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四川省眉山市彭山县职业高级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.(单选)两个异种电荷产生的电场的电场线分布如图所示,则下列说法正确的是()A.图中正电荷的电量小于负电荷的电量B.P点处的电场强度小于Q点处的电场强度C.P点处的电势小于Q点处的电势D.某一负电荷在P点处的电势能小于在Q点处的电势能参考答案:考点:电势;电势能..专题:电场力与电势的性质专题.分析:要正确在电场中通过电场线来判断电场强度、电势、电势能大小变化,理解这些概念之间的关系.解答:解:A、由图电场线的分布可知,正电荷的电量大于负电荷的电量,故A错误;B、从电场线的分布情况可知,P点的电场线比Q点的密,所以P点处的电场强度大于Q点处的电场强度,故B错误;C、沿着电场线方向电势降低,因此P点处的电势高于Q点处的电势,故C错误;D、某一负电荷从P点处移到在Q点处,电场力做负功,电势能增加,因此P点处的电势能小于在Q点处的电势能,故D正确.故选:D点评:电场强度、电势、电势能、电场力做功等概念是本章的重点和难点,要弄清它们之间的区别和联系,并能在实际电场中或者电荷运动过程中弄清它们的变化.2.(单选)如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况()A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率.版权所有专题:功率的计算专题.分析:根据小球做圆周运动,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,根据P=Fvcosα得出拉力瞬时功率的表达式,从而判断出拉力瞬时功率的变化.解答:解:因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点.设绳子与竖直方向夹角是θ,则=tanθ(F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上)得F=Gtanθ而水平拉力F的方向与速度V的方向夹角也是θ,所以水平力F的瞬时功率是P=Fvcosθ则P=Gvsinθ显然,从A到B的过程中,θ是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的.故A正确,B、C、D错误.故选A.点评:解决本题的关键掌握瞬时功率的表达式P=Fvcosα,注意α为F与速度的夹角.3.(多选题)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其P﹣T图象如图所示.下列判断正确的是()A.过程ab中气体一定吸热B.过程bc中气体既不吸热也不放热C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热D.a,b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同参考答案:ADE【考点】理想气体的状态方程.【分析】由图示图象判断气体的状态变化过程,应用气态方程判断气体体积如何变化,然后应用热力学第一定律答题.【解答】解:A、由图示可知,ab过程,气体压强与热力学温度成正比,则气体发生等容变化,气体体积不变,外界对气体不做功,气体温度升高,内能增大,由热力学第一定律可知,气体吸收热量,故A正确;B、由图示图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律△U=Q+W可知,气体吸热,故B错误;C、由图象可知,ca过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W>0,气体温度降低,内能减少,△U<0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程ca中外界对气体所做的功小于气体所放热量,故C错误;D、由图象可知,a状态温度最低,分子平均动能最小,故D正确;E、由图象可知,bc过程气体发生等温变化,气体内能不变,压强减小,由玻意耳定律可知,体积增大,b、c状态气体的分子数密度不同,b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同,故E正确;故选:ADE.4.A、B是一条电场线上的两个点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿此电场线从A运动到B,其电势能随位移变化的规律如下图所示,设A、B两点的电场强度分别为EA和EB,电势分别为和,则:
(
)A.EA=EB
B.EA<EBC.>
D.<参考答案:AD由电势能随位移变化的图象看出,电势能随位移均匀减小,电子做匀加速直线运动,加速度不变,由牛顿第二定律分析得知,电子所受电场力不变,则电场强度也保持不变,即有EA=EB.故A正确,B错误.从A运动到B电子做匀加速直线运动,说明电子所受电场力方向由A指向B,电场强度方向由B指向A,则B的电势高于A的电势,即有<.故C错误,D正确.故选AD。5.北京时间2005年7月4日下午,美国探测器成功撞击“坦普尔一号”彗星,并投入彗星的怀抱,实现了人类历史上第一次对彗星的“大碰撞”,如图所示.设“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一椭圆,其运行周期为5.74年,则下列说法中正确的是A.探测器的最小发射速度为7.9km/sB.“坦普尔一号”彗星运动至近日点处的加速度大于远日点处的加速度C.“坦普尔一号”彗星运动至近日点处的线速度小于远日点处的线速度D.探测器运行的周期小于5.74年参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一自行车上连接踏脚板的连杆长R1=20cm,由踏脚板带动半径为r1的大齿盘,通过链条与半径为r2的后轮齿盘连接,带动半径为R2=30cm的后轮转动。若踏脚大齿盘与后轮齿盘的齿数分别为48和24。当骑车人以n=2r/s的转速蹬踏脚板时,自行车的前进速度为______________m/s。若车匀速前进,则骑车人蹬踏脚板的平均作用力与车所受平均阻力之比为______________。参考答案:2.4π=7.54,3:1
7.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象。已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,可以推知:这列波正在沿轴___▲__(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为___▲__m/s.参考答案:负
