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文档简介
河南省商丘市白庙乡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,为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切.第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,小球从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,小球从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点.已知重力加速度为g,不计空气阻力,滑块与滑槽之间有摩擦力.(1)实验还需要测出的物理量是(用代号表示):
.A.滑槽的高度h;
B.桌子的高度H;
C.O点到P点的距离d1;D.O点到Q点的距离d2;
E.滑块的质量m.(2)实验中需要用到的测量工具(仪器)有:
.(3)写出动摩擦因数μ的表达式是μ=
.(4)滑块在滑槽末端冲上桌面时,受到的支持力突然变
(填“大”或“小”).参考答案:(1)BCD.A.滑槽的高度h;
B.桌子的高度H;
C.O点到P点的距离d1;D.O点到Q点的距离d2;
E.滑块的质量m.(2)刻度尺.(3)(4)小2.2014年8月,山东鲁能队再度包揽乒超男女团体的冠军,加冕双冠王!假设运动员在训练中手持乒乓球拍托球沿水平面做匀加速跑动,球拍与球保持相对静止且球拍平面和水平面之间夹角为θ。设球拍和球质量分别为M、m,不计球拍和球之间摩擦,不计空气阻力,则()A.运动员的加速度大小为gsinθ
B.球拍对球的作用力大小为mgcosθC.运动员对球拍的作用力大小为
D.运动员对地面的作用力方向竖直向下参考答案:C考点:牛顿第二定律的应用3.如图所示,足够长的“U”形光滑金属导轨平面与水平面成θ角(θ<<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R.当ab棒下滑的位移大小为x时,速度达到最大,电路中产生的焦耳热为Q,则金属棒ab在这一运动过程中()A.流过ab棒某一横截面的电荷量
B.ab棒受到的最大安培力大小为
C.ab棒的最大速度
D.ab棒下落的时间参考答案:ABC解:A、流过ab棒某一横截面的电荷量q==,故A正确。
B、金属棒先做加速运动,随着速度增大,ab棒产生的感应电动势逐渐增大,感应电流逐渐增大,ab棒所受的安培力随之,当ab棒匀速运动时速度最大,受到的安培力最大,且最大安培力大小为mgsinθ,故B正确。
C、ab棒速度最大时做匀速运动,根据能量守恒得mgxsinθ=+Q,解得ab棒的最大速度v=.故C正确。
D、对ab,由动量定理得mgsinθ?t-BLt=mv-0,又t=q=,结合v=,解得ab棒下落的时间t=-,故D错误。
故选:ABC。
根据q=求出通过金属棒的电荷量q。当金属棒加速度为零时,速度最大,根据能量守恒定律求出最大速度。根据动量定理求出ab下落的时间。
本题考查了电磁感应与力学知识的综合运用,掌握安培力的经验表达式FA=,电荷量的经验表达式q=,并能灵活运用。要注意ab棒做变加速直线运动,不能用运动学公式求运动时间。4.(单选)如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上,O为MN的中点。c、d位于MN的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是A.O点处的磁感应强度为零B.a、c两点处的磁感应强度的方向不同C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反D.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同参考答案:D5.(多选)如图所示,在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,金属框架ABCD固定在水平面内,AB与CD平行且足够长,BC与CD间的夹角为θ(θ<90°),不计金属框架的电阻.光滑导体棒EF(垂直于CD)在外力作用下以垂直于自身的速度v向右匀速运动,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触,经过C点瞬间作为计时起点,下列关于电路中电流大小I与时间t、消耗的电功率P与导体棒水平移动的距离x变化规律的图象中正确的是(
)
参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图示实线是简谐横波在t1=0时刻的波形图象,虚线是t2=0.2s时刻的波形图象,试回答:若波沿x轴正方向传播,则它的最大周期为
s;若波的传播速度为55m/s,则波的传播方向是沿x轴
方向(填“正”或“负”)。参考答案:0.8负7.(6分)如图所示,在光滑的水平面上,有一个弹簧振子,在振动过程中当弹簧压缩到最短时,突然加上一个沿水平向右的恒力,此后振子的振幅将
(填“变大”、“变小”、“不变”)参考答案:
变大8.匀强电场中有M、N、P三点,连成一个直角三角形,MN=4cm,MP=5cm,如图所示,把一个电量为﹣2×10﹣9C的检验电荷从M点移到N点,电场力做功8×10﹣9J,从M点移到P点电场力做功也是8×10﹣9J.则匀强电场的方向由N指向M,电场强度大小为100N/C.参考答案:解:根据电场力做功的公式得:UMN==V=﹣4V,而从M移到P时,电场力做功也为8×10﹣9J,所以UMP=﹣4V,所以N、P两点为等势点,且N点的电势大于M点的电势,即场强方向由N指向M;有:E===100N/C.故答案为:由N指向M,100.9.一个电流表的满偏电流值Ig=0.6mA,内阻Rg=50Ω,面板如图所示,如果要把这个电流表改装成量程为3V的电压表,那么应该在Rg上串联一个电阻Rs,Rs的大小应是______Ω;如果将这个量程为0.6mA的电流表与=10Ω的电阻并联后改装成一个量程大一些的电流表,用来测某一电流,指针指到图中所示位置,则该电流值____
__Ma参考答案:、4950
2.04(10.图是某一半导体器件的U-I图,将该器件与标有“9V,18W”的用电器串联后接入电动势为12V的电源两端,用电器恰能正常工作,此时电源的输出功率是___________W;若将该器件与一个阻值为1.33的电阻串联后接在此电源两端,则该器件消耗的电功率约为__________W。
参考答案:答案:20、1511.用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,测量金属遏止电压Uc与入射光频率,得到Uc-图象,根据图象求出该金属的截止频率c=
Hz,普朗克常量h=
J·s.参考答案:5.0×1014
6.4×10-3412.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为__________;所在位置的重力加速度之比为__________。参考答案:_4:1___;__
1:16__13.一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一质量为M的盒子,如图l所示。现给盒子一初速度v0,此后,盒子运动的v一t图像呈周期性变化,如图2所示。则盒内物体的质量为
。参考答案:M三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“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:15.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中
①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),
J.
