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文档简介
2022年广东省阳江市奋兴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.如图为某一电场的电场线,M、N、P为电场线上的三个点,M、N是同一条电场线上的两点,下列判断正确的是(
)A.M、N、P三点中N点的电场强度最大B.M、N、P三点中N点的电势最高C.负电荷在M点的电势能大于在N点的电势能D.正电荷从M点自由释放,电荷将沿电场线运动到N点参考答案:A电场线的疏密反应了场的强弱,N点处电场线最密,所以N点场强最大,故A正确;顺着电场线的方向,电势降低,所以M点的电势最高,故B错误;根据EP=qφ,φM>φP>φN可知,负电荷在M点电势能小于在N点的电势能,故C错误;在M点静止释放,正电荷在电场力的作用下运动,但是运动轨迹并不是电场线,故D错误。故选A。【点睛】解答此题的关键是知道电场线的特点:电场线的疏密反应了场的强弱;顺着电场线的方向,电势降低.判断电势能的大小也可通过电场力做功来判断:电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加.2.南非拥有世界上最高的蹦极点,37岁的葡萄牙男子卡尔·迪奥尼西奥自制了30米长的弹性绳,代替传统尼龙绳跳下蹦极台,将“生死一线牵”的感觉发挥到极致.如图示,他从跳台上跳下后,会在空中上、下往复多次,最后停在空中.如果将他视为质点,忽略他起跳时的初速度和水平方向的运动,以他、长绳和地球作为一个系统,规定绳没有伸长时的弹性势能为零,以跳台处重力势能为零点,他从跳台上跳下后,以下说法中正确的是(
)A.最后他停在空中时,系统的机械能最小B.跳下后系统动能最大时刻的弹性势能为零C.第一次下落到最低位置处,系统的动能为零、弹性势能最大D.由于存在机械能损失,第一次反弹后上升的最大高度会低于跳台的高度参考答案:ACD3.下列物理实验或现象跟相关物理学说或理论的对应关系正确的是(
)A.光电效应、康普顿效应──光的粒子性
B.α粒子散射实验──原子核式结构
C.氢原子光谱──玻尔的原子理论
D.天然放射现象──粒子的波动性参考答案:ABC4.如图,两个质量均为3m的小物块A和B沿着倾角为θ的斜面匀速下滑,A与B之间用劲度系数为k的轻弹簧连接在一起.已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍.问弹簧的形变与弹力大小结论正确的是()A.弹簧发生压缩形变
弹簧弹力大小2mgsinθB.弹簧发生压缩形变
弹簧弹力大小mgsinθC.弹簧发生拉伸形变
弹簧弹力大小2mgsinθD.弹簧发生拉伸形变
弹簧弹力大小mgsinθ参考答案:B【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】对AB整体进行研究,分析受力情况,根据平衡条件列方程求解B受到动摩擦因数,再对B受力分析,由平衡条件可求得弹力.【解答】解:设B与斜面之间动摩擦因数为μ.以AB整体为研究对象,根据平衡条件得:6mgsinθ=μA?3mgcosθ+μB?3mgcosθ=9μmgcosθ解得:μ=,对B受力分析可知,B受重力、支持力、弹簧的弹力及摩擦力而处于平衡状态;则有:3mgsinθ=3μmgcosθ+N解得:N=mgsinθ,方向向上,即弹簧发生压缩形变,故B正确.故选:B5.(双选)如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°.则A.滑块可能受到三个力作用B.弹簧一定处于压缩状态C.斜面对滑块的支持力大小可能为零D.斜面对滑块的摩擦力大小一定等于参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量相等的物体a和b,置于水平地面上,它们与
地面问的动摩擦因数相等,a、b间接触面光滑,在水平力F
作用下,一起沿水平地面匀速运动时,a、b间的作用力=_________,如果地面的动摩擦因数变小,两者一起沿水平地面作匀加速运动,则____(填“变大”或“变小”或“不变”)。参考答案:F/2(2分),不变(2分)7.
