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湖北省十堰市第三职业高级中学高三物理下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.(多选)一氢气球下系一小重物G,重物只在重力和绳的拉力作用下做直线运动,不计空气阻力和风力影响。重物运动的方向如图中箭头所示虚线方向,图中气球和重物G在运动中所处的位置可能是

(

)参考答案:ABC解:重物只在重力和绳的拉力作用下做直线运动,故合力为零或者与速度共线;

A,可以做匀速直线运动,故A正确;

B,可能做匀减速直线运动,故B正确;

C,可能做匀加速直线运动,故C正确;

D,重力和拉力的合力与速度一定不共线,做曲线运动,故D错误;

故选ABC.2.一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点6的起振时刻比质点a延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,以下说法正确的是A.此列波的波长为2.5mB.此列波的频率为2HzC.此列波的波速为2.5m/SD.此列波的传播方向为沿x轴正方向传播参考答案:D3.平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键K,电容器充电,这时悬线与竖直方向的夹角为θ,如图所示(

)A、保持K闭合,A板向B板靠近,则θ变小.B、保持K闭合,A板向B板靠近,则θ不变.C、断开K,A板向B板靠近,则θ增大.D、断开K,A板向B板靠近,则θ不变.参考答案:D4.一定质量的理想气体(分子力不计),体积由V膨胀到V′.如果通过压强不变的过程实现,对外做功大小为W1,传递热量的值为Q1,内能变化为ΔU1;如果通过温度不变的过程来实现,对外做功大小为W2,传递热量的值为Q2,内能变化为ΔU2,则:(单项选择题)A.W1>W2,Q1<Q2,ΔU1>ΔU2

B.W1>W2,Q1>Q2,ΔU1>ΔU2C.W1<W2,Q1=Q2,ΔU1>ΔU2

D.W1=W2,Q1>Q2,ΔU1>ΔU2参考答案:B5.秋日,树叶纷纷落下枝头,其中有一片梧桐叶从高为5m的枝头自静止落至地面,所用时间可能是()A.0.1s B.0.5s C.1s D.3s参考答案:D解:从高为5m的枝头落下的树叶的运动不是自由落体运动,时间大于自由落体运动的时间;根据h=,得到自由落体运动的时间:t=,故梧桐叶落地时间一定大于1s;故选:D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在A点固定一点电荷,电荷量为+Q,已知点电荷Q周围各点的电势φ=(r是各点离Q的距离)。在A点正上方离A高度为h的B点由静止释放某带电的液珠(可以看作点电荷),液珠开始运动瞬间的加速度大小为(g为重力加速度)。静电常量为k,若液珠只能沿竖直方向运动,不计空气阻力,则液珠的电量与质量的比值为___________;若液珠向下运动,到离A上方h/2处速度恰好为零,则液珠的最大速度为___________。参考答案:,7.有A、B两球在光滑水平面上沿着一条直线运动,它们发生碰撞后粘在一起,已知碰前两球的动量分别为PA=20kg·m/s和PB=15kg·m/s,碰撞后B球的动量改变了ΔPB=-10kg·m/s,则碰撞后A球的动量为PA′=__________kg·m/s,碰撞前两球的速度大小之比vA∶vB=__________。参考答案:30,8.(选修3-5)(4分)有关热辐射和光的本性,请完成下列填空题黑体辐射的规律不能用经典电磁学理论来解释,1900年德国物理学家普朗克认为能量是由一份一份不可分割最小能量值组成,每一份称为_________.1905年爱因斯坦从此得到启发,提出了光子的观点,认为光子是组成光的最小能量单位,光子的能量表达式为_________,并成功解释了__________________现象中有关极限频率、最大初动能等规律,写出了著名的______________方程,并因此获得诺贝尔物理学奖。参考答案:

答案:能量子

光电效应

光电效应方程(或)9.一简谐横波在x轴上传播,t=0时的波形如图甲所示,x=200cm处质点P的振动图线如图乙所示,由此可以确定这列波的波长为

m,频率为

Hz,波速为

m/s,传播方向为

(填“向左”或“向右”)。参考答案:1;

0.5;0.5;向左10.(12分)一简谐横波在时刻t=0时的波形图象所示,传播方向自左向右,已知t2=0.6s末,A点出现第三次波峰。试求:

(1)该简谐波的周期;

(2)该简谐波传播到B点所需的时间;

(3)B点第一次出现波峰时,A点经过的路程。参考答案:(1)由题意知,A点经过2.5个周期后第三次出现波峰,2.5T=0.6,T=0.24s(4分)

(2)由图知m(1分)波速m/s(1分)波传播到B点的时间他t=s/v=1.8/5=0.36s(2分)

