公式的应用,要注意等效内阻法的应用,明确当内外电阻相等时,外部功率最大.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.2004年1月25日,继“勇气”号之后,“机遇”号火星探测器再次成功登陆火星.人类为了探测距离地球大约3.0×105km的月球,也发射了一种类似四轮小车的月球探测器.它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10s向地球发射一次信号,探测器上还装着两个相同的减速器(其中一只是备用的),这种减速器可提供的最大加速度为5m/s2,某次探测器的自动导航系统出现故障,从而使探测器只能匀速前进而不再避开障碍物.此时地球上的科学家只能对探测器进行人工遥控操作.下表为控制中心的显示屏上的数据:

已知控制中心的信号发射和接收设备工作速度极快.科学家每次分析数据并输入命令至少需要3s.问:(1)经过数据分析,你认为减速器是否执行了命令?(2)假如你是控制中心的工作人员,采取怎样的措施?加速度满足什么条件?请计算说明.

参考答案:(1)未执行命令(2)立即输入命令,启动另一个备用减速器,加速度a>1m/s2,便可使探测器不与障碍物相碰.

15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA

得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s

运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m

此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s

故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直固定的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与光滑绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场中.一质量为m带正电的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C.已知重力加速度为g,物块受到竖直向上的电场力为F(F<mg).求:(1)物块通过最高点C时的速度大小.(2)物块离开轨道落回水平面过程的水平距离.(3)物块在半圆形轨道上运动过程中克服摩擦力做的功.参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;向心力.分析:(1)物块恰能通过圆弧最高点C,由重和电场力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出物块通过最高点C时的速度;(2)物块离开半圆形轨道后做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由运动学公式即可求解(3)物块在运动过程中,重力做负功,电场力做正功,摩擦力做负功,根据动能定理求解克服摩擦力做的功;解答:解:(1)物块恰能通过圆弧最高点C时,圆弧轨道与物块间无弹力作用,物块受到重力和电场力的合力提供向心力解得:(2)物块离开半圆形轨道后做类平抛运动,设水平距离为x,则水平方向有

x=vct

竖直方向有mg﹣F=ma物体的加速度a=竖直方向物体做初速度为0的匀加速直线运动,据位移时间关系有:2R=所以物体运动的时间t==所以落地时物体在水平方向的位移x=vct=(3)物块在由A运动到C的过程中,设物块克服摩擦力做的功为Wf,根据动能定理有解得:=答:(1)物块通过最高点C时的速度大小为;(2)物块离开轨道落回水平面过程的水平距离为2R;(3)物块在半圆形轨道上运动过程中克服摩擦力做的功为.点评:本题是向心力与动能定理、平抛运动等等知识的综合,关键要抓住物块恰能通过最高点C的临界条件,求出临界速度是正确解题的关键.17.如图,光滑固定斜面倾角为α,斜面底端固定有垂直斜面的挡板C,斜面顶端固定有光滑定滑轮.质量为m的物体A经一轻质弹簧与下方挡板上的质量也为m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳平行于斜面。现在挂钩上挂一质量为M的物体D并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开挡板但不继续上升。若让D带上正电荷q,同时在D运动的空间中加上方向竖直向下的匀强电场,电场强度的大小为E,仍从上述初始位置由静止状态释放D,则这次B刚离开挡板时D的速度大小是多少?已知重力加速度为g。参考答案:挂钩没有挂D时,A压缩弹簧,弹簧的压缩量为x1,对A有:mgsinα=kx1,则

x1=;

(1分)挂钩挂上D后,B刚好离开挡板时弹簧的伸长量为x2,对B有:mgsinα=kx2,则

x2=

(1分)该过程A沿斜面上升的距离和D下降的高度都是x1+x2,且A、D的初速度、末速度都为零。设该过程弹性势能的增量为ΔE,由系统机械能守恒有:mg(x1+x2)sinα-Mg(x1+x2)+ΔE=0;

(2分)将D带电后,D在电场中运动,电场力对D作正功,设B刚离开挡板时D的速度为υ,D下降x1+x2过程系统能量守恒,有:mg(

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