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福建省南平市廣通中學(xué)高三物理摸底試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.有一直角V形槽固定在水平面上,其截面如圖所示,BC面與水平面間夾角為60°,有一質(zhì)量為m的正方體均勻木塊放在槽內(nèi),木塊與BC面間的動摩擦因數(shù)為μ,與AB面間無摩擦?,F(xiàn)用垂直于紙面向里的力推木塊使之沿槽運動,則木塊所受的摩擦力為()
A.μmg
B.μmg
C.μmg
D.μmg參考答案:A2.下列所給的圖像中能反映作直線運動物體不會回到初始位置的是()參考答案:B3.(多選)滑塊以速率v1沿固定粗糙斜面由底端向上運動,當(dāng)它回到出發(fā)點時速率變?yōu)関2,若滑塊向上運動的位移中點為A,取斜面底端重力勢能為零,則滑塊()A.上升過程中動能和勢能相等的位置在A點B.v1大于v2C.上升時機械能減少,下降時機械能增大D.上升時機械能減少,下降時機械能也減少參考答案:考點:功能關(guān)系..分析:由物體回到出發(fā)點的速度可知物體應(yīng)受到阻力,則可知機械能的變化;要找出動能和勢能和同的點,可以先表示出A點的機械能,則比較出發(fā)點與A點的機械能的關(guān)系可得出動能和勢能的關(guān)系,則可得出動能和勢能相同的位置.解答:解:A、斜面粗糙,由摩擦力,且摩擦力做負(fù)功,所以v1大于v2,可先求出斜面中點A的動能EK1和勢能EPA情況,滑塊初始機械能E1=mv12…①滑塊在斜面中點A的速度vA=,在A點的機械能EA=mvA2+EPA…②聯(lián)立①②式得:EA=mv12+EPA=E1+EPA而因斜面與滑塊間有摩擦,知E1>EA,所以EKA>EPA,故動能和勢能相等的位置應(yīng)出現(xiàn)在A點之上,故A錯誤,B正確;C、不論上升還是下降過程中,摩擦力都做負(fù)功,所以機械能都減小,故C錯誤,D正確.故選:BD點評:本題應(yīng)注意物體上升和下降時均做勻速直線運動,故利用了勻變速直線運動中的結(jié)論:位移中點時的速度v=,則可以直接表示出中點處的動能;4.(多選)回旋加速器的工作原理如圖所示,置于真空中的D型金屬盒半徑為R,兩金屬盒間的狹縫很小,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場與金屬盒盒面垂直,高頻交流電的頻率為f、電壓大小恒為U,若中心粒子源放射出的質(zhì)子質(zhì)量為m,電量為+e,從靜止開始在加速器中被加速.不考慮相對論效應(yīng)和重力作用,則下列說法正確有()A.若該加速器能實現(xiàn)對質(zhì)子的加速,則上述物理量必須滿足B.若該加速器能實現(xiàn)對質(zhì)子的加速,則上述物理量必須滿足C.質(zhì)子最終由加速器加速獲得的最大速度隨電壓U的增大而增大D.質(zhì)子最終由加速器加速獲得的最大速度隨磁感應(yīng)強度B的增大而增大參考答案:考點:質(zhì)譜儀和回旋加速器的工作原理.分析:回旋加速器運用電場加速磁場偏轉(zhuǎn)來加速粒子,根據(jù)洛倫茲力提供向心力可以求出粒子的最大速度,從而求出最大動能.在加速粒子的過程中,電場的變化周期與粒子在磁場中運動的周期相等.解答:解:A、B、帶電粒子在磁場中運動的周期與加速電場的周期相等,根據(jù)T=知,故A正確,B錯誤;C、D、根據(jù)qvB=m得v=,則粒子的最大動能Ekm=mv2=,質(zhì)子最終由加速器加速獲得的最大速度隨磁感應(yīng)強度B的增大而增大,與加速的電壓無關(guān).故D正確,C錯誤.故選:AD.點評:解決本題的關(guān)鍵知道回旋加速器電場和磁場的作用,知道最大動能與什么因素有關(guān),以及知道粒子在磁場中運動的周期與電場的變化的周期相等5.如圖所示,在光滑的水平地面上有一個表面光滑的立方體M,一輕桿L與水平地面成α角,輕桿的下端用光滑鉸鏈連接于O點,O點固定于地面上,輕桿的上端連接著一個小球m,小球靠在立方體左側(cè),立方體右側(cè)受到水平向左推力F的作用,整個裝置處于靜止?fàn)顟B(tài)。若現(xiàn)在撤去水平推力F,則下列說法中正確的是(A)在小球和立方體分離前,若小球的速度大小為v1,立方體的速度大小為v2,則有v1=v2sinα(B)小球在落地的瞬間和立方體分離(C)小球和立方體分離時小球只受重力(D)立方體最終將做勻速直線運動參考答案:CD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t=0時的波形如圖所示,P、Q兩個質(zhì)點的平衡位置分別位于和處。在時,質(zhì)點P恰好此后第二次處于波峰位置;則t2=
