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文档简介
福建省龙岩市长汀县新桥第二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.某光波射到一逸出功为W的光电材料表面,所产生的光电子在垂直于磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动的最大半径为r,设电子的质量为m,带电量为e,普朗克常量为h,则该光波的频率为
(
)
A.B.
C.+
D.-参考答案:C2.参考答案:BD3.如图所示为一质点做直线运动的速度-时间图象,下列说法中正确的是A.整个运动过程中,CE段的加速度最大B.整个运动过程中,BC段的加速度最大C.整个运动过程中,质点在D点的状态所对应的位置离出发点最远D.OA段所表示的运动通过的路程是12.5m参考答案:ACD速度时间图象中,图线的斜率表示加速度的大小,故A正确B错误。由图线与时间轴围成的面积表示位移的大小可知D正确。整个运动过程中,质点在D点的速度发生反向,故D点所对应的位置离出发点最远,C正确。4.宇宙中有两颗相距无限远的恒星S1、S2,半径均为R0.如图分别是两颗恒星周围行星的公转半径r3与公转周期T2的图象,其中r3为横轴,T2为纵轴.则()A.恒星S1的质量大于恒星S2的质量B.恒星S1的密度小于恒星S2的密度C.距两恒星表面高度相同的行星,S1的行星向心加速度较大D.恒星S1的第一宇宙速度小于恒星S2的第一宇宙速度参考答案:BD【考点】万有引力定律及其应用.【分析】根据万有引力提供向心力,得出卫星的周期与恒星的质量、半径之间的关系,然后进行比较;结合万有引力提供向心力,分别写出第一宇宙速度的表达式,然后比较它们的大小关系.【解答】解:A、由题图可知,当绕恒星运动的行星的环绕半径相等时,S1运动的周期比较大,根据公式:所以:M=;故周期越大则质量越小,所以恒星S1的质量小于恒星S2的质量.故A错误;B、两颗恒星的半径相等,则根据M=ρV,半径R0相等则它们的体积相等,所以质量大S2的密度大,故B正确;C、距恒星表面一定高度的行星,向心加速度大小设为a,根据牛顿第二定律,有:ma=;由于恒星S1的质量小于恒星S2的质量,所以S1的行星向心加速度较小,故C错误;D、根据万有引力提供向心力,则:,所以:v=;由于恒星S1的质量小于恒星S2的质量,所以恒星S1的第一宇宙速度小于恒星S2的第一宇宙速度.故D正确;故选:BD5.关于红光和紫光,下列说法正确的是A.红光的频率大于紫光的频率B.在同一种玻璃中红光的速度小于紫光的速度C.用同一装置做双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距大于紫光的干涉条纹间距D.当红光和紫光以相同入射角从玻璃射入空气时,若紫光刚好能发生全反射,则红光也一定能发生全反射参考答案:C据所学知识可知,跟紫光相比,红光的波长较长,频率较低,A错误;同一种玻璃对红光的折射率较小,由可知红光的波速较大,B错误;由可知用同一装置做双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距较大,C正确;由可知红光的临界角较大,D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为M的长平板车放在光滑的倾角为α的斜面上,车上站着一质量为m的人,若要平板车静止在斜面上,车上的人必须以加速度a=
向
(填“上或下”)加速奔跑[LU25]
。参考答案:7.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一把;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒)。已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R
及月球的质量M(已知万有引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是________和________;(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R=________,M=________。参考答案:(1)两次测量所选用的器材分别为_A__、_B_和_C______(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是__飞船周期T_和_物体重力F___;(3)R=FT2/4π2m__,
M=F3T4/16π4Gm38.如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1∶t2=________;两次小球落到斜面上时动能之比EK1∶EK2=________。参考答案:
答案:,9.如图为密闭钢瓶中的理想气体分子在两种不同温度下的速率分布情况,可知,一定温度下气体分子的速率呈现
分布规律;T1温度下气体分子的平均动能
(选填“大于”、“等于”或“小于”)T2温度下气体分子的平均动能。参考答案:中间多、两头少;小于试题分析:由图可知,两种温度下气体分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点.由于T1时速率较低的气体分子占比例较大,则说明温度下气体分子的平均动能小于温度下气体分子的平均动能.考点:考查了分子平均动能【名师点睛】要注意明确分子平均动能为统计规律,温度升高时并不是所有分子的速率均增大,同时注意图象的性质,能明确如何判断分子平均速率的变化和温度的变化.10.如图所示是甲、乙、丙三个物体做直线运动的s-t图像,比较三物体的
