山东省烟台市招远西苑中学高三物理上学期摸底试题含解析_第1页
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山东省烟台市招远西苑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.如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则(

)A.磁铁对桌面的压力减小,不受桌面摩擦力作用B.磁铁对桌面的压力增大,受到桌面摩擦力作用C.磁铁对桌面的压力减小,受到桌面摩擦力作用D.磁铁对桌面的压力增大,不受桌面摩擦力作用参考答案:A2.(06年全国卷Ⅱ)现有三个核反应:①Na→Mg+e

②U+n→Ba+Kr+3n

③H+H→He+n下列说法正确的是A.①是裂变,②是β衰变,③是聚变

B.①是聚变,②是裂变,③是β衰变C.①是β衰变,②是裂变,③是聚变

D.①是β衰变,②是聚变,③是裂变参考答案:答案:C解析:原子核的变化通常包括衰变、人工转变、裂变和聚变,衰变是指原子核自发放出α粒子和β粒子等变成新的原子核的变化,如本题中的核反应①;原子核的人工转变是指用高速粒子轰击原子核使之变成新的原子核的变化;裂变是重核分裂成质量较小的核,如核反应②;聚变是轻核结合成质量较大的核,如③;综上所述,选项C正确。3.许多科学家在自然科学发展过程中作出了重要贡献,下列叙述中正确的是

A.牛顿发现了万有引力定律

B.卡文迪许通过实验测出引力常量

C.开普勒发现地球对周围物体的引力与太阳对行星的引力是相同性质的力

D.伽利略发现行星沿椭圆轨道绕太阳运动参考答案:AB4.(单选)如图所示,带正电的点电荷Q固定,电子仅在库仑力作用下,做以Q点为焦点的椭圆运动,M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点.vM、vN和EM、EN分别表示电子在M、N两点的速度和电势能,则电子从M点逆时针运动到N点()A.电子的动能先减小后增大B.电场力对电子做了正功C.vM<vN,EM>END.vM>vN,EM<EN参考答案:【考点】:电势能;动能定理的应用.【分析】:根据影响速度和电势能大小的因素来分析速度和电势能的变化,找到转化的方向.对于系统能量守恒,机械能与电势能相互转化.:解:AB、当电子从M点向N点运动时,库仑力对电子先做正功,后做负功,运动的速度先增加后减小,所以动能先增加后减小,故A、B错误.CD、根据功能关系可知,电子的电势能先减小后增加,电场力所做的总功为正,所以总的电势能减小,动能增大,则vM<vN,EM>EN.故C正确,D错误;故选:BC【点评】:考查牛顿第二定律与库仑定律等规律,掌握库仑力做功的特点,库仑力做正功,电势能减小,库仑力做负功,电势能增加.同时注意系统的机械能与能量的区别.5.一颗人造卫星以初速度从地面发射后,可成为地球的一颗卫星,若使发射速度为,则该卫星可能(

)A.绕地球做匀速圆周运动,周期变大B.不绕地球运动,成为太阳系的人造行星C.绕地球运动,轨道变为椭圆挣脱太阳引力的束缚,飞到太阳系以外的宇宙参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在白炽灯照射下,从用手指捏紧的两块玻璃板的表面能看到彩色条纹,这是光的______现象;通过两根并在一起的铅笔狭缝去观察发光的白炽灯,也会看到彩色条纹,这是光的______现象。参考答案:干涉、衍射7.(6分)为了安全,在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离。因为,从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为思考距离);而从采取制动支作到车完全停止的时间里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离)。下表给出了汽车在不同速度下的思考距离和制动距离等部分数据。请分析这些数据,完成表格。

速度(km/h)思考距离(m)制动距离(m)停车距离(m)4591423751538

90

105217596参考答案:答案:18

55

53(以列为序)8.一根轻绳一端系一小球,另一端固定在O点,制成单摆装置.在O点有一个能测量绳的拉力大小的力传感器.让小球绕O点在竖直平面内做简谐振动,由传感器测出拉力F随时间t的变化图像如图所示,则小球振动的周期为

s,此单摆的摆长为

m(重力加速度g取10m/s2,取π2≈10).参考答案:4

4

9.摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于

;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为

。参考答案:

;。10.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:11.如右图所示,有四块相同的坚固石块垒成弧形的石拱,其中第3、4块固定在地面上,每块石块的两个面间所夹的圆心角为37°。假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力和第1、3块石块间的作用力的大小之比为:

参考答案:

12.汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为________m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为________s。参考答案:10,40/313.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=________,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=a=g-,vm=2012学年普陀模拟25_________。参考答案:.a=g-,vm=三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;

(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此

④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为

⑥15.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得

故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

联立式并代入题给数据得

这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在A点用一弹射装置将小滑块以某一水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=0.1m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自B点向C点运动,C点右侧有一陷阱,C、D两点的竖直高度差h=0.2m,水平距离s=0.6m,水平轨道AB长为L1=0.5m,BC长为L2=1.5m,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g=10m/s2。(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在A点弹射出的速度大小;(2)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出。求小滑块在A点弹射出的速度大小范围。参考答案:(1)小滑块恰能通过圆轨道最高点的速度为v,由牛顿第二定律及机械能守恒定律

(1分)由B到最高点

(2分)由A到B:

(2分)解得A点的速度为

(1分)(2)若小滑块刚好停在C处,则:(2分)解得A点的速度为

(1分)若小滑块停在BC段,应满足

(1分)若小滑块能通过C点并恰好越过壕沟,则有

(1分)

(1分)

(2分)解得

所以初速度的范围为

(1分)17.如图所示,轮轴大轮半径为3r,小轮半径为r,大轮边悬挂质量为m的重物,小轮边悬挂“日”字型线框,线框质量也为m,线框竖直边电阻不计,三根横边边长为L,电阻均为R。水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场宽度与线框横边间距相同,均为h,轮轴质量和摩擦不计。从静止释放重物,线框一进入磁场就做匀速运动。(1)判断“日”字型线框最上面的一条边进入磁场时,流经它的电流方向;(2)求线框进入磁场的速度大小v;(3)求刚释放重物时,线框上边与磁场下边缘的距离H;(4)求线框全部通过磁场的过程中产生的热量Q。参考答案:(1)电流方向为自右向左

(2)线框进入磁场就做匀速运动,安培力和重力是同方向的,

线框T1=FA+mg,重物T2=mg,T1=3T2;

1分FA=2mg

1分BIL=B[Blv/(R+R/2)]L=2mg

1分v=3mgR/B2L2

1分(3)未进入磁场前,系统机械能守恒:3mgH-mgH=(1/2)mv2+(1/2)m(3v)2

2分H=5v2/2g=45m2gR2/2B4L4

2分(4)全部通过磁场过程都是匀速运动,每次都是一条横边切割,电路情况相同,热量来自于安培力做功,FA=2mg

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