10;8.如图所示,水平轻杆CB长1m,轻杆与墙通过转轴O连接.现在离B点20cm处D点挂一重50N的物体,则绳AB中的拉力为[番茄花园22]
_______N;O对C的作用力的方向沿________________(填“水平”、“斜向上”、“斜向下”)
参考答案:9.火星的球半径是地球半径的1/2,火星质量是地球质量的1/10,忽略火星的自转,如果地球上质量为60㎏的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是_______㎏,所受的重力是______N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是________m/s;在地球表面上可举起60㎏杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量_______㎏的物体。g取9.8m/s2参考答案:60(1分),235.2(1分),3.92(1分),150(1分)10.(6分)美国“肯尼迪”号航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统,已知“F—A15”型战斗机在跑道上产生的最大加速度为5.0m/s2,起飞速度为50m/s。若要该飞机滑行100m后起飞,则弹射系统必须使飞机具有
m/s的初速度。假设某航空母航不装弹射系统,要求该飞机仍能在此舰上正常飞行,则该舰身长至少为
m。参考答案:10m/s;250m11.在《探究加速度与动力的关系》实验中,采用的实验装置如图所示。在实验中,细线一端与拉力传感器相连(拉力传感器固定在车上),另一端通过定滑轮与矿泉水瓶相连。实验时逐渐往瓶里加水直到打出的纸带相邻点间的距离相等并记下此时拉力传感器的读数F0。继续往瓶中加适量的水继而释放小车打出纸带并记录下小车运动时传感器的读数F。改变瓶中水的质量打出多条纸带和得到多个F值(重力加速度为g)。(1)实验中电火花计时器应与
伏
电源相连接;(2)①本实验中记下F0的目的是
。②小车所受的合外力为
A.F
B.F—F0C.F+F0
D.F0③实验作出的图像是
参考答案:1)①220
(2分);交流(2分);(2)①得到小车运动时受到的阻力(2分)
②B
(2分);③A(2分);12.(1)用电磁打点计时器、水平木板(包括定滑轮)、小车等器材做“研究小车加速度与质量的关系”的实验。下图是某学生做该实验时小车即将释放之前的实验装置图,该图中有4处错误,请写出其中两处:①______
_____________________;②______
_____________________。(2).利用打点计时器和如图的其他器材可以开展多项实验探究,其主要步骤如下:a、按装置安装好器材并连好电路.b、接通电源,释放纸带,让重锤由静止开始自由下落.c、关闭电源,取出纸带,更换纸带重复步骤b,打出几条纸带.d、选择一条符合实验要求的纸带,数据如图(相邻计数点的时间为T),进行数据处理:若是探究重力做功和物体动能变化的关系.需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试表示在B点时重锤运动的瞬时速度VB=
.②若是测量重力加速度g.为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为g=
.③如果求出的加速度值与当地重力加速度公认的值g′有较大差距,说明实验过程存在较大的阻力,若要测出阻力的大小,则还需测量的物理量是
.(g′为已知量)参考答案:(1)(4分)(2).(6分)①VB
----------------------------(2分)②g
---------(2分)③重锤的质量m;
13.(选修3—4)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是____________。
参考答案:答案:i<45°
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.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径R=0.5m的金属圆筒a内同轴放置一半径稍小的金属圆筒b,筒a外部有平行于圆筒轴线、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T.两圆筒之间加有U=150V的电压,使两圆筒间产生强电场.一比荷为=104C/kg的带正电粒子从紧贴b筒的c点由静止释放,穿过a筒上正对c点的小孔,垂直进入匀强磁场(不计粒子重力).(1)求带电粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径;(2)若粒子从小孔射出的同时,筒a沿逆时针方向绕轴线高速旋转.为使粒子在不碰到圆筒a的情况下,还能返回到出发点c,则圆筒a旋转的角速度应满足什么条件?(忽略筒a旋转引起的磁场变化,不计粒子在两筒间运动的时间)参考答案:解:(1)设粒子从两圆筒间电场中飞出时速度为v,根据动能定理得:设粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,联立解得:(1)粒子从A点进入磁场,可做出其运动轨迹,如图中虚线所示.利用几何关系可算得:设粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,从A到B所用时间为t,则:则设圆筒角速度为ω,为使粒子每次都能从圆筒上的小孔进入电场,则应满足:由以上各式解得:ω=(24n+8)×102rad/s(n=0,1,2,3…)答:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为0.866m.(2)圆筒a旋转的角速度应满足的条件是:ω=(24n+8)×102rad/s(n=0,1,2,3…).【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;动能定理.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】(1)粒子先加速后进入磁场做圆周运动,先由动能定理求得加速获得的速度,再由牛顿第二定律求解轨道半径.(2)粒子从
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