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文档简介
广东省清远市新塘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.(多选)如图所示,真空中固定两个等量异号点电荷+Q、﹣Q,图中O是两电荷连线的中点,a、b两点与+Q的距离相等,c、d是两电荷连线垂直平分线上的两点,bcd构成一等腰三角形.则下列说法正确的是()A.a、b两点的电场强度相同B.c、d两点的电势相同C.将电子由b移到c的过程中电场力做正功D.质子在b点的电势能比在O点的电势能大参考答案:考点:电势;电势能.版权所有分析:由场强的合成法则可得场强的大小关系,由电场力做功情况可得电势的变化.两等量异号点电荷连线的垂直平分线是一条等势线,正电荷在电势高处电势能大,分析电势能关系.解答:解:A、a点场强方向向左,b点场强方向向右,则A错误;
B、在两电荷的中垂线的场强方向水平向右,则为等势面,故B正确
C、由b到c为电势减小小,则负电荷受电场力做负功,则C错误
D、b点电势高于O点的电势,则质子在b点的电势能大,则D正确故选:BD点评:等量异号点电荷的电场线和等势线分布情况是考试的热点,抓住对称性和其连线的垂直平分线是一条等势线是学习的重点.2.如图所示,在绝缘平面上方存在着足够大的水平向右的匀强电场,带正电的小金属块以一定初速度从A点开始沿水平面向左做直线运动,经L长度到达B点,速度变为零。此过程中,金属块损失的动能有转化为电势能。金属块继续运动到某点C(图中未标出)时的动能和A点时的动能相同,则金属块从A开始运动到C整个过程中经过的总路程为
A.1.5L
B.2L
C.3L
D.4L参考答案:D3.1995年科学家“制成”了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成,反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷.反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示.下列说法中正确的是()A.反氢原子光谱与氢原子光谱不相同B.基态反氢原子的电离能是13.6eVC.基态反氢原子能吸收11eV的光子发生跃迁D.在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的波长最长参考答案:B【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】吸收光子能量发生跃迁,吸收的光子能量需等于两能级间的能级差.吸收光子能量后,总能量大于等于0,发生电离.【解答】解:A、反氢原子和氢原子有相同的能级分布,所以反氢原子光谱与氢原子光谱相同,故A错误;B、处于基态的氢原子的电离能是13.6eV,具有大于等于13.6eV能量的光子可以使氢原子电离,故B正确;C、基态的氢原子吸收11eV光子,能量为﹣13.6+11eV=﹣2.6eV,不能发生跃迁,所以该光子不能被吸收.故C错误;D、在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子能量最大,频率最大,波长最小,故D错误;故选:B.4.(多选)如图所示,四个等量异种点电荷分别放置于正方形的顶点上,a、b分别为所在边的中点。一点电荷从图中a点沿直线移到b点的过程中,下列说法正确的是A.静电力对电荷做正功,电荷的电势能减小B.静电力对电荷不做功,电荷的电势能不变C.电荷所受的静电力先增加后减小D.电荷所受的静电力先减小后增加参考答案:BD。依题可分析出直线是等势面,所以一点电荷从到电场力不做功,电势能不发生变化,A错,B对;四个点电荷在的中点电场强度为零,在点电场强度水平向右,在点水平向左,大小相等,由此就可知道沿直线电场力先减小后增大,这就可知道,C错,D对;故本题选择BD答案。5.如图所示,水平放置的光滑金属长导轨MM′和NN′之间接有电阻R,导轨左、右两区域分别处在方向相反与轨道垂直的匀强磁场中,方向见图。设左、右区域磁场的磁感强度为B1和B2,虚线为两区域的分界线。一根金属棒ab放在导轨上,在水平向右的恒定拉力F作用下,在左面区域中恰好以速度为v做匀速直线运动。棒和导轨的电阻均不计,则
(
)A.若B2=B1时,棒进入右面区域中后先做加速运动,最后以速度作匀速直线运动B.若B2=B1时,棒进入右面区域中时仍以速度v作匀速直线运动C.若B2=2B1,时,棒进入右面区域后先做减速运动,最后以速度作匀速运动D.若B2=2B1时,棒进入右面区域后先做加速运动,最后以速度4作匀速运动参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的拉力F的作用,此时B以速度v匀速下降,A水平向左运动,当细线与水平方向成300角时,A的速度大小为
.A向左运动的过程中,所受到的摩擦力
(填变大、变小、不变).参考答案:
变小7.如图,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直。已知线圈的匝数N=10,边长ab=1.0m、bc=0.5m,电阻r=2Ω。磁感应强度B在0~4s内从0.2T均匀变化到-0.2T。在4~5s内从-0.2T均匀变化到零。在0~4s内通过线圈的电荷量q=
C,在0~5s内线圈产生的焦耳热Q=
J。参考答案:1,18.右图所示,一木块放在水平面上,在水平方向共受到三个力作用,即F1=10N、F2=2N和摩擦力作用,木块处于静止状态,若撤去力F1,则木块在水平方向上受到的合力为
