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文档简介

河南省南阳市十二里河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)如图所示,两个梯形木块A、B叠放在水平地面上,A、B之间的接触面倾斜,A的左侧靠在光滑的竖直墙面上,B右侧受到水平力F的作用,两木块均静止.关于两个木块的受力,下列说法正确的是()A.A、B之间一定存在摩擦力B.A可能受三个力作用C.A一定受四个力作用D.B受到地面的摩擦力的方向向右参考答案:解:A、由于AB间接触面情况未知,若AB接触面光滑,则AB间可以没有摩擦力;故A错误;B、对整体受力分析可知,A一定受向右的弹力;另外受重力和支持力;因为AB间可能没有摩擦力;故A可能只受三个力;故B正确;C错误;D、木块B受重力、压力、A对B的垂直于接触面的推力作用,若推力向右的分力等于F,则B可能不受摩擦力;故D错误;故选:B.2.根据分子动理论知,物质分子之间的距离为r0时,分子所受的斥力和引力相等,以下关于分子力和分子势能的说法正确的是(

A.当分子间距离为r0时,分子具有最大势能

B.当分子间距离为r0时,分子具有最小势能

C.当分子间距离为r0时,引力和斥力都是最大值

D.当分子间距离为r0时,引力和斥力都是最小值参考答案:B分子间的引力和斥力随着分子间距离增加而减小,选项CD错误;分子力做正功,分子势能减少;分子力做负功,分子势能增加,因而选项A错误,B正确。3.如图所示,在xOy平面第一象限存在着有界磁场,磁感应强度大小B=0.5T,方向垂直平面向里,边界线满足方程(m)。单匝正方形金属线框边长为0.30m,电阻R=0.01Ω。在拉力F作用下,以1m/s向右匀速运动,从线框右边进入磁场到线框刚被拉出磁场的整个过程中(

A.回路中的感应电流方向为逆时针

B.回路中的最大感应电动势为0.1V

C.线框中最大的发热功率为2.25W

D.拉力做功为0.3J参考答案:BD4.甲、乙两弹簧振子,振动图象如图所示,则可知________A.甲速度为零时,乙速度最大B.甲加速度最小时,乙速度最小C.两个振子的振动频率之比f甲:f乙=1:2D.任一时刻两个振子受到的回复力都不相同E.任一时刻两个振子的振幅之比为A甲:A乙=2:1参考答案:ACE【分析】由振动图象读出两弹簧振子周期之比,频率与周期互为倒数,由图读出两振子位移最大值之比,可知任一时刻两个振子的振幅之比,平衡位置,回复力为零加速度最小,速度最大,由此分析;【详解】A、

时,甲位于最大位移处,图象的斜率表示速度,速度为零,而此时乙位于平衡位置,图象的斜率最大,速度最大,故A正确;B.在或时,甲的加速度最小,甲位于平衡位置,回复力为零,此时,乙也位于平衡位置,加速度为零,速度最大,故B错误;C、频率与周期互为倒数,频率之比为周期之比的反比,由图象可知,甲乙的周期之为,故频率之比为,故C正确;

D、在或时,甲乙都处于平衡位置,回复力都为0,故D错误;E、振幅为弹簧振子做简谐运动的最大位移,由图象可知,甲乙最大位移之比为,振幅之比为,故E正确;故选ACE。5.“北斗”卫星导航定位系统将由5颗静止轨道卫星(同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星的高度约为21500Km,同步卫星的高度约为36000Km,下列说法正确的是A.同步卫星的向心加速度比中轨道卫星向心加速度大B.同步卫星和中轨道卫星的线速度均小于第一宇宙速度C.中轨道卫星的周期比同步卫星周期小D.赤道上随地球自转的物体向心加速度比同步卫星向心加速度大参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.设地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球自转角速度为,则沿地球表面运行的人造地球卫星的周期为________;某地球同步通讯卫星离地面的高度H为_________.参考答案:7.直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角θ1=450。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5m/s2时,悬索与竖直方向的夹角θ2=140。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,则空气阻力大小为___

___N,水箱中水的质量M约为_______kg。(sin140=0.242;cos140=0.970)(保留两位有效数字)参考答案:试题分析:直升机沿水平方向匀速和匀加速飞行时,水箱受力情况如下图,根据牛顿第二定律,则有,,解得,。考点:本题考查了牛顿第二定律的应用。8.小车以某一初速沿水平长木板向左作减速运动,长木板左端外有一传感器,通过数据采集器和计算机相连,开始计时时小车距离传感器的距离为x0,可测得以后小车每隔0.1s离传感器的距离,测得的数据如下表,(距离单位为cm,计算结果保留3位有效数字)x0x1x2x3x429.9420.8013.227.242.84(1)小车离传感器为时x2小车的瞬时速度v2=_____m/s;

(2)小车运动的加速度大小a=______m/s2.参考答案:⑴0.678m/s,(2)1.60m/s2~1.57m/s2均可9.吊桥AB长L,重G1,重心在中心。A端由铰链支于地面,B端由绳拉住,绳绕过小滑轮C挂重物,重量G2已知。重力作用线沿铅垂线AC,AC=AB。当吊桥与铅垂线的夹角θ=_____________吊桥能平衡,此时铰链A对吊桥的作用力FA=_____________。参考答案:2arcsin,10.一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一负电荷(电量很小,不影响电场分布)固定在P点,如图所示,U表示电容器的电压,EP表示负电荷在P点的电势能,若保持正极板不动,将负极板移到图中虚线所示的位置,则U________(填变大、变小或者不变),EP________(填变大、变小或者不变).参考答案:变小

