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文档简介
广东省广州市高级中学2022-2023学年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.(单选)“蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处,从几十米高处跳下的一种极限运动.某人做蹦极运动,所受绳子拉力F的大小随时间t变化的情况如图所示.将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,重力加速度为g,据图可知,此人在蹦极过程中最大加速度约为()A.g
B.2g
C.3g D.4g参考答案:B2.(单选)原子弹和氢弹各是根据什么原理制造的()A.都是依据重核的裂变B.都是依据轻核的聚变C.原子弹是根据轻核聚变,氢弹是根据重核裂变D.原子弹是根据重核裂变,氢弹是根据轻核聚变参考答案:解:原子弹和核能是利用重核裂变的链式反应中能在极短时间内释放出巨大能量的原理制成的,发生可控的链式反应的是核电站,不可控链式反应的是原子弹.氢弹则是利用轻核的聚变制成的.故选D3.图中弹簧秤、绳和滑轮的质量均不计,绳与滑轮间的摩擦力不计,物体的重力都是G,在图甲、乙、丙三种情况下,弹簧秤的读数分别是F1、F2、F3,则A.
B.C.
D.参考答案:B甲图:物体静止,弹簧的拉力F1=mg;乙图:以物体为研究对象,作出受力分析图如图,由平衡条件得F2=Gsin60°=0.866mg;
丙图:以动滑轮为研究对象,受力如图.由几何知识得F3=mg.故F3=F1>F2,故选B。4.一定质量的气体(分子间的相互作用不计),在温度不变的条件下,若增大其压强,则A.气体的密度减小
B.气体分子的平均动能增大C.外界对气体做了功
D.气体从外界吸收了热量参考答案:
答案:C5.(单选)升降机的地面固定一个压力传感器,物体置于传感器上的水平接触面上,如图(a)所示,压力传感器通过处理电路和计算机相连,当升降机在竖直方向运动时,计算机描绘出一段时间内物体对压力传感器的压力随时间变化的图象如图(b)所示,关于升降机的运动,下列说法正确的是()A.0~t1一定向上做匀加速运动B.t1~t2一定向上做匀加速运动C.t1~t2的加速度可能逐渐增大D.t2~t3的加速度可能逐渐增大参考答案:考点:牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:物体对传感器的压力等于支持力的大小,根据牛顿第二定律判断加速度的大小和方向,从而确定电梯的运动情况.解答:解:A、由图线可知,0~t1物体对传感器的压力的大小不变,且支持力等于重力,知升降机可能处于静止,可能处于匀速直线运动状态.故A错误.B、C、t1~t2,F逐渐增大,支持力大于重力,根据牛顿第二定律知,加速度方向竖直向上,且逐渐增大,电梯加速度方向竖直向上,且在变化.故B错误,C正确.D、t2~t3,F的大小等于不变,且大于重力,根据牛顿第二定律知,物体所受合外力不变,则加速度不变,故D错误故选:C点评:解决本题的关键掌握牛顿第二定律,知道加速度的方向与合力的方向相同,加速度随着合力的变化而变化.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时针,逆时针);圆环收尾速度的大小为.参考答案:顺时针
;7.火星的球半径是地球半径的1/2,火星质量是地球质量的1/10,忽略火星的自转,如果地球上质量为60㎏的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是_______㎏,所受的重力是______N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是________m/s;在地球表面上可举起60㎏杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量_______㎏的物体。g取9.8m/s2参考答案:60(1分),235.2(1分),3.92(1分),150(1分)8.有一直角架AOB,AO水平放置,表面粗糙。OB竖直向下,表面光滑。AO上套有一个小环P,OB上套有一个小环Q,两环质量均为m,两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡(如图13)。现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,移动后和移动前比较,AO杆对P环的支持力N;细绳的拉力T
。参考答案:不变,变大9.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为0.6m/s,方向是向左.参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:根据动量守恒定律分析,甲乙船三者组成的系统动量守恒.解答:解:甲乙船三者组成的系统动量守恒.规定向左为正方向.设小船的速度大小为v,由动量守恒定律有:0=m甲v甲+m乙v乙+mv
