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文档简介
2022年北京私立京华--华诚学校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.对于安培力和洛仑兹力,以下说法正确的是A.通电导线在磁场中一定受安培力B.只有通电导线与磁场垂直时才受安培力C.不管带电粒子做什么运动,洛仑兹力总不做功D.只有带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,洛仑兹力才不做功参考答案:C2.下列说法中正确的是________。A.因为液体表面具有收缩的趋势,所以液体表面分子间只有引力没有斥力B.液晶既具有液体的流动体,又具有光学各向异性C.一定质量气体升高相同的温度,吸收的热量跟经历的过程有关D.分子间的引力与斥力同时存在,斥力等于引力时,分子势能最小E.第二类永动机违反能量守恒定律,所以不可能制成参考答案:BCD【详解】A.液体表面层分子间引力和斥力同时存在,因为引力大于斥力,分子力表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,故A错误;B.液晶是一类介于晶体与液体之间的特殊物质,它具有流动性,光学性质各向异性,故B正确;C.理想气体没有分子势能,故内能只与温度和质量有关,故一定质量理想气体升高相同的温度,内能改变量一定,根据热力学第一定律公式,吸收的热量跟经历的过程有关,故C正确;D.分子力做功等于分子势能的减小量,故在分子力的合力为零时,此后不管分子间距是增加还是减小,分子势能均是增加的,故D正确;E.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反热力学第二定律,故E错误;3.竖直墙面与水平面均光滑绝缘,A.B两小球带有同种电荷,用水平拉力作用在A小球上,两小球处于静止状态,如图所示,现将A小球向右拉动一小段距离后,A.B两小球可以重新平衡,在移动A小球的过程中,下列说法中正确的是
(
)
A.A.B两小球间的库仑力变大
B.库仑力对B小球做正功
C.B小球的电势能增大
D.A小球对地面的压力不变参考答案:
BD4.(单选)平直公路上有一超声波测速仪B,汽车A向B做直线运动,当两者相距355m时刻,B发出超声波,同时由于紧急情况A刹车,当B接收到反射回来的超声波信号时,A恰好停止,此时刻AB相距335m.已知超声波的声速为340m/s,则汽车刹车的加速度为()A.20m/s2B.10m/s2C.5m/s2D.无法确定参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:在超声波来回运动的时间里,汽车运行的位移为20m.根据匀变速运动的位移时间公式可求出汽车在超声波单程运行时间里的位移,结合超声波的速度,即可知道超声波单程运行的时间,从而知道汽车运行的时间,根据x=at2,求出汽车的加速度大小.解答:解:设汽车的加速度为a,运动的时间为t,匀减速运动直到静止可以看成初速度为零的匀加速直线运动,则有s=at2=355﹣335m=20m,超声波来回的时间为t,则单程的时间为,根据x′=a()2,得x′=5m,知超声波追上汽车的位移x=5+335m=340m,所以==1s,t=2s.所以汽车的加速度大小为10m/s2.故B正确,A、C、D错误.故选:B点评:解决本题的关键求出超声波单程运行的位移从而求出单程运行的时间,即可知道汽车匀加速运动的时间,然后根据匀变速运动的位移公式求出汽车的加速度.5.如图,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是A.o点处的磁感应强度为零B.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D.a、c两点处磁感应强度的方向不同参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(选修3-5)(3分)如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部伤痕的示意图,根据甲图信息可知图乙中的检查是利用
射线。参考答案:答案:(3分)7.如下左图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α.AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面BC的推力.现物块静止不动,则摩擦力的大小为
参考答案:8.有组同学设计了一个如图所示的测温装置,C为测温泡,用玻璃管与水银气压计相连,气压计A、B两管内的水银面在同一水平面上,气压计A、B两管的下端通过软管相连且充满水银(图中涂黑部分)。在A管上画上刻度.测温时调节B管的高度使A管中的液面位置保持在a处,此时根据A、B两管水银面的高度差就能知道测温泡所处环境的温度。假设该测温装置在制定刻度时候的大气压为76cmHg,测温泡所处环境的温度为30OC。(1)当测温泡放入较低温度的液体中,即测温泡中气体温度降低时,为使水银气压计A管中的液面位置保持在a处,则水银气压计的B管应向_______(填“上”或“下”)移动;(2)该温度计的刻度是___________________________(填“均匀”或“不均匀”,及“温度上高下低”或,“温度上低下高”(3)该温度计存在的缺陷之一,当天气变化引起大气压强变大,而环境温度仍为30OC,温度计上30OC的刻度应该如何调整____________________。参考答案:(1)下(2分)
