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文档简介
天津第九十五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1.一质量为0.2kg的物体在水平面上运动,它的两个正交分速度图像分别如图所示,由图可知 A.开始4s内物体的位移为 B.开始4s内物体的位移为16m
C.从开始至6s末物体一直做曲线运动 D.开始4s内物体做曲线运动,接着2s内物体做直线运动参考答案:AD速度时间图像中图线与时间轴围成的面积为物体运动的位移,开始4s内物体x方向位移为8m,y方向位移为8m,所以开始4s内物体的位移为8m,故A正确B错误。开始时物体初速度方向为x方向,加速度方向为y方向,两者不在一条直线上,所以物体做曲线运动,4s末物体的速度方向与x方向夹角的正切值为=2,加速度方向与x方向夹角的正切值为=2,所以速度方向与加速度方向在同一条直线上,所以物体要做直线运动,故C错误,D正确.故选AD.2.跳伞运动员从跳伞塔上跳下,当降落伞全部打开时,伞和运动员所受的空气阻力大小跟下落速度的平方成正比,即f=kv2,已知比例系数k=20N.s2/m2。运动员和伞的总质量m=72kg,设跳伞塔足够高且运动员跳离塔后即打开伞,取g=10m/s2,求:(1)跳伞员的下落速度达到3m/s时,其加速度多大?
(2)跳伞员最后下落速度多大?(3)若跳伞塔高200m,高考资源网则跳伞员从开始跳下到即将触地的过程中,损失了多少机械能?参考答案:3.一个质点正在做匀加速直线运动,用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为1s.分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移到了2m;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了8m,由此可以求得
(
)
A.第1次闪光时质点的速度
B.质点运动的加速度
C.质点运动的初速度
D.从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移参考答案:ABD4.一位参加达喀尔汽车拉力赛的选手驾车翻越了如图所示的沙丘,A、B、C、D为车在翻越沙丘过程中经过的四个点,车从坡的最高点B开始做平抛运动,无碰撞地落在右侧直斜坡上的C点,然后运动到平地上D点.当地重力加速度为g,下列说法中正确的是(
)A.A到B过程中,汽车应该加速B.B到C过程中,汽车的机械能不守恒C.若已知斜坡的倾角和车在B点的速度,可求出BC间高度差D.由斜坡进入平地拐点处时,车处于失重状态参考答案:5.(多选)空间存在着电场强度方向平行于x轴的静电场,A、M、O、N、B为x轴上的点,OA<OB,OM=ON,AB间的电势j随x的分布为如图所示的折线,一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿x轴向右运动,则下列判断中正确的是
A.粒子一定能通过N点B.粒子一定带正电C.AO间的电场强度大于OB间的电场强度D.粒子从M向O运动过程所受电场力均匀增大参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)如图为一个小球做自由落体运动时的频闪照片,它是每隔1/30s的时间拍摄的。从某个稍大些的位置间隔开始测量,照片上边的数字表示的是这些相邻间隔的序号,下边的数值是用刻度尺测出的其中两个间隔的长度。根据所给的两个数据,则可以求出间隔3的长度约为
cm。(结果保留三位有效数字)(2)已知游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,它的总长等于9mm,用这个游标尺测得某物体长度为2.37cm。则这时是游标尺上的第
条刻度线与主尺上的第
条刻度线对齐。参考答案:7.如图所示,虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过图示装置来测量该磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,长度为L,两侧边竖直且等长;直流电源电动势为E,内阻为r;R为电阻箱;S为开关。此外还有细沙、天平和若干轻质导线。已知重力加速度为g。先将开关S断开,在托盘内加放适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量m1。闭合开关S,将电阻箱阻值调节至R1=r,在托盘内重新加入细沙,使D重新处于平衡状态,用天平称出此时细沙的质量为m2且m2>m1。(1)磁感应强度B大小为___________,方向垂直纸面____________(选填“向里”或“向外”);
(2)将电阻箱阻值调节至R2=2r,则U形金属框D_________(选填“向下”或“向上”)加速,加速度大小为___________。参考答案:(1),向外;(2)向上,8.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是
;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是
。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)9.如图a是一个门电路符号,图b是其A端和B端输入电压的波形图。该门电路的名称是
门电路。请在图b中画出Z端输入电压的波形图。
参考答案:答案:与,10.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块速度的大小是
m/s,木板和物块最终的共同速度的大小是
m/s。参考答案:
0.8
