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文档简介
福建省福州市市第二十中学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.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接.要使小线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是()A.向右匀速运动 B.向左加速运动 C.向左减速运动 D.向右加速运动参考答案:B【考点】法拉第电磁感应定律;楞次定律.【分析】根据棒的切割磁感线,依据右手定则可确定感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律来确定感应电流的大小;从而由右手螺旋定则来确定线圈M的磁通量的变化,再根据楞次定律,即可确定线圈N中的感应电流的方向.【解答】解:若要让N中产生顺时针的电流,M必须让N中的磁场“向里减小”或“向外增大”所以有两种情况:垂直纸面向里的磁场大小减小,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向右减速运动.同理,垂直纸面向外的磁场大小增大,根据楞次定律与法拉第电磁感应定律,则有导体棒向左加速运动.故B正确,ACD错误.故选:B.2.下列说法正确的是:
A.用避雷针避雷、用塑料梳子梳头时梳子会吸起部分头发、放在通电导线周围的小磁针会发生偏转,以上三种现象都是属于静电现象
B.以下单位中:库仑、安培、特斯拉、牛顿、电子伏特,属于国际单位制中的基本单位的只有安培
C.牛顿发现了万有引力定律并用扭秤实验测定了万有引力常量
D.法拉第首先发现了电流周围存在磁场
参考答案:B3.(多选)如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点a(0,L)。一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°。下列说法中正确的是A.电子在磁场中运动的时间为B.电子在磁场中运动的时间为C.磁场区域的圆心坐标为D.电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-L)参考答案:BD
试题分析:设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,电子在磁场中偏转角600,为由几何关系,解得轨迹半径,电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-L);电子在磁场中的运动周期,电子在磁场中的运动时间;由几何关系,得b点的坐标为,所以磁场区域的圆心坐标为,正确选项为B、D。考点:本题考查了带电粒子在磁场中的偏转问题。4.汽车以某一速度经过拱桥顶端的瞬间()A.处于超重状态,重力增大 B.处于超重状态,重力不变C.处于失重状态,重力减小 D.处于失重状态,重力不变参考答案:D解:汽车过拱桥,做圆周运动,在最高点,重力和支持力的合力提供向心力,方向指向圆心,故汽车的加速度的方向向下,处于失重状态.而汽车受到重力并没有发生变化.故D正确.故选:D5.如图所示,物体P置于水平面上,用轻细线跨过质量不计的光滑定滑轮连接一个重力G=10N的重物,物体P向右运动的加速度为;若细线下端不挂重物,而用F=10N的力竖直向下拉细线下端,这时物体P的加速度为,则A.
B.C.
D.条件不足,无法判断参考答案:A解析:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子处于基态时的能量为-E1,激发态与基态之间的能量关系为(n为量子数),处于基态的大量氢原子由于吸收某种单色光后,最多能产生3种不同波长的光,则被吸收的单色光的频率为
产生的3种不同波长的光中,最大波长为
(已知普朗克常量为h,光速为c)参考答案:;试题分析:基态的氢原子能量为E1,n=2能级的原子能量为,n=3能级的原子能量为,则单色光的能量为;根据得,从第三能级跃迁到第二能级,能量变化最小,则对应的波长最长,因此从第三能级跃迁到第二能级,解得:【名师点睛】此题是对玻尔理论的考查;解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,辐射光子的能量等于两个能级的能级差,即Em-En=hv,注意正负号。7.(选修3—3)一定质量的理想气体经历一段变化过程,可用图上的直线AB表示,则A到B气体内能变化为______(选填“正值”、“负值”、“零”),气体_____(选填“吸收”或“放出”)热量。参考答案:
答案:零、吸收。8.对“落体运动快慢”、“力与物体运动关系”等问题,亚里士多德和伽利略存在着不同的观点。请完成下表:
亚里士多德的观点伽利略的观点落体运动快慢重的物体下落快,轻的物体下落慢
力与物体运动关系
维持物体运动不需要力
参考答案:答案:物体下落快慢与物体轻重无关
维持物体运动需要力9.一个人由高H=20m的高台上将质量为m=0.5kg的小球以v0=16m/s的初速度竖直向上抛出,则人对小球所做的功为________J;小球落地时速度大小为24m/s,整个过程中小球克服空气阻力做功为________J。(g=10m/s2)参考答案:答案:64J;20J。
10.4.在图示的复杂网络中,所有电源的电动势均为E0,所有电阻器的电阻值均为R0,所有电容器的电容均为C0,则图示电容器A极板上的电荷量为
