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2022年湖南省衡阳市衡东县白莲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.直流电路如图所示,当滑动变阻器滑片P向右滑动时,则A.电压表示数变小B.电流表示数变小C.电源总功率变小D.外电路消耗功率变小参考答案:BC2.关于电磁波,以下结论中正确的是

A.电场一定能产生磁场,磁场也—定能产生电场

B.电磁波中最容易表现出粒子性的是无线电波

C.紫外线能杀死多种细菌,还可用于遥控

D.同一色光在真空中的波长比在任何其它介质中的波长都长参考答案:D3.如右图所示为一门电路的两个输入端A、B与输出端Z的电压信号图,由此可推断该门电路是 A B C D参考答案:C4.(多选)如图所示的电路中,电压表都看做理想电表,电源内阻为r.闭合开关S,当把滑动变阻器R3的滑片P向b端移动时()A.电压表V1的示数变小,电压表V2的示数变小B.电压表V1的示数变大,电压表V2的示数变大C.电压表V1的示数变化量大于V2的示数变化量D.电压表V1的示数变化量小于V2的示数变化量参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻增加,外电路总电阻增加,根据欧姆定律分析干路电流如何变化,根据欧姆定律分析路端电压和电阻R1两端电压的变化,即可知道两个电压表读数的变化情况,并进一步分析电压表变化量的大小.解答:解:A、B、图中电阻R2与R3并联后再与R1串联;在滑动头P自a端向b端滑动的过程中,R3接入电路的电阻增加,电路的总电阻增加,根据闭合电路欧姆定律,电路的总电流I减小;路端电压U=E﹣Ir,则U变大,电压表V1的示数变大;并联部分电压U并=E﹣I(r+R1),I减小,U并变大,电压表V2的示数变大,故A错误,B正确;C、D、根据欧姆定律,有:U=IR1+U并,由于U、U并变大,IR1变小,故路端电压变化小于并联部分电压,即电压表V1的示数变化量小于V2的示数变化量,故C错误,D正确;故选:BD.点评:本题是电路动态变化分析问题,可以按照外电路→内电路→外电路的顺序分析,同时要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值.5.某同学把一体重计放在电梯的地板上,他站在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的变化情况,下表记录了几个特定时刻体重计的示数(表内时间不表示先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则下列说法正确的是时间t0t1t2t3体重计的示数(kg)45.050.040.045.0

A.t1和t2时刻该同学的质量并没有变化,但所受重力发生了变化

B.t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反C.t1和t2时刻电梯的运动方向不一定相反

D.t时刻电梯可能向上运动参考答案:BCD根据表格读数分析,t1时刻物体处于超重状态,根据牛顿第二定律分析得知,电梯的加速度方向向上.t2时刻物体处于失重状态,电梯的加速度方向向下,两个时刻加速度方向相反,故B正确.t1和t2时刻物体的质量并没有发生变化,所受重力也没有发生了变化,故A错误.根据牛顿第二定律求得t1时刻物体的加速度大小a1=,t2时刻物体的加速度a2=,可见,t1和t2时刻电梯运动的加速度大小相等,但运动方向都可能向上或向下,不一定相反,故C正确.t3时刻物体处于平衡状态,可能静止,也可能向上匀速运动.故D正确.故选BCD。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(9分)热力学第二定律常见的表述有两种。第一种表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化;第二种表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化。图10(a)是根据热力学第二定律的第一种表述画出的示意图:外界对制冷机做功,使热量从低温物体传递到高温物体。请你根据第二种表述完成示意图10(b)。根据你的理解,热力学第二定律的实质是_________________________。参考答案:答案:示意图如下。热力学第二定律的实质是:自然界中进行的与热现象有关的宏观物理过程都具有方向性。

7.(1)如图11所示是日光灯的电路图,它主要是由灯管、镇流器和起动器组成的,镇流器是一个带铁芯的线圈,起动器的构造如图8.为了便于起动,常在起动器两极并上一纸质电容器C.某班教室的一盏日光灯出现灯管两端亮而中间不亮的故障,经检查发现灯管是好的,电压正常,镇流器无故障,其原因可能是

,你能用什么简易方法使日光灯正常发光?