17.(12分)如图甲的光电门传感器是测定瞬时速度大小的仪器.其原理是发射端发出一束很细的红外线到接收端,当固定在运动物体上的一个已知宽度为d的挡光板通过光电门挡住红外线时,和它连接的数字计时器可记下挡光的时间Δt,则可以求出运动物体通过光电门时的瞬时速度大小。(1)为了减小测量瞬时速度的误差,应选择宽度比较________(选填“宽”或“窄”)的挡光板。(2)如图乙是某同学利用光电门传感器探究小车加速度与力之间关系的实验装置,他将该光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,小车每次都从同一位置A点静止释放.①如图丙所示,用游标卡尺测出挡光板的宽度d=________mm,实验时将小车从图乙A点静止释放,由数字计时器记下挡光板通过光电门时挡光时间间隔Δt=0.02s,则小车通过光电门时的瞬时速度大小为________m/s;②实验中设小车的质量为m1,重物的质量为m2,则在m1与m2满足关系式________时可近似认为细线对小车的拉力大小与重物的重力大小相等;③测出多组重物的质量m2和对应挡光板通过光电门的时间Δt,并算出小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车的加速度与力之间的关系.处理数据时应作出________图象(选填“v—m2”或“v2—m2”);④某同学在③中作出的线性图象不过坐标原点,其可能的原因是__________________。参考答案:(1)窄(2)①11.400.57②m1?m2③v2-m2④小车与水平轨道间存在摩擦力12.在电梯上有一个质量为100kg的物体放在地板上,它对地板的压力随时间的变化曲线如图所示,电梯从静止开始运动,在头两秒内的加速度的大小为________,在4s末的速度为________,在6s内上升的高度为________。参考答案:13.灵敏电流计的内阻是Rg=200Ω,满偏电流是Ig=1mA,要把这个电流表改装成量程为6.0V的电压表,应串联(填“串联”或“并联”)一个阻值为5800Ω的电阻,改装电压表的内阻为6000Ω.参考答案:考点:把电流表改装成电压表.专题:实验题;恒定电流专题.分析:电流表改装成电压表要串联电阻分压,串联的阻值为R=﹣Rg,U为改装后的量程.解答:解:把电流表改装成电压表,要串联一个分电阻,分压电阻阻值:R=﹣Rg=﹣200=5800Ω,电压表内阻:RV=R+Rg=5800+200=6000Ω;故答案为:串联,5800,6000.点评:考查的电压表的改装原理,明确串联电阻的分压作用,应用欧姆定律与串联电路特点即可正确解题.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:
答案:a、
b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev
c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,
所以氦核与中子的动量相等。
由EK=P2/2m得
EHe:En=1:3
所以En=3E/4=2.97Mev
EHe=E/4=0.99Mev15.(4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X,生成两个动能均为8.9MeV的He.(1MeV=1.6×-13J)①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案:解析:或,。考点:原子核四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的有界矩形匀强磁场区域图中未画出;在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场。一粒子源固定在x轴上坐标为的A点。粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为的电子,电子通过y轴上的C点时速度方向与y轴正方向成角,电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成角的射线OM已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用。求:匀强电场的电场强度E的大小;电子在电场和磁场中运动的总时间t矩形磁场区域的最小面积。参考答案:(1);(2);(3)【详解】电子从A到C的过程中,由动能定理得:联立解得:电子在电场中做类平抛运动,沿电场方向有:其中由数学知识知电子在磁场中的速度偏向角等于圆心角:电子在磁场中的运动时间:其中电子在电场和磁场中运动的总时间联立解得:电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有
最小矩形区域如图所示,由数学知识得:
最小矩形区域面积:联立解得:17.如图所示,质量为m的汽车以恒定功率P从A点由静止出发,先沿着长度为S1,倾角为α的斜面运动到B点(其受到的阻力为车重k1倍),随后沿着长度为S2的水平面运动到D点(其受到的阻力为车重k2倍)。若S1和S2足够长,汽车在AB、BD段最后均可达到匀速行驶。求:(1)汽车在AB段和BD段分别耗时为多少?达到匀速时,其速度V1和V2分别为多大?(2)汽车发动机在过B点后,为了省油,至少还需工作多久才能到达D点。(3)若汽车可先沿着长度为S2的水平面运动(其受到的阻力为车重k2倍),随后沿着长度为S1,倾角为α的斜面运动到D点(其受到的阻力为车重k1倍)。若k1=k2=k,请问与原路径相比,哪个更省时,为什么?参考答案:(1)AB间匀速(1分)(1分)∴(1分)BD间匀速(1分)(1分)∴(1分)(2)若以为初速汽车滑行能达到D点,则汽车发动机在段工作时间为t=0(1分).若不能,设至少还需工作时间t,恰好到达D.动能定理:∴
(1分)(3)两个路径克服阻力做功相同.动能定理:(1分)
可知汽车到达点,末速度越大,汽车发动机工作时间越长。汽车沿原路径到达点,最后车速为,而汽车沿新路径到点,末速度为。因为所以汽车沿原路径耗时更多。
18.如图,木板静止于水平地面上,在其最右端放一可视为质点的木块.已知木块的质量m=1kg,木板的质量M=4kg,长L=2.5m,上表面光滑,下表面与地面之间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平恒力F=20N拉木板,g取10m/s2,求:(1)木板的加速度;(2)要使木块能滑离木板,水平恒力F作用的最短时间.参考答案:解:(1)木板受到的摩擦力为:Ff=
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