s時,質(zhì)點Q此后第二次在平衡位置且向上運動;當(dāng)t1=0.9s時,質(zhì)點P的位移為
cm。參考答案:答案:0.6,2解析:由波動圖像可知,質(zhì)點P現(xiàn)在向上振動。經(jīng)過第一次處于波峰。在時質(zhì)點P恰好此后第二次處于波峰位置,說明經(jīng)過了,可求出周期。質(zhì)點Q現(xiàn)在處于平衡位置具有向下的速度,至少要經(jīng)過半個周期才能在平衡位置具有向下的速度。因為波傳播時間超過一個周期,所以。當(dāng)時,波傳播了,所以質(zhì)點P運動到了正的最大位移處,所以位移為。7.小球由斜槽滾下,從桌邊緣水平拋出,當(dāng)它恰好離開桌邊緣時,小球也同時下落,閃光頻率為的閃光器拍攝的照片中球有四個像,像間距離已在圖中標(biāo)出,兩球恰在位置相碰。則球從離開桌面到和球碰撞時經(jīng)過的時間為__
,球離開桌面的速度為__
。(g取10m/s2)參考答案:
0.3
18.在萬有引力定律研究太陽系中的行星圍繞太陽運動時,我們可以根據(jù)地球的公轉(zhuǎn)周期,求出太陽的質(zhì)量。在運算過程中,采用理想化方法,把太陽和地球簡化成質(zhì)點,還做了
和
的簡化處理。參考答案:答案:把地球的運動簡化為勻速圓周運動(勻速、軌跡圓周分別填在兩空上得一空分),忽略其他星體對地球的作用,認(rèn)為地球只受太陽引力作用。9.如圖R1和R2是材料相同、厚度相同、表面為正方形的導(dǎo)體,正方形的邊長之比為2:1。通過這兩導(dǎo)體的電流方向如圖所示,則這兩個導(dǎo)體電阻之比為R1:R2=
。你認(rèn)為這種關(guān)系對電路元件改進(jìn)的意義是
。參考答案:10.若某時刻該密閉氣體的體積為V,密度為ρ,平均摩爾質(zhì)量為M,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則該密閉氣體的分子個數(shù)為
;參考答案:11.人造地球衛(wèi)星在運行過程中由于受到微小的阻力,軌道半徑將緩慢減?。诖诉\動過程中,衛(wèi)星所受萬有引力大小將增大(填“減小”或“增大”);其速度將增大(填“減小”或“增大”).參考答案:考點:人造衛(wèi)星的加速度、周期和軌道的關(guān)系.專題:人造衛(wèi)星問題.分析:根據(jù)萬有引力公式F=,判斷萬有引力大小的變化,再根據(jù)萬有引力做功情況判斷動能的變化.解答:解:萬有引力公式F=,r減小,萬有引力增大.根據(jù)動能定理,萬有引力做正功,阻力做功很小很小,所以動能增大,故速度增大.故答案為:增大,增大.點評:解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力公式F=,以及會通過動能定理判斷動能的變化.12.一個電流表的內(nèi)阻Rg=36Ω,滿偏電流Ig=10mA,將它改裝成較大量程的電流表,測得改裝后電流表得內(nèi)阻是0.36Ω,則改裝后電流表的量程為
A,并聯(lián)的分流電阻為
Ω。參考答案:1
0.364略13.如圖所示為一定質(zhì)量的理想氣體的狀態(tài)變化過程的圖線A→B→C→A,則B→C的變化是過程,若已知A點對應(yīng)的溫度TA=300K,B點對應(yīng)的溫度TB=400K,則C點的對應(yīng)的溫度TC=
K。參考答案:
等壓、533.3三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(選修3-5)(4分)已知氘核質(zhì)量2.0136u,中子質(zhì)量為1.0087u,核質(zhì)量為3.0150u。A、寫出兩個氘核聚變成的核反應(yīng)方程___________________________________。B、計算上述核反應(yīng)中釋放的核能。(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)(1u=931.5Mev)C、若兩氘以相等的動能0.35MeV作對心碰撞即可發(fā)生上述核反應(yīng),且釋放的核能全部轉(zhuǎn)化為機械能,則反應(yīng)中生成的核和中子的動能各是多少?(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)參考答案:
答案:a、
b、在核反應(yīng)中質(zhì)量的虧損為Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以釋放的核能為0.0035×931.5Mev=3.26Mev
c、反應(yīng)前總動量為0,反應(yīng)后總動量仍為0,
所以氦核與中子的動量相等。
由EK=P2/2m得
EHe:En=1:3
所以En=3E/4=2.97Mev
EHe=E/4=0.99Mev15.
