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文档简介
山东省枣庄市市台儿庄区薛庄乡中学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.(多选)如图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为5:1电压表和电流表均为理想电表,Rt为阻值随温度升高而变大的热敏电阻,R1为定值电阻.若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交流电,则下列说法中正确的是()A.输入变压器原线圈的交流电压的表达式为u=36sin50πtVB.t=0.015s时,发电机的线圈平面与磁场方向垂直C.变压器原、副线圈中的电流之比为1:5D.Rt温度升高时,电流表的示数变小,伏特表的读数不变参考答案:解:A、由图乙可知交流电压最大值Um=36V,周期T=0.02s,可由周期求出角速度的值为=100π,则可得交流电压u的表达式U=36sin100πtV,故A错误;B、t=0.015s时,瞬时值最大,发电机的线圈平面与磁场方向平行;故B错误;C、变压器原、副线圈中的电流之比等于匝数的反比;故为1:5,故C正确.D、电压之比等于匝数之比,匝数不变则电压不变;因t处温度升高时,阻值增大,电流表的示数变大,故D正确;故选:CD.2.一列横波在t=0时刻波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,则波速不可能是
(
)A.1m/s
B.6m/s
C.13m/s
D.23m/s
参考答案:B3.(多选)下列说法正确的是_________A.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损参考答案:4.(单选)第三届中国国际航空体育节于2011年9月24日-28日在山东省莱芜市雪野旅游区举行。右图是“仙女下凡”表演中一“仙女”正拖着长长的彩带从天而降。降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则对降落伞的描述,正确的是
A.落地时速度越小
B.落地时速度越大
C.下落的时间越长
D.下落的时间越短参考答案:B5.(单选)如图所示,在光滑水平面上一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起,此时磁铁对水平面的压力为N1,现在磁铁左上方位置固定一导体棒,当导体棒中通以垂直纸面向里的电流后,磁铁对水平面的压力为N2,则以下说法正确的是(
)A.N1>N2
B.N1<N2C.弹簧长度将变长
D.弹簧长度将不变参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一小船与船上人的总质量为160kg,以2m/s的速度匀速向东行驶,船上一个质量为60kg的人,以6m/s的水平速度向东跳离此小船,若不计水的阻力,则人跳离时小船的速度大小为______m/s,小船的运动方向向______.参考答案:0.4向西7.飞镖是一种喜闻乐见的体育活动。飞镖靶上共标有10环,其中第10环的半径为1cm,第9环的半径为2cm……以此类推,靶的半径为10cm。记成绩的方法是:当飞镖击中第n环与第n+1环之间区域则记为n环。某人站在离靶5m的位置,将飞镖对准靶心以水平速度v投出,当v<________m/s(小数点后保留2位)时,飞镖将不能击中靶,即脱靶;当v=60m/s时,成绩应为______环。(不计空气阻力,g取10m/s2)参考答案:35.36,78.质量为0.45kg的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05kg的子弹以200m/s的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是__________m/s。若子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5×103N,则子弹射入木块的深度为_______m。参考答案:
(1).20
(2).0.2试题分析:根据系统动量守恒求解两木块最终速度的大小;根据能量守恒定律求出子弹射入木块的深度;根据动量守恒定律可得,解得;系统减小的动能转化为克服阻力产生的内能,故有,解得;【点睛】本题综合考查了动量守恒定律、能量守恒定律,综合性较强,对学生能力要求较高.9.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2、m3,质子和中子结合成氘核时,发出r射线,已知普朗克恒量为h,真空中光速为c,则这个核反应的质量亏损△m=
,r射线的频率v=
。参考答案:10.科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段。在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法。理想实验有时更能深刻地反映自然规律。伽利略设想了一个理想实验,其中有一个是经验事实,其余是推论。①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面作持续的匀速运动(1)上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列应为
(2)在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论,其中
是事实,
是推论参考答案:_②③①④
,
②
,
③①④
11.(6分)某举重运动员举重,记录是90Kg,他在以加速度2m/s2竖直加速上升的电梯里能举________Kg的物体,如果他在电梯里能举起112.5Kg的物体,则此电梯运动的加速度的方向_________,大小是________。参考答案:75Kg,竖直向下,2m/s212.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104
km延伸到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,则土星的质量约为