0=40×3﹣60×3+100v解得:v=0.6m/s.速度v为正值,说明方向向左.故答案为:0.6,向左.点评:解决本题的关键熟练运用动量守恒定律,注意动量的失量性,与速度的正负是解题的关键.10.卢瑟福用a粒子轰击氮核时发现了质子.完成其核反应方程:_____________参考答案:11.学校的课外物理兴趣小组想测出滑块与木板间的动摩擦因数,李轩同学想出一个方案,如图,将一小铁球和滑块用细细线连接,跨在木板上端的一个小定滑轮上,开始时小铁球和滑块均静止,然后剪断细线,小铁球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小铁球落地和滑块撞击挡板的声音。他们反复调整挡板的位置,重复上述操作,直到能同时听到两撞击声,然后用刻度尺测量出H=1.25m,x=0.50m,h=0.30m,已知当地的重力加速度为根据以上内容回答下面的问题:(1)滑块下滑的加速度大小
m/s2(2)请利用H、h、x这三个物理量表示出动摩擦因数的数学表达式=
,代入相关数据,求出滑块与木板间的动摩擦因数=
。(3)与真实值相比,测量的动摩擦因数
(填“偏大”或“偏小”或“不变”)写出支持你想法的一个论据
。参考答案:12.一质点作自由落体运动,落地速度大小为8m/s则它是从
m高处开始下落的,下落时间为---------
s参考答案:3.2、0.813.一辆汽车在一条平直公路上行驶,第1s内通过的位移是8m,第2s内通过的位移是20m,第3s内通过的位移是30m,第4s内通过的位移是10m,则汽车在最初2s内的平均速度是__________m/s,中间2s内的平均速度是__________m/s,全部时间内的平均速度是__________m/s.参考答案:142517三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.小明同学乘坐杭温线“和谐号”动车组,发现车厢内有速率显示屏。当动车组在平直轨道上经历匀加速、匀速与再次匀加速运行期间,他记录了不同时刻的速率,部分数据列于表格中。已知动车组的总质量M=2.0×105kg,假设动车组运动时受到的阻力是其重力的0.1倍,取g=10m/s2。在小明同学记录动车组速率这段时间内,求:(1)动车组的加速度值;(2)动车组牵引力的最大值;(3)动车组位移的大小。参考答案:(1)通过记录表格可以看出,动车组有两个时间段处于加速状态,设加速度分别为a1、a2,由
(2分)代入数据后得:
(1分)
(1分)
(2)(2分)
当加速度大时,牵引力也大,(2分)代入数据得:
(2分)
(3)第一次加速运动经历的时间s
m
(1分)第二次加速运动时间为s
m
(1分)匀速运动时间为s
m
(1分)
(3分17.如图所示,水平传送带的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9"形固定轨道相接,钢管内径很小。传送带的运行速度为v0=6m/s,将质量m=1.0kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带A端,传送带长度为L=12.0m,"9"字全高H=0.8m."9"字上半部分圆弧半径为R=0.2m,滑块与传送带间的动摩擦因数为=0.3,重力加速度g=10m/s2,试求:(1)滑块从传送带A端运动到B端所需要的时间;(4分)(2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小和方向;(3分)(3)若滑块从“9”形轨道D点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角=45°的斜面上P点,求P、D两点间的竖直高度h。参考答案:(1)3s(2)90N向上(3)1.4m解析:(1)在传送带上加速运动时,由牛顿定律μmg=ma得a=μg=3m/s2
加速到与传送带达到共速所需要的时间t==2s,前2s内的位移x1=at2=6m,之后滑块做匀速运动的位移x2=L-x1=6m.所用的时间t2==1s,故t=t1+t2=3s.
(2)滑块由B到C的过程中动能定理?mgH=在C点,轨道对滑块的弹力与其重力的合力为其做圆周运动提供向心力,设轨道对滑块的弹力方向竖直向下,由牛顿第二定律得FN+mg=m,
解得FN=90N,方向竖直向下,
由牛顿第三定律得,滑块对轨道的压力大小
90N,方向竖直向上.
(3)滑块从B到D的过程中由动能定理得?mg(H?2R)=在P点vy=,
又h=,代入数据,解得h=1.4m.18.半径为R的光滑圆环竖直放置,环上套有两个质量分别为m和m的小球A和B。A、B之间用一长为R的轻杆相连,如图所示。开始时,A、B都静止,且A在圆环的最高点,现将A、B释放,试求:(1)B球到达最低点时的速度大小;(2)B球到达最低点的过程中,杆对A球做的功;(3)B球在圆环右侧区域内能达到的最高点位置。参考答案:解:(1)系统机械能守恒,mAgR+mBgR=mAvA2+mBvB2
(2分)
vA=vB
(2分)
得,vB=
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