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文档简介
广西壮族自治区桂林市永福镇中学2022-2023学年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.利用如图(a)所示的装置做双缝干涉实验,在仅改变某一个实验条件、而其他条件相同的情况下,得到的干涉图样分别如图(b)中的甲、乙所示。下列说法中正确的是
A.可能是选用的光源不同,甲图对应的光源频率小
B.可能是双缝到光屏的距离d不同,甲图的d较小
C.可能是双缝的间距不同,甲图对应的间距较小
D.可能是光源到双缝的距离不同,甲图的距离较大参考答案:AC2.引力波是根据爱因斯坦的广义相对论作出的奇特预言之一,三位美国科学家因在引力波的研究中有决定性贡献而荣获诺贝尔奖。对于引力波概念的提出,可以通过这样的方法来理解:麦克斯韦认为,电荷周围有电场,当电荷加速运动时,会产生电磁波;爱因斯坦认为,物体周围存在引力场,当物体加速运动时,会辐射出引力波。爱因斯坦的观点的提出,采取了哪种研究方法()A.控制变量法 B.对比法 C.类比法 D.观察法参考答案:C【详解】爱因斯坦根据麦克斯韦的观点:电荷周围有电场,当电荷加速运动时,会产生电磁波,提出了物体周围存在引力波,当物体加速运动时,会辐射出引力波的观点,采用了类比法,C正确。3.(多选)如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.小电珠变亮C.电容器C上电荷量减少D.电源的总功率变小参考答案:
考点:闭合电路的欧姆定律;电容.专题:电容器专题.分析:当滑动变阻器滑片P向左移动时,分析变阻器接入电路电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,由欧姆定律分析总电流和路端电压的变化,判断两电表读数的变化和小电珠亮度的变化.由欧姆定律分析电容器电压的变化,确定其电荷量的变化.电源的总功率P=EI,根据总电流的变化进行判断.解答:解:A、B、当滑动变阻器滑片P向左移动时,变阻器接入电路电阻增大,外电路总电阻增大,由欧姆定律得知,总电流减小,路端电压增大,则电流表示数变小,电压表示数变大,小电珠L变暗.故A正确,B错误;C、电容器的电压U=E﹣I(RL+r),I减小,其它量不变,则U增大,由Q=CU可知电容器C上电荷量Q增加.故C错误;D、电源的总功率P=EI,I减小,E不变,则电源的总功率变小,故A正确;故选:AD.点评:本题是电路的动态变化分析问题,按“部分→整体→部分”的思路进行分析.4.(多选)如图所示,两个完全相同的光滑球的质量均为m,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间。若缓慢转动挡板到与斜面垂直,在此过程中 A.P、Q两球间的弹力不变B.P球对斜面的压力逐渐增大C.Q球对斜面的压力逐渐增大D.Q球对挡板的压力逐渐减小参考答案:AD5.(单选)如图所示,粗细均匀U形管中装有水银,左端封闭有一段空气柱,原来两管水银面相平,将开关K打开后,放掉些水银,再关闭K,重新平衡后若右端水银下降h,则左管水银面()A.不下降B.下降hC.下降高度小于hD.下降高度大于h参考答案:考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:对于左边的气体温度不变,体积变大,压强压减小,根据压强平衡来分析下降的高度大小.解答:解:原来左右两边的水银等高,说明左边的气体的压强和大气压相等,当放掉一部分水银之后,左边气体的体积变大,压强减小,右边压强为大气压强,右边的水银下降h,左边的必定要小于h,所以C正确.故选C.点评:根据两边的压强相等,分析封闭气体的压强变化即可,难度不大.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(多选)在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系。再保持力不变研究加速度与质量的关系。该实验采用了控制变量法C.伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动。再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这是采用了理想模型法参考答案:BC解析:A、在不需要考虑带电物体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法叫建立理想化模型的方法.故A错误;B、在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了控制变量法,故B正确;C、伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法.故C正确.D、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故D错误.故选:BC.7.A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为_________kgm/s;两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为_________m/s。
参考答案:.40;108.一物体从某行星上的一悬崖上从静止开始下落,1s后,从起点落下4m。该行星上的重力加速度为________m/s2。若该物体再下落4s,它将在起点下面_______m处。参考答案:8