放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随
辐射。已知A、B两种放射性元素的半衰期分别为T1和T2,经过t=T1·T2时间后测得这两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比mA:mB=
。参考答案:答案:γ,2T2:2T1解析:放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往以γ光子的形式释放能量,即伴随γ辐射;根据半衰期的定义,经过t=T1·T2时间后剩下的放射性元素的质量相同,则=,故mA:mB=2T2:2T1。8.为了只用一根弹簧和一把刻度尺测定某滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ(设μ为定值),某同学经查阅资料知:一劲度系数为k的轻弹簧由伸长量为x至恢复到原长过程中,弹力所做的功为,于是他设计了下述实验:
第1步:如图所示,将弹簧的一端固定的竖直墙上,弹簧处于原长时另一端位置A。现使滑块紧靠弹簧将其压缩至位置B,松手后滑块在水平桌面上运动一段距离,到达C位置时停止:第2步:将滑块挂在竖直放置的弹簧下,弹簧伸长后保持静止状态。
回答下列问题:
(1)你认为,该同学应该用刻度尺直接测量的物理量是(写出名称并用符号表示)
。
(2)用测得的物理量表示滑块与水平桌面间动摩擦因数μ的计算式:μ=
。参考答案:(1)AB间距离x1,BC间距离s,弹簧竖直悬挂时伸长的长度x2(3分)(2)9.已知氢原子的基态能量为E,激发态能量,其中n=2,3…。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为________参考答案:原子从n=2跃迁到+∞所以故:10.在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中,某实验探究小组的实验装置如图13中甲所示.木块从A点静止释放后,在1根弹簧作用下弹出,沿足够长木板运动到B1点停下,O点为弹簧原长时所处的位置,测得OB1的距离为L1,并记录此过程中弹簧对木块做的功为W.用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验,每次实验木块均从A点释放,木块分别运动到B1、B2……停下,测得OB2、OB3……的距离分别为L2、L3……作出弹簧对木块做功W与木块停下的位置距O点的距离L的图象W—L,如图乙所示.(1)根据图线分析,弹簧对木块做功W与木块在O点的速度v0之间的关系.
(2)W—L图线为什么不通过原点?
(3)弹簧被压缩的长度LOA为多少?
参考答案:(1)木块从O点到静止的运动过程中,由动能定理,知,由图线知W与L成线性变化,因此W与v0的平方也成线性变化。(2)未计木块通过AO段时,摩擦力对木块所做的功。Ks5u(3)在图线上取两点(6,1),(42,5)代入、得LOA=3cm11.(6分)某同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场方向的关系。已知电流从接线柱流入电流表时,电流表指针左偏。实验的磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况部分已记录在下表中。请依据电磁感应规律填定空出的部分。
实验序号磁场方向磁铁运动情况指针偏转情况1向下插入左偏2拔出右偏3向上右偏4向上拔出参考答案:向下,插入,左偏12.氢原子能级如图所示,则要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成为氢离子,该氢离子需要吸收的能量至少是
eV;一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射
种不同频率的光子。参考答案:13.6eV(3分)
3(3分)解析:要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少等于氢原子的电离能13.6eV。一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射2+1=3种不同频率的光子。13.如图所示,A、B和C、D为两对带电金属极板,长度均为l,其中A、B两板水平放置,间距为d,A、B间电压为U1;C、D两板竖直放置,间距也为d,C、D间电压为U2。有一初速度为0、质量为m、电荷量为e的电子经电压U0加速后,平行于金属板进入电场,则电子进入该电场时的速度大小为
;若电子在穿过电场的过程中始终未与极板相碰,电子离开该电场时的动能为_____________。(A、B、C、D四块金属板均互不接触,电场只存在于极板间,且不计电子的重力)参考答案:;eU0+(U12+U22)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③15.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线方向水平.一个质量为m的小物体P从轨道顶端A处由静止释放,滑到B端后飞出,落到地面上的C点,轨迹如图中虚线BC所示.已知它落地时相对于B点的水平位移OC=l.现在轨道下方紧贴B点安装一水平传送带,传送带的右端与B的距离为l/2.当传送带静止时,让P再次从A点由静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,仍然落在地面的C点.(不计空气阻力)(1)求P滑至B点时的速度大小(2)求P与传送带之间的动摩擦因数(3)当传送带运动时(其他条件不变),P的落地点为仍为C点,求传送带运动方向及速度v的取值范围
参考答案:(1)(2)(3)当传送带向右运动时,v<
当传送带向左运动时,速度仍为,(1)物体P在AB轨道上滑动时,
(2分)P滑到B点时的速度为
(1分)(2)当没有传送带时,物体离开B点后作平抛运动,运动时间为t,(1分)当B点下方的传送带静止时,物体从传送带右端水平抛出,在空中运动的时间也为t,水平位移为l/2,因此物体从传送带右端抛出的速度(1分)由牛顿第二定律得(1分)由运动学公式得(1分)解得物体与传送带之间的动摩擦因数为(1分)(3)方式一:当传送带向右运动时,若传送带的速度v<v1,即v<时,物体在传送带上一直做匀减速运动,离开传送带的速度仍为,P的落地点为仍为C点
(2分)方式二:当传送带向左运动时,速度无大小要求,物体都一直做匀减速运动,离开传送带的速度仍为,P的落地点为仍为C点
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