(3)方法一:B点第一次出现波峰所需时间就是第一个波峰传播到B点的时间,t=2.7/5=0.54s=2.25T,A点经过的路程s=4A×2.25=4×0.1×0.25=0.9m方法二:波传播到B点时B点起振方向向下,从开始振动到到第一次到达波峰需要时间T=0.18s则B点第一次到达波峰的时间t=0.36+0.18=0.54s=2.25T,A点经过的路程s=4A×2.25=4×0.1×2.25=0.9m11.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,A、B、C是x轴上的三点。已知波长大于3m且小于5m,周期T=0.1s,AB=5m。在t=0时刻,波恰好传播到了B点,此时刻A点在波谷位置。经过0.5s,C点第一次到达波谷,则这列波的波长为__________m,AC间的距离为__________m。参考答案:

答案:4;24

12.为探究力对同一个原来静止的物体所做的功与物体获得的速度的关系,可通过如图所示的实验装置进行:在木板上钉两个铁钉,将并接在一起的相同橡皮筋的两端固定在铁钉的顶端,橡皮筋的中央都挂在小车前端上方的小挂钩上,通过拉动小车使橡皮筋伸长,由静止释放小车,橡皮筋对小车做功,再利用打点计时器和小车后端拖动的纸带记录小车的运动情况。现有主要的探究步骤如下:

a.保持小车由静止释放的位置相同,通过改变并接在一起的相同橡皮筋的条数,使橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W……;

b.由打点计时器打出的若干条纸带分别求出小车各次运动的最大速度……;

c.做出W—v图象;

d.分析W—v图象。如果W—v图象是一条直线,表明∝v;如果不是直线,可考虑是否存在等关系。

①在实验中,除了图中已有的实验器材以及交流电源、导线、开关以外,还需要哪种测量工具?答:

②对于该实验,下列操作中属于实验要求的是

。(填写选项前的序号)

A.小车每次都应从静止开始释放

B.实验中应将平板倾斜适当角度以平衡摩擦力

C.应在纸带上选取点迹间隔均匀的部分计算小车的最大速度v

D.必须测量出小车的质量参考答案:13.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。根据表中的数据通过分析、计算可以得出,汽车加速运动经历的时间为

s,汽车全程通过的位移为

m。

时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0

参考答案:4;96三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是

。(填写选项前的字母)

A.0和0

B.0和1

C.1和0

D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2

已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为

J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是

。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某单色光以45°角入射到等腰三棱镜的一个侧面AB上,测得其折射角是30°,如图所示,光速为C,则:①此单色光在该三棱镜中的速度是多少?②若要此折射光线在三棱镜内的另一侧面AC上刚好发生全反射,那么三棱镜的顶角A是多少?参考答案:解:①由图可得:光线在AB面上的入射角为i=45°,折射角为r=45°﹣15°=30°则三棱镜的折射率为n===此单色光在该三棱镜中的速度是v==c=≈2.1×108m/s(2)设三棱镜的全反射临界角为C,由sinC==得C=45°光线在AC面上恰好发生全反射,入射角等于临界角C,即有∠1=C=45°由几何知识可得:此时三棱镜的顶角∠A=180°﹣60°﹣(90°﹣45°)=75°答:(1)此单色光在该三棱镜中的速度是2.1×108m/s.(2)三棱镜的顶角A是75°.【分析】①已知入射角和折射角,由折射定律求出三棱镜的折射率,由v=求光在该三棱镜中的速度.②光线在AC面上恰好发生全反射时,入射角等于临界角C,由sinC=求出临界角C,结合几何知识求得顶角A.17.(19分)如图所示,在坐标系xoy的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xoy面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E.一质量为、带电量为的粒子自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场。已知OP=d,OQ=2d,不计粒子重力。(1)求粒子过Q点时速度的大小和方向。(2)若磁感应强度的大小为一定值B0,粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限,求B0;(3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同,求该粒子相邻两次经过Q点所用的时间。参考答案:(1)设粒子在电场中运动的时间为,加速度的大小为a,粒子的初速度为,过Q点时速度的大小为v,沿y轴方向分速度的大小为,速度与x轴正方向间的夹角为,由牛顿第二定律得

ks5u由运动学公式得

联立式

(2)设粒子做圆周运动的半径为,粒子在第一象限的运动轨迹如图所示,为圆心,由几何关系可知△O1OQ为等腰直角三角形,得

由牛顿第二定律得

联立式得

(3)设粒子做圆周运动的半径为,由几何分析(粒子运动的轨迹如图所示,、是粒子做圆周运动的圆心,Q、F、G、H是轨迹与两坐标轴的交点,连接、,由几何关系知,和均为矩形,进而知FQ、GH均为直径,QFGH也是矩形,又FH⊥GQ,可知QFGH是正方形,△QOG为等腰直角三角形)可知,粒子在第一、第三象限的轨迹均为半圆,得 粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段,得

设粒子相邻两次经过Q点所用的时间为t,则有

联立得

18.如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为L的平行金属极板MN和PQ,两极板中心各有一小孔、,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为,周期为。在时刻将一个质量为、电量为()的粒子由静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过垂直于边界进入右侧磁场区。(不计粒子重力,不考虑极板外的电场)(1)求粒子到达时的速度大小和极板距离(2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件。(3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在时刻再次到达,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感强度的大小参考答案:(1)粒子由至的过程中,根据动能定理得

①由①式得

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