1009.在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)、(c)所示。不计电表、导线对电路的影响。则电源电动势E=__________V,电源内阻r=________Ω。参考答案:12,310.瞬时速度是一个重要的物理概念。但在物理实验中通常只能通过(Ds为挡光片的宽度,Dt为挡
光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度。这是因为在实验中无法实现Dt
或Ds趋近零。为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度。如图所示,在倾斜导轨的A处放置一光
电门,让载有轻质挡光片(宽度为Ds)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片
经过A点所经历的时间Dt。按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式计算出
不同宽度的挡光片从A点开始在各自Ds区域内的,并作出-Dt图如下图所示。
在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:
(1)依据实验图线,小车运动的加速度为
;
(2)依据实验图线,挡光片经过A点时的瞬时速度为
;
(3)实验操作须注意的主要事项是
。参考答案:11.斜抛运动可看成是水平方向的
运动和竖直方向的
运动的合运动参考答案:匀速直线运动,匀减速直线运动12.如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=20cm(可视为理想气体),两管中水银面等高。现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h=10cm。(环境温度不变,大气压强p0=75cmHg)①求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”作单位)。②此过程左管内的气体对外界________(填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体将________(填“吸热”或“放热”).参考答案:①50cmHg②做正功吸热13.小球作直线运动时的频闪照片如图所示.已知频闪周期T=0.1s,小球相邻位置间距(由照片中的刻度尺量得)分别为OA=6.51cm,AB=5.59cm,BC=4.70cm,CD=3.80cm,DE=2.89cm,EF=2.00cm.小球在位置A时的速度大小νA=
m/s,小球运动的加速度大小a=
m/s2.(结果保留一位小数。)参考答案:0.6m/s,
0.9m/s2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:
则气体对外界做的总功为:
代入数据解得:。15.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:
答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(15分)如图是新兴的冰上体育比赛“冰壶运动”的场地(水平冰面)示意图,实际尺寸如图为已知,要令球队获胜你需要推出你的冰壶石以使其停留在以O为圆心的圆心线之内,并把对手的冰壶石击出同样以O为圆心的圆垒之外。已知圆心线半径r=0.6m,而圆垒的半径R=1.8m,在某次比赛中,甲队队员以速度将质量m=19kg的冰壶石从左侧栏线A处向右推出,冰壶石沿中心线运动并恰好停在O处,乙队队员以速度将质量的冰壶石也从A处向右推出,冰壶石也沿中心线运动到O点并和甲队冰壶石发生碰撞,设两个冰壶石均可看成质点且碰撞前后均沿中心线运动,不计碰撞时的动能损失,两个冰壶石与水平冰面的动摩擦因数相同,g取10m/s2.(1)求冰壶石与水平冰面间的动摩擦因数;(2)乙队的冰壶石能否停在圆心线区域之内并把甲队冰壶石击出圆垒之外从而取胜?你必须通过计算得出结论。参考答案:(1)对甲队员推出的冰壶石有:
(2)设乙队员推出的冰壶石运动到O点时的速度为,则有:
两冰壶石碰撞后,设甲队冰壶石的速度,乙队冰壶石速度为,则有:
解得:
碰撞后,对甲冰壶石:
对乙冰壶石:
由于,,因而乙队取胜.17.如图,一平行板电容器两个极板AB竖直放置,并与电源两极连接,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘细线悬挂于O点,平衡时悬线与竖直方向的夹角为30o.水平缓慢移动极板,使悬线与竖直方向的夹角增加到60o,小球与极板没有接触。下列说法正确的是
(
)
A.极板间的距离变为原来的
B.极板间的距离变为原来的3倍
C.极板所带电量变为原来的倍
D.极板所带电量变为原来的3倍参考答案:AD18.如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数μ=0.6,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.在左端竖直墙上固定一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿DEN轨道滑下.求:(1)小球到达N点时的速度;(2)压缩的弹簧所具有的弹性势能.参考答案:(1)小球刚好能沿DEN轨道滑下,则在半圆最高点D点必有:mg=m
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