②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,圆形导线框中磁场B1的大小随时间周期性变化,使平行金属板M、N间获得如图乙的周期性变化的电压。M、N中心的小孔P、Q的连线与金属板垂直,N板右侧匀强磁场(磁感应强度为B2)的区域足够大。绝缘档板C垂直N板放置,距小孔Q点的距离为h。现使置于P处的粒子源持续不断地沿PQ方向释放出质量为m、电量为q的带正电粒子(其重力、初速度、相互间作用力忽略不计)。(1)在0~时间内,B1大小按的规律增大,此时M板电势比N板高,请判断此时B1的方向。试求,圆形导线框的面积S多大才能使M、N间电压大小为U?(2)若其中某一带电粒子从Q孔射入磁场B2后打到C板上,测得其落点距N板距离为2h,则该粒子从Q孔射入磁场B2时的速度多大?(3)若M、N两板间距d满足以下关系式:,则在什么时刻由P处释放的粒子恰能到达Q孔但不会从Q孔射入磁场?结果用周期T的函数表示。参考答案:(1)由楞次定律可知,B1垂直纸面向里。
(“楞次定律”1分,“B1垂直纸面向里”1分,共2分)∵
(或)
∴
故(结果写成或的不给此分)(2)设粒子从Q点射入磁场时速度为v,粒子做圆周运动的半径为R,则
(或)(写成不给此分)
解得
(结果中磁感应强度不是的不给此分)
(3)解法一:设此粒子加速的时间为t0,则由运动的对称性得
或(写成的不给此分)
解得
即此粒子释放的时刻
此后粒子反向加速的时间(此式不写能正确作出下式判断的,此式的1分累积到下式中,即此时,下式计3分)。
由于,则粒子反向运动时一定会从P点射出电场
因而此粒子释放的时刻为
(,1,2…)
解法二:设此粒子加速的时间为t0,则由运动的对称性得
解得
即此粒子释放的时刻
此后粒子反向加速的时间
该时间内粒子运动的位移为
解得
故粒子此后粒子反向从P点射出电场。因而此粒子释放的时刻为(,1,2…)
解法三:若粒子从时刻由P点释放,则在~时间内的位移为
解得
∵而,∴从时刻由P点释放的粒子会在~时间内从Q点射出电场。故在~内的某一时刻释放的粒子,会经过一个加速与减速的过程,恰好到达Q点时速度为零,此后将折返,并将从P点射出电场。
设此粒子加速的时间为t0,则由运动的对称性得
解得
即此粒子释放的时刻
以及
17.滑板运动是一项惊险刺激的运动,深受青少年的喜爱.如图是滑板运动的轨道,AB和CD是一段圆弧形轨道,BC是一段长7m的水平轨道.一运动员从AB轨道上P点以6m/s的速度下滑,经BC轨道后冲上CD轨道,到Q点时速度减为零.已知运动员的质量50kg,h=1.4m,H=1.8m,不计圆弧轨道上的摩擦.(g=10m/s2)求:(1)运动员第一次经过B点时的速度是多少?(2)运动员与BC轨道的动摩擦因数.(3)运动员最后停在BC轨道上距B为多少米处?
参考答案:(1)运动员从P点滑至B点时,由动能定理有
(1分)
解得运动员在B点时的速度
(1分)
(2)运动员由P滑至D过程中,由动能定理有
(1分)
解得运动员与BC间的动摩擦因数
(1分)
(3)设运动员在BC面上滑行的路程为s,从P点开始运动到最后停止,由能量守恒有
(1分)解得
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