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文档简介
广东省茂名市电白第五高级中学2022年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.如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向下极板偏转。设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B。如果要使电子沿直线从电场和磁场区域通过,以下办法可行的是A、适当减小加速电压U
B、适当增大电场强度EC、适当增大磁感应强度B
D、适当增大加速电压U参考答案:AB2.(单选)用单色光照射某种金属表面发生光电效应。已知单色光的频率为,金属的逸出功为,普朗克常数为,光电子的最大初动能为,下列关于它们之间关系的表达式正确的是A.
B.C.
C.参考答案:A由爱因斯坦光电效应方程可知A正确3.如图所示,两个等量同种电荷P、Q,在P、Q连线的垂直平分线上有M、N两点,另有一点电荷q,则(
)(A)若q是正电荷,q在N点的电势能比在M点的电势能大(B)若q是负电荷,q在M点的电势能比在N点的电势能大(C)无论q是正电荷还是负电荷,q在M,N两点的电势能一样大(D)无论q是正电荷还是负电荷,q在M点的电势能都比在N点的电势能小参考答案:答案:AB4.(多选)下列说法正确的是()A.原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线B.U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短C.电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小E.原子核的比结合能越大则原子核越稳定参考答案:解:A、原子核内部某个中子转变为质子时,放出β射线,故A错误;B、半衰期不会随地球环境的变化而变化,故B错误;C、电子的衍射现象说明实物粒子的波动性,故C正确;D、核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小,故D正确;E、原子核的比结合能越大,则原子核越稳定,故E正确;故选:CDE.5.如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力()A.方向向右,大小不变
B.方向向左,逐渐减小
C.方向向左,大小不变
D.方向向右,逐渐减小参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一只木箱在水平地面上受到水平推力F作用,在5s内F的变化和木箱速度的变化如图中(a)、(b)所示,则木箱的质量为_______________kg,木箱与地面间的动摩擦因数为_______________.(g=10m/s2)参考答案:25;0.27.一物体做初速度为零的匀加速直线运动,若从开始运动起,物体分别通过连续三段位移的时间之比是2:1:3,则这三段位移的大小之比为
;若从开始运动起,物体分别通过连续三段位移之比是1:2:3,则通过这三段位移的时间之比为
。参考答案:4:5:27
1:(-1):(-)
4:5:27
1:(-1):(-)
8.两列简谐波分别沿x轴正方向和负方向传播,波速均为υ=0.4m/s,波源的振幅均为A=2cm。如图所示为t=0时刻两列波的图像,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点恰好开始振动。质点M的平衡位置位于x=0.5m处。则两列波相遇的时刻为t=______s,当t=2.0s时质点M运动的路程为_______cm。参考答案:0.75,20
9.随着人们生活水平的提高,高尔夫球将逐渐成为普通人的休闲娱乐。如图所示,某人从高h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球。由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球飞到A处时恰竖直落入距击球点水平距离为L的洞内。已知洞深为h/3,直径略大于球。则水平风力的大小为______________;以地面为零势能面,小球触到洞底前瞬间的机械能为______________。参考答案:mgL/h,mgh10.(3分)铁路提速,要解决许多技术问题。通常,列车阻力与速度平方成正比,即f=kv2。列车要跑得快,必须用大功率的机车来牵引。试计算列车分别以120千米/小时和40千米/小时的速度匀速行驶时,机车功率大小的比值(提示:物理学中重要的公式有F=ma,W=Fs,P=Fv,s=v0t+1/2at2)。
参考答案:答案:由F=f,f=kv2,p=Fv,得p=kv3,所以p1=27p211.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;周期为____________。参考答案:12.一物体从A点由静止开始作加速度大小为a1的匀加速直线运动,经过时间t后,到达B点,此时物体的加速度大小变为a2,方向与a1的方向相反,经过时间t后,物体又回到A点。则a1:a2=