(1)位移大小:
;
(2)路程
;
(3)平均速度的大小
。参考答案:、、11.描述简谐运动特征的公式是x=.自由下落的篮球缓地面反弹后上升又落下。若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动(填“是”或“不是”)简谐运动.参考答案:x=Asinωt
不是简谐运动的位移随时间的关系遵从正弦函数规律,其运动表达式为:x=Asinωt,篮球的运动位移随时间的变化不遵从正弦函数的规律,所以不是简谐运动。12.(1)在一次探究活动中,某同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在光滑水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,弹簧秤示数的放大情况如图所示,g取10m/s2,则A、B间的动摩擦因数=
(2)该同学还设计性地将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一些计时点,取时间间隔为0.1s的几个点,如图(b)所示,各相邻点间距离在图中标出.则在打C点时金属板被拉动的速度v=
m/s.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.29~0.30(3分)
(2)0.80(3分):(1)弹簧秤示数为F=4.4N,由于铁块A处于平衡状态,所以铁块A的滑动摩擦力等于弹簧的拉力.所以μ==0.3.(2)利用匀变速直线运动的推论得:vC==0.80m/s.13.一个小灯泡在3伏的电压下,通过0.25A电流,灯泡所发出的光经聚光后形成很细的光束,沿某个方向直线射出。设灯泡发出的光波长为6000埃,则每秒钟发出的光子个数为______个,沿光的传播方向上2m长的光束内的光子为________个2.26×1018,1.51×10102012学年普陀模拟22。参考答案:2.26×1018,1.51×1010 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.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)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,正方形导线框,每边长为L,边的质量为m,且质量分布均匀,其它边质量不计,导线框的总电阻为R,cd边与光滑固定转轴相连,线框可绕轴自由转动,整个装置处在磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中.现将线框拉至水平位置,由静止开始释放,经时间t,ab边到达最低点,此时ab边的角速度为.不计空气阻力.求:(1)在t时间内通过导线横截面的电量q为多少;(2)在最低点时ab边受到的安培力大小和方向;(3)在最低点时ab边受到ca边的拉力大小;(4)在t时间内线框中产生的热量.参考答案:应用法拉第电磁感应定律,闭合电路欧姆定律,安培力,牛顿运动定律,能量守恒定律及其相关知识列方程解答。解:(1)ab边从水平位置到达最低点过程中,由法拉第电磁感应定律,E=△Ф/△t=BL2/△t回路中产生的平均电流为I=E/R,电量q=I△t联立解得在t时间内通过导线横截面的电量q=BL2/R。(2)ab受到水平向右的安培力作用,此时ab的速度为v=ωL,产生的瞬时电动势E1=BLv,电流大小I1=E1/R安培力F1=BI1L,联立解得,F1=
(3)在最低点时,F2-mg=mv2/L,ab边受到cd拉力大小为F2=(mg+mω2L)/2…。(4)由能量守恒定律,mgL=mv2/2+Q,解得在t时间内线框中产生的热量Q=mgL-mω2L2/2。点评:此题考查法拉第电磁感应定律,闭合电路欧姆定律,电流定义、安培力,向心加速度、牛顿运动定律,能量守恒定律等知识点。17.
(9分)如图所示,质量都为m的小球A、B用轻绳挂在天花板上的O点,用F=mg的作用于球B上,且力F的方向始终垂直于AB,求最终系统平衡时OA段绳上拉力的大小.参考答案:解析:物体B受重力mg、拉力F和AB绳的拉力F1处于平衡状态,如图所示,由于F=,且方向垂直于拉力F1,由三角形知识不难求出:
F1=mg,方向与竖直方向夹角为30°
物体A受重力mg、拉力F1和F2处于平衡状态,对各力正交分解可得:
F2x=F1sin30°
F2y=mg+F1cos30°
F2=
代入数据可解得:F2=18.如图所示,真空中有以(r,0)为圆心,半径为r的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E,从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,且质子在磁场中的偏转半径也为r,已知质子的电荷量为q,质量为m,不计重力、粒子间的相互作用力及阻力的作用。求(1)质子射入磁场时速度的大小(2)沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间(3)与x轴正方向成30o角(如图中所示)射入的质子,到达y轴的位置坐标。
参考答案:(1)质子射入磁场后做匀速圆周运动,有
得
(2分)(2)质
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