。参考答案:(零)9.(单选)甲乙丙三辆汽车以相同速度同时经某一路标,从此时开始,甲车一直匀速运动,乙车先匀加速后匀减速,丙车先匀减速后匀加速,他们经过第二块路标时速度又相等,则先通过第二块路标的是A、甲车
B、乙车
C、丙车
D、无法确定参考答案:B10.(选修3-4模块)(5分)做简谐运动的质点,在不同时刻通过同一确定位置(非平衡位置和最大位移处)时必定相同的物理量是下列的哪些
;在通过平衡位置时具有最大值的物理量是下列的哪些
。(填代号)a.加速度;b.速度;c.位移;d.回复力;e.动能;f.势能;g.动量。参考答案:答案:a、c、d、e、f;b、e、g。(答对第1空得3分,答对第2空得2分,共5分;漏选每空得1分,错选或不选得0分)11.如图所示,两条平行金属导轨ab、cd置于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离l=0.6m,导轨间连有电阻R。金属杆MN垂直置于导轨上,且与轨道接触良好,现使金属杆MN沿两条导轨向右匀速运动,产生的感应电动势为3V。由此可知,金属杆MN滑动的速度大小为 m/s;通过电阻R的电流方向为
(填“aRc”或“cRa”)。参考答案:12.如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则它们的振幅不能大于
,它们的最大加速度不能大于
参考答案:
略13.一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波源质点O起振时开始计时,0.2s时的波形如图所示,该波的波速为___m/s;波源质点简谐运动的表达式y=___cm.参考答案:10
-10sin5πt
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115℃解析:
P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由图像可得锅内最高温度大约为115℃.若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115℃,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。15.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,ABC为一块立在水平地面上的玻璃砖的截面示意图,△ABC为一直角三角形,∠ABC=90°,∠BAC=60°,AB边长度为L=20cm,AC垂直于地面放置,现在有一束单色光垂直于AC边从P点射入玻璃砖,已知PA=L,玻璃的折射率n=,该束光最终射到了水平地面上某点,求该点到C点的距离(取tan15°≈0.25,结果保留三位有效数字).参考答案:解:由sinC=,可以得到:临界角C=45°单色光照射到AB上时入射点为D,入射角i=60°>C,将发生全反射,然后射入到BC面上Q点,入射角为α=30°,设折射角为β.由n=,可得:β=45°最终单色光射到地面上的K点,如图所示:由几何知识可以得到:AD===5cmCQ=15cm,CS=cm,SK=cm所以入射点距离C点CK=CS+SK≈18.6cm.答:入射点距离C点是18.6cm.【考点】光的折射定律.【分析】先根据临界角公式sinC=求出临界角C.由几何关系得到光线照射到AB上时入射角,判断光线在AB面上能否发生全反射,画出光路图,再确定出光线射到BC面上的入射角,判断能否发生全反射,作出光线射出玻璃砖后的光路,由几何知识求解光线最终射到水平地面上的点到C点的距离.17.如图甲所示,在高h=0.8m的平台上放置一质量为M=0.99kg的小木块(视为质点),小木块距平台右边缘距离d=2m,一质量m=0.01kg的子弹以400m/s的速度沿水平方向射入小木块并留在其中,然后一起向右运动。最后,小木块从平台边缘滑出落在距平台右侧水平距离s=0.8m的地面上,g取10m/s2,求:(1)(6分)小木块滑出平台时的速度v;(2)(6分)子弹射入木块的过程中系统产生的热量Q;(3)(6分)木块与平台间的动摩擦因数μ;参考答案:(1)2m/s;(2)792J;(3)0.3.解析:(1)小木块从平台滑出后做平抛运动:
木块飞出时的速度(2)子弹射入木块的过程中,
对系统:
故:系统产生的热量为792J
(3)木块在平台上滑动过程中做匀减速运动:
方法一:动能定理
解得:
方法二:牛顿第二定律+运动学公式
解得:
18.如图所示,长S=10m的平台AB固定,长L=6m质量M=3kg的木板放在光滑地面上,与平台平齐且靠在B处,右侧有落差h=0.1m的光滑弧形桥CD(桥的支柱未画出),桥面的最低位置与AB水平线等高(木板可从桥下无障碍的前行)。已知木板右侧与弧形桥左侧C端的水平距离d=1.5m,弧形桥顶部圆弧半径相等R=0.4m(半径未画出)。现有质量m=1kg的物块,以初速度v0=12m/s从A点向右运动,过B点后滑上木板,物块与平台、木板间的滑动摩擦因数
μ=0.4,物块滑上弧形桥时无机械能损失,当物块到达圆弧最高点时D时,木板中点刚好到达D点正下方。物块大小忽略,重力加速度g=10m/s2。求:(1)物块滑至B点时的速度大小v;(2)物块与木板能否达到共速,若能,确定两物体共速时木板的位置和物块在木板上的位置;(3)物块到达弧形桥顶端D点时所受到的支持力F及物块与木板相碰点到木板左端的距离S0.参考答案:(1)(4分)物块由A点至B点,由动能定理
(2分)得
(2分)
(2)(8分)物块滑上木板后,物块和木板组成的系统动量守恒,设物块与木板达到共速时的速度为,木板向右运动的位移为,物块
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