(2)如图12是测定自感系数很大的线圈直流电阻的电路,两端并联一只电压表(电压表的内阻RV很大),用来测电感线圈的直流电压,在测量完毕后将电路解体时.若先断开S1时,则

(填电压表或电流表)将可能损坏。参考答案:(1)电容器C击穿而短路或起动器被短路。将电容器C撤除或更换起动器等。

(2)电压表8.如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升

cm;该过程适用的气体定律是

(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。参考答案:1;盖·吕萨克定律9.如图所示电路中,电源电动势E=8V,内电阻r=4Ω,Er

定值电阻R1=6Ω,R为最大阻值是40Ω的滑动变阻器.则在滑动变阻器左右滑动过程中,电压表的最大读数为V,电源的最大输出功率为W.参考答案:6.4

3.8410.设地球的质量为M,半径为R,则环绕地球飞行的第一宇宙速度v的表达式为______________;某行星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为______________(已知万有引力常量为G)。参考答案:v=,/3︰1

11.质量为m=100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲=40kg,m乙=60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为

(填“向左”或“向右”);运动速率为

m/s。参考答案:向左;0.612.如图所示,一弹簧振子在M、N间沿光滑水平杆做简谐运动,坐标原点O为平衡位置,MN=8cm.从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为0.2s,则小球的振动周期为________s,振动方程的表达式为x=________cm。参考答案:13.(5分)一探照灯照射在云层底面上,这底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面高h,探照灯以角速度ω在竖直平面内匀速转动,当光束转过与竖直线夹角为θ时,此刻云层底面上光点的移动速度等于

。参考答案:

答案:hω/cos2θ三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:

由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°

折射率

激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,有位于竖直平面上的半径为R的圆形光滑绝缘轨道,其上半部分处于竖直向下、场强为E的匀强电场中,下半部分处于水平向里的匀强磁场中;质量为m,带正电为q的绝缘小球,从轨道水平直径的M端由静止释放,若小球在某一次通过最低点时对轨道的压力为零,求:

(1)磁感应强度B的大小。(2)小球对轨道最低点的最大压力。(3)若要使小球在圆形轨道内作完整的圆周运动,小球从轨道的水平直径的M端下滑的最小速度为多少?参考答案:(1)从M到最低点有

(1)(2分)在最低点有

(2)(2分)联解(1)(2)得

(3)(2分)Ks5u(2)从N到最低点时对轨道最低点的有最大压力。在最低点有

(4)(2分)联解(1)(4)得N2′=N2=6mg

(5)(2分)(3)小球在圆形轨道最高点时对轨道的压力为零,

(6)(2分)设小球从轨道的水平直径的M端下滑的最小速度为v0,在最高点速度为v1。动能定理:

(7)(2分)联立(5)(6)得

(8)(2分)17.如图所示的钢板由倾斜部分和水平部分组成,水平部分足够长,两部分之间由一段圆弧面相连接.在钢板的中间有位于竖直面内的光滑圆槽轨道,斜面的倾角为θ.现有3个质量均为m、半径均为r的均匀刚性球沿圆槽轨道排列,在施加于1号球的水平外力F的作用下均静止,力F与圆槽在同一竖直面内,此时1号球球心距它在水平槽运动时的球心高度差为h.现撤去力F使小球开始滑动,直到所有小球均以相同速度滑动到水平槽内.重力加速度为g.求:(1)水平外力F的大小;(2)三个小球都滑动到水平槽后的共同速度;(3)从开始释放至所有小球均滑动到水平槽内的过程中,2号球对1号球做的功.参考答案:18.如图所

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