。(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)参考答案:6.4×1026kg
13.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4;2;1.5三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)
求:两球的质量关系
参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有
m1v1=m2v2
v2=3v1
解得:m1=3m215.“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,在空间建立直角坐标系,坐标轴正方向如图所示。空间有磁感应强度为B=1T,方面垂直于纸面向里的磁场,II、III、IV象限(含x、y轴)有电场强度为E=1N/C,竖直向下的电场。光滑1/4圆弧轨道圆心O`,半径为R=2m,圆环底端位于坐标轴原点O。质量为m1=1kg,带电q1=-1C的小球A从O`处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到O点。质量为m2=2kg,带电q2=2C小球的B从与圆心等高处静止释放,与A同时运动到O点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球C。小球A、B、C均可视为质点,所在空间无重力场作用。(1)小球A在O`处的初速度为多大;(2)碰撞完成后瞬间,圆弧轨道对小球C的支持力;(3)小球C从O点飞出后的瞬间,将磁场方向改为竖直向上。分析C球在后续运动过程中,再次回到y轴时离O点的距离。参考答案:(1)1m/s
(2)1.5N
(3)【分析】A从飞出后,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力求出小球A在处的初速度;由动能定理求出B滑到O点的速度,A、B在O点发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律求出碰后生成的C球速度;根据牛顿第二定律求出碰后瞬间轨道对C支持力;C球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向外的洛伦兹力,在电场力作用下,C球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律和运动规律求出再次回到y轴时离O点的距离;【详解】解:(1)A从飞出后,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,解得:
(2)设B滑到O点的速度为,由动能定理
解得:A、B在O点发生完全非弹性碰撞,设碰后生成的C球速度为,由动量守恒定律
在碰后瞬间,C球做圆周运动,设轨道对C支持力为N,C球带电量
解得:N=1.5N(3)C球从轨道飞出后,受到竖直向下的电场力和垂直纸面向外的洛伦兹力,在电场力作用下,C球在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在水平方向做匀速圆周运动,每隔一个周期T,C球回到y轴上。
由:,及,解得C球圆周运动周期
C球竖直方向加速度
C球回到y轴时坐标:
代入数据解得:(n=1、2、3.)17.(10分)如图所示,轻线一端系一质量为m的小球,另一端穿过光滑小孔套在正下方的图钉A上,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a、角速度为ω的匀速圆周运动。现拔掉图钉A让小球飞出,此后细绳又被A正上方距A高为h的图钉B套住,达稳定后,小球又在平台上做匀速圆周运动。求:(1)图钉A拔掉前,轻线对小球的拉力大小,(2)从拔掉图钉A到被图钉B套住前小球做什么运动?所用的时间为多少?(3)小球最后做圆周运动的角速度。参考答案:
解析:
(1)图钉A拔掉前,轻线的拉力大小为。
(2分)
(2)小球沿切线方向飞出做匀速直线运动(2分)
直到线环被图钉B套住,小球速度为(1分),
匀速运动的位移,(1分)(如图)
则时间。(1分)
(3)v可分解为切向速度v1和法向速度v2,绳被拉紧后v2=0,小球以速度v1做匀速圆周运动,半径。由
18.如图,一长木板A放在水平地面上.可视为质点的滑块B静止放在距A左端为L0的木板上;与B完全相同的C以水平初速度v0冲上A并能与B相碰,B、C碰后粘在一起不再分开并一起向右运动.已知:A、B、C的质量均为m;重力加速度为g;B、C与A的动摩擦因数μ1=,A与地面的动摩擦因数μ2=,v=gL0,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:(1)物块C冲上木板瞬间,物块A、B、C的加速度各为多少?(2)C与B发生碰撞前后的速度大小为多少?(3)为使B、C结合体不从A右端掉下来,A的长度至少要多长?参考答案:考点: 动量守恒定律;用动量守恒定律定量分析一维碰撞问题;动能定理的应用.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)物块C冲上木板瞬间,对A、B、C分别受力分析,根据牛顿第二定律列式求解加速度;(2)对物体C运用动能定理列式求解碰撞前速度;对碰撞过程根据动量守恒定律列式求解碰撞后的速度;(3)先对BC整体、A分别受力分析,根据牛顿第二定律求解加速度,当速度相等时不掉来即可;再结合动能定理列式求解.解答: 解:(1)C冲上A后,C受到的摩擦力大小为:…①A受地面的最大静摩擦力大小为:…②由于fAm>fC,所以A、B保持静止,即加速度aA=0,aB=0,由牛顿第二定律:fc=maC…③ac=
(2)C在A上做减速运动,设其碰前速度为vc,由动能定理得﹣…④滑块B、C碰撞过程满足动量守恒,设碰后速度为vBC,有mvC=2mvBC…⑤解得:vC=vBC=
(3)B、C结合体受到A的摩擦力,方向向左.根据牛顿第三定律,结合体给A向右的摩擦力=fBC(>fAm)…⑥故A做初速度为零的匀加速直线运动,BC做匀减速直线运动.设刚达到的共同速度为vABC,由牛顿第二定律知:对BC:fBC=2maBC…⑦对A:…⑧由运动学方程:vABC=vBC﹣aBCt…⑨…⑩设A
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