2022-2023学年浙江省丽水市壶镇中学高三物理上学期摸底试题含解析_第1页
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2022-2023学年浙江省丽水市壶镇中学高三物理上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.吊环运动员在做图所示的动作时,处于静止状态。以下相关说法正确的是A.运动员受到三个力的作用B.绳拉运动员的力和运动员拉绳的力相互平衡C.地球对运动员的引力与运动员对地球的引力是一对平衡力D.两根吊绳拉得越紧,运动员受到的合力越大参考答案:A2.(单选)如图所示的电场线,可能是下列哪种情况产生的()

A.单个正点电荷B.单个负点电荷

C.等量同种点电荷D.等量异种点电荷参考答案:考点:电场线.专题:电场力与电势的性质专题.分析:由于电场线从两个地方发出,故场源为两个电荷;由于电场线是从电荷出发终止到无穷远且两点电荷的连线之间电场线稀疏甚至有的地方没有电场线故两个场源电荷为同种电荷.解答:解:由于电场线从两个地方发出,故场源为两个电荷;由于电场线是从电荷出发终止到无穷远,故该场源电荷为正电荷;又由于两电荷的连线之间电场线稀疏甚至有的地方没有电场线,故两个场源电荷为同种电荷.综上所述该电场线是由两个等量正电荷产生的.故C正确.故选C.3.花样滑冰又被称为“冰上芭蕾”,这个运动的特点就是在音乐的伴奏下运动员完成一系列富有艺术性的动作,在2010年温哥华冬奥运上,我国花样滑冰选手申雪、赵宏博以216.57分的高分一举夺得了双人滑的冠军,实现了中国花样滑冰的一个重大突破.在双人滑的比赛中,有一组运动员出场后,在滑冰表演刚开始时他们静止不动,随着优美的音乐响起在相互猛推一下之后他们分别向相反方向运动.假定两人与冰面间的动摩擦因数相同,已知女运动员在冰上滑行的距离比男运动员远,则(

)A.在推的过程中,女运动员推男运动员的力等于男运动员推女运动员的力B.在推的过程中,女运动员推男运动员的时间小于男运动员推女运动员的时间C.在刚分开时,女运动员的初速度大小大于男运动员的初速度大小D.在刚分开时,女运动员的加速度大小小于男运动员的加速度大小参考答案:AC4.(多选题)如图4所示,t=0时,质量为0.5kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点,每隔2s物体的瞬时速度记录在下表中,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是()图4t/s0246v/(m·s-1)08128A.t=3s时刻物体恰好经过B点

B.t=10s时刻物体恰好停在C点C.物体运动过程中的最大速度为12m/s

D.A、B间的距离小于B、C间的距离参考答案:BD试题分析:根据图表中的数据,可以求出物体下滑的加速度a1=4m/s2和在水平面上的加速度a2=-2m/s2.根据运动学公式:8+a1t1+a2t2=12,t1+t2=2,解出,知经过s到达B点,到达B点时的速度v=a1t1=m/s.如果第4s还在斜面上的话,速度应为16m/s,从而判断出第4s已过B点.是在2s到4s之间经过B点.所以最大速度不是12m/s.故AC均错误.第6s末的速度是8m/s,到停下来还需的时间,所以到C点的时间为10s.故B正确.根据v2-v02=2ax,求出AB段的长度为m.BC段长度为m,则A、B间的距离小于B、C间的距离,故D正确.故选BD.5.(单选)如图,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为f.物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,以下结论不正确的是()A.物块到达小车最右端时具有的动能为(F﹣f)(l+s)B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fsC.物块克服摩擦力所做的功为f(l+s)D.物块和小车增加的机械能为Fs参考答案:考点:动能定理的应用;功能关系..专题:动能定理的应用专题.分析:木块加速运动,木板也做加速运动,对木块、木板、木块和木板整体分别运用动能定理列式分析即可.解答:解:A、对物块分析,物块的位移为l+s,根据动能定理得,(F﹣f)(l+s)=mv2﹣0,则知物块到达小车最右端时具有的动能为(F﹣f)(l+s).故A正确.B、对小车分析,小车的位移为s,根据动能定理得,fs=Mv′2﹣0,知物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fs.故B正确.C、物块相对于地的位移大小为l+s,则物块克服摩擦力所做的功为f(l+s).故C正确.D、根据能量守恒得,外力F做的功转化为小车和物块的机械能和摩擦产生的内能,则有:F(l+s)=△E+Q,则物块和小车增加的机械能为△E=F(l+s)﹣fl.故D错误.本题选错误的,故选D.点评:本题关键是灵活地选择研究对象进行受力分析,再根据动能定理列式后分析求解.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子的能级图如图所示,普朗克常量h=6.6X10-34J?s。处于n=6能级的氢原子,其能量为_____eV;大量处于n=4能级的氢原子,发出光的最大波长为______m。(计算结果保留两位有效数字。)参考答案:

(1).

(2).解:由公式:,即;波长最长即光子的能量最小,所以氢原子从n=4跃迁到n=3,由公式:即所以。7.长度为L=0.5m的轻质细杆,一端有一质量为m=3kg的小球,小球以O点为圆心在竖直面内做圆周运动,当小球通过最高点时速率为2m/s时,小球受到细杆的

力(填拉或支持),大小为

N,g取10m/s。参考答案:支持力,68.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。9.在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用L、g表示),]其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。(结果都保留两位有效数字)参考答案:

0.70m/s

0.88m/s10.如图所示是一个双量程电压表,表头是一个内阻Rg=500Ω,满刻度电流为Ig=1mA的毫安表,现接成量程分别为10V和100V的两个量程,则所串联的电阻R1=__________Ω,R2=__________Ω参考答案:9500

9由串联电路的特点可得,.11.某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50Hz.Ⅰ.实验的部分步骤如下:①在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;②将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关;③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。▲

Ⅱ.图是钩码质量为0.03kg,砝码质量为0.02kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离s及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置(计算结果保留两外有效数字).Ⅲ.在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,

做正功,

做负功.▲

Ⅳ.实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中Δv2=v2-v20),根据图线可获得的结论是

.要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和

.▲

表1纸带的测量结果参考答案:Ⅱ.5.07(±0.02)

0.49;

Ⅲ.钩砝的重力

小车受摩擦阻力;Ⅳ.小车初末速度的平方差与位移成正比

小车的质量;12.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:13.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于__________;现用频率大于v0的光照射在阴极上,当在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则光电子的最大初动能为_________;若入射光频率为v(v>v0),则光电子的最大初动能为_________.参考答案:hv0,(2分)

eU,(2分)

(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?

参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得

△U=(F+mg+P0S)△h-Q

(6分)15.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中

①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),

J.

②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)科学家为了测定一在太空绕地球运行的不明物体的质量,发射一个探测器去接触此物体。接触以后,打开探测器尾部的推进器,使之与不明共同加速了10s,如图所示。加速过程中,探测器的传感器显示二者间的作用力为。已知探测器的质量为,推进器的平均推力约为。求:

(1)在加速10s的过程中,探测器速度的改变量;(2)不明物体的质量。参考答案:解析:对、整体分析:17.如图所示为跳台滑雪的示意图。一名运动员在助滑路段取得高速后从a点以水平初速度v0=15m/s飞出,在空中飞行一段距离后在b点着陆。若测得ab两点的高度差h=20m,不计空气阻力,g取10m/s2,求:参考答案:18.如图所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N。现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°。此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(与x轴夹角也为30°)。求:(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小;(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式。参考答案:⑵由速度关系得

(2分)在竖直方向

(2分)

解得

(2分)⑶在磁场变化的半个周期内

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