(2)均匀的(1分),温度上高下低(1分)(3)30OC的刻度应向上平移9.在测定金属丝电阻率的实验中,某同学用螺旋测微器测量金属丝的直径,一次的测量结果如图所示.图中读数为_________mm。参考答案:螺旋测微器的固定刻度读数0.5mm,可动刻度读数为0.01×35.6=0.356mm,所以最终读数为:固定刻度读数+可动刻度读数=0.5mm+0.356mm=0.856mm.10.(4分)如图所示,图甲为热敏电阻R的电阻值随温度变化的图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为=99,当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器线圈供电的电池的电动势E=9.0V,内阻r=1。图中的“电源”是恒温箱加热器的电源.问:
(1)应该把恒温箱内的加热器接在
(填“A、B端”或“C、D端”);
(2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻的阻值应调节为
。参考答案:
答案:(1)A、B;(2)26011.一列有8节车厢的动车组列车,沿列车前进方向看,每两节车厢中有一节自带动力的车厢(动车)和一节不带动力的车厢(拖车).该动车组列车在水平铁轨上匀加速行驶时,设每节动车的动力装置均提供大小为F的牵引力,每节车厢所受的阻力均为f,每节车厢总质量均为m,则第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小为
.参考答案:0【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】以整体为研究对象,根据牛顿第二定律可得加速度;再以前4节车厢为研究对象求解第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小.【解答】解:整体受到的牵引力为4F,阻力为8f,根据牛顿第二定律可得加速度为:a=;设第4节车厢与第5节车厢水平连接装置之间的相互作用力大小为T,以前面4节车厢为研究对象,根据牛顿第二定律可得:2F﹣4f﹣T=4ma,即:2F﹣4f﹣T=4m×,解得T=0,故答案为:012.如图所示,“神舟”飞船升空后,进入近地点为B,远地点为A的椭圆轨道I上飞行。飞行数圈后变轨.在过远地点A的圆轨道Ⅱ上做匀速圆周运动。飞船由椭圆轨道运行变轨到圆形轨道运行后周期
(变短、不变或变长),机械能
(增加、减少或不变)。参考答案:变长
增加13.一个质量为70kg的人在电梯中用体重计称量,当电梯以4m/s2向下加速运动时,读数为
N,当电梯以4m/s2向下减速运动时,读数为
N。参考答案:420
980三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:
由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°
折射率
激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.15.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得
故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有
联立式并代入题给数据得
这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式
由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16.目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.实验发现,在水深300m处,二氧化碳将变成凝胶状态.当水深超过2500m时,二氧化碳会浓缩成近似固体的硬胶体,可看成分子间是紧密排列的.已知二氧化碳的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,每个二氧化碳分子的体积为V0.某状态下二氧化碳气体的密度为ρ,求该状态下体积为V的二氧化碳气体浓缩成近似固体的硬胶体后体积为多少?参考答案:体积为V的二氧化碳气体的质量为m=ρV(1分)其分子数为n=NA(1分)变成固体后体积为V′=nV0(1分)解得V′=(1分)17.如图所示,一质量M=4.0kg、长度L=2.0m的长方形木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m=1.0kg的小滑块A(可视为质点)。现使A、B同时分别获得使A向左、向右的初速度,其大小均为2.0m/s,最后A并没有滑离B板。已知A、B之间的动摩擦因数μ=0.50,取重力加速度g=10m/s2。在距B的右端2.0m有一档板,且B与挡板碰撞过程中无能量损失。(小数点以后保留两位小数)求:(1)经多长时间B与挡板相碰(2)A距档板的最近距离(3)A、B的最终速度(4)最终A距B的右端的距离参考答案:(1)从开始运动到A、B共速时的过程中Mv0-mv0=(M+m)v1对于滑块A:
木板的位移=1.02m从A、B共速运动到时的与挡板碰撞之前的过程中,A、B用时1.46s
(2)A、B获得向右的共同速度v1,木板与挡板第一次碰撞后,A以初速度v1向右减速至速度为0时,A距档板的距离最近为S2从开始运动到A、B共速二者的相对位移设A以初速度v1向右减速至速度为0时发生的对地位移为S3
S3=0.14m=1.14m
(3)A、B的最终速度v为:V=0.72m/s(
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