不变11.若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是

(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能

(填“增加”、“减少”或“不变”).参考答案:C

增加

12.在一次课外活动中,某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块A与金属板B间的动摩擦因数。已知铁块A的质量mA=1kg,金属板B的质量mB=0.5kg。用水平力F向左拉金属板B,使其一直向左运动,稳定后弹簧秤示数的放大情况如图甲所示,则A、B间的摩擦力Ff=______N,A、B间的动摩擦因数μ=

。(g取10m/s2)。该同学还将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一系列的点,测量结果如图乙所示,图中各计数点间的时间间隔为0.1s,可求得拉金属板的水平力F=

N.参考答案:13.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况.数码相机每隔0.05s拍照一次,如图是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:(所有计算结果保留两位小数)①图中t5时刻小球的速度v5=4.08m/s.②小球上升过程中的加速度a=10.04m/s2.③t6时刻后小球还能上升的高度h=0.64m.参考答案:考点:竖直上抛运动.分析:根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出t5时刻小球的速度.根据匀变速直线运动在连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小球上升的加速度.根据速度位移公式求出t5时刻小球与最高点的距离,从而求出t6时刻后小球还能上升的高度.解答:解:①t5时刻小球的速度.②根据△x=aT2,运用逐差法得,=10.04m/s2.③t5时刻小球与最高点的距离:,则t6时刻后小球还能上升的高度:h=0.83﹣0.19=0.64m.故答案为:①4.08②10.04③0.64.点评:解决本题的关键是掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)如图所示,气缸放置在水平台上,活塞质量为5kg,面积为25cm2,厚度不计,气缸全长25cm,大气压强为1×105pa,当温度为27℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若保持气体温度不变,将气缸缓慢竖起倒置.g取10m/s2.

(1)气缸倒置过程中,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增多B.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少C.吸收热量,对外做功D.外界气体对缸内气体做功,放出热量(2)求气缸倒置后气柱长度;(3)气缸倒置后,温度升至多高时,活塞刚好接触平台(活塞摩擦不计)?参考答案:(1)BC(2)15cm(3)227℃15.如图所示,质量m=1kg的小物块静止放置在固定水平台的最左端,质量2kg的小车左端紧靠平台静置在光滑水平地面上,平台、小车的长度均为0.6m。现对小物块施加一水平向右的恒力F,使小物块开始运动,当小物块到达平台最右端时撤去恒力F,小物块刚好能够到达小车的右端。小物块大小不计,与平台间、小车间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度g取10m/s2,水平面足够长,求:(1)小物块离开平台时速度的大小;(2)水平恒力F对小物块冲量的大小。参考答案:(1)v0=3m/s;(2)【详解】(1)设撤去水平外力时小车的速度大小为v0,小物块和小车的共同速度大小为v1。从撤去恒力到小物块到达小车右端过程,对小物块和小车系统:动量守恒:能量守恒:联立以上两式并代入数据得:v0=3m/s(2)设水平外力对小物块的冲量大小为I,小物块在平台上运动的时间为t。小物块在平台上运动过程,对小物块:动量定理:运动学规律:联立以上两式并代入数据得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.挡板以与斜面的支点为轴,缓慢向左转动至水平过程中,挡板对球的作用力和斜面对球的支持力的变化情况。参考答案:17.在光滑水平面上,有一质量为、电量的带正电小球,静止在O点。以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系。现在突然加一沿轴正方向,场强大小的匀强电场,使小球开始运动。经过一段时间后,所加匀强电场再突然变为沿轴正方向,场强大小不变,使该小球恰能够到达坐标为(0.3,0.1)的P点。求:(1)电场改变方向前经过的时间;(2)带正电小球到达P点时的速度大小和方向。参考答案:由牛顿运动定律得,在匀强电场中小球加速度的大小为:代人数值得:

a=0.20m/s2

(1分)当场强沿x正方向时,经过时间t小球的速度大小为vx=at

(1分)小球沿x轴方向移动的距离

(1分)电场方向改为沿y轴正方向后的时间T内,小球在x方向做速度为vx的匀速运动,在y方向做初速为零的匀加速直线运动。沿x方向移动的距离:x=vxT+x1=0.30m

(1分)

沿y方向移动的距离:=0.10m

(1分)由以上各式解得

t=1s

(1分)

T=1s

vx=0.2m/s

(1分)到P点时小球在x方向的分速度仍为vx,在y方向的分速度vy=aT=0.20m/s(1分)由上可知,此时运动方向与x轴成45o角,速度大小为0.28m/s(或m/s)

(1分)18.(15分)长l=0.51m的木板A,质量mA=1kg,板上右端有物块B(可视为质点),质量mB=3kg,它们一起在光滑水平面上向左匀速运动,速度为vo=2m/s。木板运动到C处时,与等高的竖直固定板C发生碰撞并反弹,整个碰撞时间极短,且没有机械能损失。已知物块B与木板A间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2。求:(1)第一次碰撞后,第二次碰撞前,A与C之间的最大距离。(2)第一次碰撞后,第二次碰撞前,A、B相对静止时的速度大小和方向。(3)A板与固定挡板C碰撞几次后,B可脱离木板?参考答案:解析:(1)第一次碰撞后A距C最远时速度为0

………………①

………………②

(2)第一次碰撞后到第二次碰撞前,AB相对静止时速度为,取向左为正方向

…………

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