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文档简介
2022-2023学年山东省临沂市沂南县葛沟镇中心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.下列四种逻辑电路,当A端输入高电压时,能使电铃发出声音的是
(
)参考答案:B2.一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则A.流过电阻的最大电流是20AB.与电阻并联的电压表的示数是141VC.变压器的输入电压瞬时值表达式为u=220sinπtv
D.在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是20J参考答案:D3.如图所示,在一粗糙的水平面上有两个质量均为m的木块A和B,中间用一原长为L、劲度系数为K的的轻弹簧连接起来,木块与地面间的动摩擦系数均为μ,现用一水平力向右推木块A,当两木块一起匀速运动时,两木块之间的距离是(
)A.
B.L+
C.L-
D.L-参考答案:C4.美国宇航局科学家观测发现银河系内至少有500亿颗行星,若某一行星绕其中央恒星做圆周运动周期为地球公转周期800倍,该行星到恒星距离是地球到太阳距离40倍.利用以上数据,可以求出的量有(
)A.恒星质量与太阳质量之比
B.行星质量与地球质量之比C.恒星自转周期与太阳自转周期之比
D.行星公转速度与地球公转速度之比参考答案:AD5.如图所示,两个固定的相同细环相距一定的距离,同轴放置,O1、O2分别为两环的圆心,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷。一带正电的粒子(不计重力)从很远处沿轴线飞来并穿过两环。则在带电粒子运动过程中下列说法不正确的是(
)A.在O1点和O2点粒子的加速度方向均向左B.从右侧无穷远处到O1点过程中,粒子的动能一直在减小C.从O1到O2过程中,粒子的电势能一直在减小D.不考虑无穷远处的场强为零的情况,则在轴线上存在两个场强为零的点,且这两个点关于O1、O2连线中点对参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,竖直轻质悬线AD上端固定于天花板上的A点,下端与半径为R的半圆形木板BOC连接于D点,BC是木板的直径;O为圆心,B端用铰链连接于竖直墙上,半圆形木板直径BC处于水平状态时OA间的距离刚好等于木板的半径R。改变悬线AD的长度,使线与圆盘的连接点D逐渐右移,并保持圆盘直径BC始终处于水平状态。则D点右移过程中悬线拉力的大小
;悬线拉力对B点的力矩大小
(选填“逐渐增大”“逐渐减小”“不变”“先增大后减小”“先减小后增大”)参考答案:7.质点做直线运动,其s-t关系如图所示,质点在0-20s内的平均速度大小为_________m/s,质点在_________时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度。参考答案:8.如右图所示,质点A从某一时刻开始在竖直平面内沿顺时针方向做匀速圆周运动,出发点是与圆心O等高的点a,与此同时,位于圆心的质点B自由下落。已知圆的半径为R=19.6m,则质点A的角速度至少
,才能使A、B相遇。参考答案:9.为了验证“当质量一定时,物体的加速度与它所受的合外力成正比”,一组同学用图甲所示的装置进行实验,并将得到的实验数据描在图乙所示的坐标图中.(1)在图乙中作出a-F图线.(2)由a-F图线可以发现,该组同学在实验操作中遗漏了____________这个步骤.(3)根据a-F图线可以求出系统的质量是________(保留两位有效数字).参考答案:10.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右端滑动时,灯泡L2变__________,灯泡L1变____________.(选填亮或暗)。__________表的读数变小,_________表的读数变大.(选填V1或V2)。参考答案:L2变___暗__,灯泡L1变_亮_。(每空2分)
_V2__表的读数变小,_V1_表的读数变大。11.(多选题)一个面积S=4×10﹣2m2,匝数n=100匝的线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直平面,磁感应强度的大小随时间变化规律如图所示,在开始2秒内穿过线圈的磁通量的变化率等于
,在第3秒末感应电动势大小为
.参考答案:8×10﹣2Wb/s;8V.【考点】法拉第电磁感应定律;磁通量.【分析】由图象看出,磁感应强度随时间均匀增大,从而得出磁通量的变化率,再由法拉第电磁感应定律求出线圈中产生的感应电动势,从而即可求解.【解答】解:由图象的斜率求出=T/s=2T/s,因此=S=2×4×10﹣2Wb/s=8×10﹣2Wb/s,开始的2s内穿过线圈的磁通量的变化量为8×10﹣2Wb/s,根据法拉第电磁感应定律得:E=n=nS=100×2×4×10﹣2V=8V,可知它们的感应电动势大小为8V;由图看出,第3s末感应电动势为8V;故答案为:8×10﹣2Wb/s;8V.12.(12分)飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为,此时开动反冲火箭,使船开始做减速运动,最后落地时的速度减为若把这一过程当为匀减速运动来计算,则其加速度的大小等于
。已知地球表面的重力加速度为g,航天员的质量为m,在这过程中对坐椅的压力等于
。参考答案:答案:
13.一列简谐横波在t=0.8s时的图象如图甲所示,其x=0处质点的振动图象如图乙所示,由图象可知:简谐波沿x轴
方向传播(填“正”或“负”),波速大小为
m/s,t=10.0s时刻,x=4m处质点的位移为
m。参考答案:负、5
、-0.05三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。
①关于汽缸内气体,下列说法正确的是
。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)15.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:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到莫一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R=0.5m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:(1)物块做平抛运动的初速度大小V0;(2)物块与转台间的动摩擦因数。参考答案:(1)物块做平抛运动,在竖直方向上有
1分在水平方向上有
1分由①②解得:
2分(1)物块离开转台是,最大静摩擦力提供向心力,有
2分解得:μ=0.2
17.如图甲所示,竖直挡板MN的左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度的大小,磁感应强度B随时间变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向,在时刻,一质量,带电荷量的微粒在O点具有竖直向下的速度是挡板MN上一点,直线与挡板MN垂直,取。求:⑴微粒下一次经过直线时到O点的距离。⑵微粒在运动过程中离开直线的最大距离。⑶水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间距离应满足的条件。参考答案:解:(1)由题意知,微粒所受重力:
(1分)
电场力大小为:
(1分)
重力与电场力平衡,微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则有:
(2分)
距O点的距离为:2R=1.2(m)
(2分)(2)微粒运动半周后向上匀速直线运动,运动时间为:
(2分)
轨迹如图所示:(2分)
故位移大小
(2分)
微粒离开直线的最大距离:
(2分)(3)若微粒能垂直射到挡板上的某点p,p点在直线下方时,挡板MN与O点间的距离
应满足:
(n=0、1、2、3……)
(2分)若微粒能垂直射到挡板上的某点p,p点在直线上方时,挡板MN与O点间的距离应满足:
(n=1、2、3……)
(2分)或
(n=0、1、2、3…..)【若两式合写为:
(n=0、1、2、3……)同样给分】18.带电粒子在AB两极板间靠近A板中央附近S处静止释放,在两极板电压中加速,从小孔P平行CD极板方向的速度从CD极板中央垂直进入偏转电场,B板靠近CD板的上边缘如图甲.在CD两板间加如图乙所示的交变电压,设时刻粒子刚好进入CD极板,时刻粒子恰好从D板的下边缘飞入匀强磁场,匀强磁场的上边界与CD极板的下边缘在同一水平线上,磁场范围足够大,加速电场AB间的距离,偏转电场CD间的距离及CD极板长均为,图象乙中和都为已知,带电粒子重力不计,不考虑电场和磁场边界影响.求:(1)加速电压?(2)带电粒子进入磁场时的
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