(選修3-3(含2-2)模塊)(6分)理想氣體狀態(tài)方程如下:。從理論的角度,設(shè)定一定的條件,我們便能得到氣體三大定律:玻意爾定律、查理定律和蓋·呂薩克定律。下面請你通過設(shè)定條件,列舉其中兩條定律的內(nèi)容。(要求條件、內(nèi)容要與定律名稱相對應(yīng),不必寫數(shù)學(xué)表達(dá)式)參考答案:
答案:玻意爾定律:一定質(zhì)量的氣體,在溫度不變的情況下,它的壓強跟體積成反比。查理定律:一定質(zhì)量的氣體,在體積不變的情況下,它的壓強跟熱力學(xué)溫度成正比。蓋·呂薩克定律:一定質(zhì)量的氣體,在壓強不變的情況下,它的體積跟熱力學(xué)溫度成正比。四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,豎直平面內(nèi)的半圓形軌道下端與水平面相切,B、C分別為半圓形軌道的最低點和最高點。小滑塊(可視為質(zhì)點)沿水平面向左滑動,經(jīng)過A點時的速度vA=6.0m/s。已知半圓形軌道光滑,半徑R=0.40m,滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)?=0.50,A、B兩點間的距離l=1.10m。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)滑塊運動到B點時速度的大小vB;(2)滑塊運動到C點時速度的大小vC;(3)滑塊從C點水平飛出后,落地點與B點間的距離x。參考答案:(1)(2)(3)(1)滑塊從A運動到B的過程中,根據(jù)動能定理所以 m/s(2)滑塊從B運動到C的過程中,取水平面為零勢能平面,根據(jù)機械能守恒定律所以 m/s(3)滑塊從C水平飛出后做平拋運動。設(shè)飛行時間為t,則水平方向:豎直方向:解得:x=1.2m17.“嫦娥奔月”的過程可以簡化為:“嫦娥一號”升空后,繞地球沿橢圓軌道運動,遠(yuǎn)地點A距地面高為h1-,在遠(yuǎn)地點時的速度為v,然后經(jīng)過變軌被月球捕獲,再經(jīng)多次變軌,最終在距離月球表面高為h2的軌道上繞月球做勻速圓周運動。(1)已知地球半徑為R1.表面的重力加速度為g0,求“嫦娥一號”在遠(yuǎn)地點A處的加速度a;(2)已知月球的質(zhì)量為M.半徑為R2,引力常量為G,求“嫦娥一號”繞月球運動的周期T。
參考答案:(1)設(shè)引力常量為G,地球質(zhì)量為M1,“嫦娥一號”衛(wèi)星的質(zhì)量為m,由牛頓第二定律有:
①
②解得:
③
(2)“嫦娥一號”繞月球運行時,有:
④
解得:
⑤評分標(biāo)準(zhǔn):本題共10分。其中,①②③④⑤每式2分。
18.(13分)如果你用衛(wèi)星電話通過同步衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)的無線電信號與對方通話,則在你講完話后,最短要等多少時間才能聽到對方的回話?已知地球半徑為R,地表面重力加速度為g,地球的自轉(zhuǎn)周期為T,無線電信號的傳播速度為c(最后答案
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