;参考答案:1:313.模拟兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图K26-9所示安装;图K26-9③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中所受的阻力恒定).在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图K26-10所示.图K26-10请你分析纸带数据,回答下列问题(计算结果取三位有效数字):(1)该电动小车运动的最大速度为__________m/s;(2)该电动小车被关闭电源后加速度大小为__________m/s2;(3)该电动小车的额定功率为__________W.参考答案:(1)1.880(1.881给分)
(2分);
1.044
(2分)
(2)①1.00m/s,2.50m/s;②5.25J,5.29J
(每空2分)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.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,ABCD是一个T型支架,支架A端有一大小与质量均可忽略的光滑定滑轮,D点处有一光滑转动轴,AC与BD垂直,且AB=BC,BD长为d=0.6m,AC与水平地面间的夹角为θ=37°,整个支架的质量为M=1kg(BD部分质量不计).质量为m=2kg的小滑块置于支架的C端,并与跨过定滑轮的轻绳相连,绳另一端作用一竖直向下大小为24N的拉力F,小滑块在拉力作用下由静止开始沿AC做匀加速直线运动,己知小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求小滑块沿AC向上滑的加速度大小;(2)滑块开始运动后,经过多长时间支架开始转动?(3)为保证支架不转动,作用一段时间后撤去拉力F,求拉力作用的最大时间.参考答案:考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)对小滑块受力分析,然后根据牛顿第二定律列式求解即可;(2)先根据力矩平衡条件得到支架开始转动时滑块的位移,然后根据位移时间关系公式列式求解;(3)作用一段时间后撤去拉力F,滑块先匀加速,然后匀减速;根据牛顿第二定律列式求解加速和减速过程的加速度;根据运动学公式列式;再根据力矩平衡条件列式;最后联立求解即可.解答: 解:(1)滑块受重力、拉力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F﹣mgsin37°﹣μmgcos37°=ma
代入数据,得:a=2m/s2(2)设经过时间t,滑块运动到离C点S处,支架开始转动,则根据力矩平衡条件,有:F(ACcos37°﹣CD)+f?BD+N(S﹣BC)=Mg?BDsin37°+F?BD
式中N=mgcos37°,f=μmgcos37°代入数据,得:S=1.2m
因此,t==≈1.1s
(3)设拉力作用时间最长为t1,根据运动学公式,有:v1=at1S1=at12撤去F后,根据牛顿第二定律,有:a2=gsin37°+μgcos37°=10×0.6﹣0.5×10×0.8=2m/s2滑块减速直至静止过程:v1=a2t2S2=a2t22滑块恰好运动到离C点S′处,支架开始转动,根据力矩平衡条件,有:μmgcos37°?BD+mgcos37°(S′﹣BC)=Mg?BDsin37°
代入数据,得:S′=0.725m
根据位移时间关系公式,有:S′=at12+a2t22代入数据,得:t1=0.78s
答:(1)小滑块沿AC向上滑的加速度大小为2m/s2;(2)滑块开始运动后,经过1.1s时间支架开始转动;(3)为保证支架不转动,作用一段时间后撤去拉力F,拉力作用的最大时为0.78s.点评: 本题关键明确滑块的运动规律,然后根据力矩平衡条件、运动学公式、牛顿第二定律列式求解,不难.17.(8分)如图所示,质量为m=lkg的小球穿在斜杆上,斜杆与水平方向的夹角为θ=30°,球恰好能在杆上匀速滑动。若球受到一大小为F=20N的水平推力作用,可使小球沿杆向上加速滑动(g取10m/s2),求:(1)小球与斜杆间的动摩擦因数μ的大小;(2)小球沿杆向上加速滑动的加速度大小。参考答案:解析:(1)对小球受力分析,由平衡条件可知:平行于杆方向:mgsinθ=f1
①y轴方向:N1=mgcosθ
②
(1分)f1=μN1
③
(1分)解得小球与斜杆间的动摩擦因数μ=tan30°=
④
(2分)(2)水平推力作用后,由牛顿第二定律:Fcosθ-mgsinθ-f2=ma
⑤
(1分)f2=μN2=μ(Fsinθ+mgcosθ)
⑥
(1分)解得小球沿杆向上加速滑动的加速度:a=-10=1.55m/s2
(2分)18.(04年全国卷Ⅳ)(19分)如图,长木板ab的b端固定一档板,木板连同档板的质量为M=4.0kg,a、b间距离s=2.0m。木板位于光滑水平面上。在木板a端有一小物块,其质量m=1.0kg,小物块与木板间的动摩擦因数,它们都处于静止状态。现令小物块以初速沿木板向前滑动,直到和档板相撞。碰撞后,小物块恰好回到a端而不脱离木板。求碰撞过程中损失的机械能。
参考答案:解析:设木块和物块最后共同的速度为v,由动量守恒定律:
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