。参考答案:.(5分)11.一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,动能和重力势能之和增加,重力势能和电势能之和减少.(填“增加”、“减少”或“不变”)参考答案:考点:电势能;能量守恒定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:由粒子的运动轨迹弯曲方向,判断出电场力方向,分析电场力做功的正负,判断电势能的变化.粒子运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,由能量关系可知重力势能与电势能总和的变化,及动能和电势能之和的变化.解答:解:油滴由a到b,由运动轨迹可判出油滴所受的电场力与重力的合力竖直向上,故油滴所受的电场力方向竖直向上,电场力做正功,电势能一定减小,油滴运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,根据能量守恒定律,则有重力势能和动能之和增加;合力做正功,动能增加,则重力势能和电势能之和减少.故答案为:增加,减少点评:带电粒子在电场中的偏转类题目,较好的考查了曲线运动、动能定理及能量关系,综合性较强,故在高考中经常出现,在学习中应注意重点把握.12..一质量为m的小球与一劲度系数为k的弹簧相连组成一体系,置于光滑水平桌面上,弹簧的另一端与固定墙面相连,小球做一维自由振动。试问在一沿此弹簧长度方向以速度u作匀速运动的参考系里观察,此体系的机械能是否守恒,并说明理由。
。参考答案:1.否.原因是墙壁对于该体系而言是外界,墙壁对弹簧有作用力,在运动参考系里此力的作用点有位移,因而要对体系做功,从而会改变这一体系的机械能.13.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.(1)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,用细线跨过定滑轮连接小车和钩码;②将小车停在打点计时器附近,先
,再
,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,
;③改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复②的操作。(2)如图是钩码质量为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0及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到0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.(3)在上述的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,
做正功,
做负功.(4)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和
.表1纸带的测量结果测量点S/cmv/(m·s-1)00.000.35A1.510.40B3.200.45C
D7.150.54E9.410.60参考答案:(1)接通电源,放开小车,关闭电源
(2)5.08±0.01
,
0.49(3)钩码的重力,摩擦力(4)△V2与S成正比,小车的质量。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示.若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收.由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值.这时SM与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r.由图2可得??????????
(1)由几何关系可知
(2)由(1)、(2)式得
(3)15.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一质量为,长为的木板放在水平地面上,已知木板与地面间的动摩擦因数为,在此木板的右端上还有一质量为的小物块,且视小物块为质点,木板厚度不计.
今对木板突然施加一个的水平向右的拉力,.(1)若木板上表面光滑,则小物块经多长时间将离开木板?(2)若小物块与木板间的动摩擦因数为、小物块与地面间的动摩擦因数为,小物块相对木板滑动一段时间后离开继续在地面上滑行,且对地面的总位移时停止滑行,求值.参考答案:解:(1)对木板受力分析,由牛顿第二定律得:
(1分)由运动学公式,得
(1分)解得:
(1分)(2)对物块:在木板上时
在地面上时
(1分)设物块从木板上滑下时的速度为,物块在木板上和地面上的位移分别为、,则:
(1分)并且满足解得
(1分)设物块在木板上滑行时间为,则
(1分)对木板:
(1分)木板对地面的位移
(1分)
(1分)解得
(2分)17.如图1所示,质量m=1.0kg的物块,在水平向右、大小F=5.0N的恒力作用下,沿足够长的粗糙水平面由静止开始运动。在运动过程中,空气对物块的阻力沿水平方向向左,其大小f空=kv,k为比例系数,f空随时间t变化的关系如图2所示。g取10m/s2。(1)求物块与水平面间的动摩擦因数μ;(2)估算物块运动的最大速度vm;(3)估算比例系数k。参考答案:18.如图所示,一个学生坐在小车上做推球游戏,学生和不车的总质量为M=100kg,小球的质量为m=2kg.开始时小车、学生和小球均静止不动.水平地面光滑.现该学生以v=2m/s的水平速度(相对地面)将小球推向右方的竖直固定挡板.设小球每次与挡板碰撞后均以同样大小的速度返回.学生接住小球后,再以相同的速度大小v(相对地面)将小球水平向右推向挡板,这样不断往复进行,此过程学生始终相对小车静止.求:(1)学生第一次推出小球后,小车的速度大小;(2)从学生第一次推出小球算起,学生第几次推出小球后,再也不能接到从挡板弹回来的小球.参考答案:解:(1)学生推小球过程:设学生第一次推出小球后,学生所乘坐小车的速度大小为v1,学生和他的小车及小球组成的系统动量守恒,取向右的方向为正方向,由动量守恒定律得:mv+Mv1=
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