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廣西壯族自治區(qū)柳州市初級實驗中學2022年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.小李用功率為1000W的微波爐加熱一杯250mL的牛奶,牛奶從室溫加熱到口感適宜的溫度大概需要吸收3.0×104J的能量.已知此微波爐將電能轉(zhuǎn)化為微波輻射的效率為75%,微波輻射轉(zhuǎn)化為牛奶內(nèi)能的效率也為75%,則加熱這杯牛奶的適宜時間約為()A.3分鐘 B.2分鐘 C.1分鐘 D.半分鐘參考答案:C【考點】電功、電功率.【分析】根據(jù)電能轉(zhuǎn)化為微波的效率以及微波轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的效率可明確牛奶最終獲得的能量,根據(jù)吸收的大約能量即可求得所需要的時間.【解答】解:牛奶從室溫加熱到口感適宜的溫度大概需要吸收3.0×104J的能量,根據(jù)功能關系可知:Q=Pt×75%×80%代入數(shù)據(jù)可得:3.0×104J=75%×80%×1000t解得:t=50s,即適宜時間約為1min,故C正確,ABD錯誤.故選:C.2.一質(zhì)量為1kg的質(zhì)點靜止于光滑水平面上,從t=0時起,第1秒內(nèi)受到2N的水平外力作用,第2秒內(nèi)受到同方向的1N的外力作用.下列判斷正確的是()A.0~2s內(nèi)外力的平均功率是WB.第2秒內(nèi)外力所做的功是JC.第2秒末外力的瞬時功率最大D.第1秒內(nèi)與第2秒內(nèi)質(zhì)點動能增加量的比值是1參考答案:A【考點】功率、平均功率和瞬時功率.【分析】本題可由動量定理求得1s末及2s末的速度,再由動能定理可求得合力的功;由功率公式求得功率;【解答】解:A、設1s末、2s末速度分別為v1和v2.由動量定理Ft=mv2﹣mv1得,第1s內(nèi)有:2×1=1×v1﹣0,v1=2m/s;第2s內(nèi)有:1×1=v2﹣2,v2=3m/s0~2s內(nèi),由動能定理可知外力做功為W=mv22=J=4.5J故0~2s內(nèi)平均功率是═2.25W,故A正確;B、第2秒內(nèi)外力所做的功W2=mv22﹣mv12=4.5J﹣J=2.5J,故B錯誤.C、第1s末功率為:P1=F1v1=2×2W=4W,第2s末功率為:P2=F2v2=1×3W=3W;故C錯誤;D、第1秒內(nèi)與第2秒動能增加量分別為::()=(J):2.5J=4:5,故D錯誤;故選:A.3.如圖所示,輕繩的一端系在質(zhì)量為m的物體上,另一端系在一個圓環(huán)上,圓環(huán)套在粗糙水平橫桿MN上,現(xiàn)用水平力F拉繩上一點,使物體處在圖中實線位置,然后改變F的大小使其緩慢下降到圖中虛線位置,圓環(huán)仍在原來位置不動,則在這一過程中,水平拉力F、環(huán)與橫桿的摩擦力f和環(huán)對桿的壓力N的大小變化情況是(
)A.F逐漸增大,f保持不變,N逐漸增大B.F逐漸增大,f逐漸增大,N保持不變C.F逐漸減小,f逐漸增大,N保持不變D.F逐漸減小,f逐漸減小,N保持不變參考答案:D設輕繩的拉力為T,輕繩與豎直方向的夾角為θ,則Tcosθ=mg,F(xiàn)=Tsinθ,所以T=mg/cosθ,因重力不變,當角θ減小時,cosθ增大,sinθ減小,所以F減??;再以整個系統(tǒng)為研究對象,水平方向上:F=f,所以f也逐漸減小;豎直方向上:N=mg,所以N不變.4.(單選)在絕緣粗糙的斜面上A點處固定一點電荷甲,將一帶電小物塊乙從斜面上B點處由靜止釋放,乙沿斜面運動到C點時靜止.則()A.甲、乙一定帶異種電荷B.B點的電勢一定高于C點的電勢C.從B到C的過程中,乙的電勢能一定減少D.從B到C的過程中,乙的機械能的損失量一定等于克服摩擦力做的功參考答案:考點:電勢差與電場強度的關系;電勢;電勢能.版權(quán)所有專題:電場力與電勢的性質(zhì)專題.分析:根據(jù)乙沿斜面運動到C點時靜止,甲乙間的距離增大,庫侖力減小,即可判斷它們電性的關系.根據(jù)電場線的方向判斷B、C間電勢關系;根據(jù)庫侖力做功的正負判斷電勢能的變化.根據(jù)功能關系分析能量如何轉(zhuǎn)化.解答:解:A、甲、乙之間的距離增大,而電量都不變,根據(jù)庫侖定律可知乙所受的庫侖力逐漸減小.若兩者是異種電荷,乙下滑的加速度將增大,不可能到C處靜止,所以得知甲一定帶同種電荷.故A錯誤.B、由于電荷甲的電性未知,電場線方向未知,無法判斷B、C電勢的高低.故B錯誤.C、由于電場力對物塊乙做正功,乙的電勢能一定減?。蔆正確.D、從B到C的過程中,庫侖力對乙做正功,摩擦力做負功,重力做正功,根據(jù)功能關系可知:乙的機械能的損失量與系統(tǒng)電勢能的損失量之和等于克服摩擦力做的功.故D錯誤.故選:C點評:本題關鍵能運用假設法確定出甲乙電性的關系,再根據(jù)由電場力做功正負判斷電勢能的變化,由功能分析各力做功的關系.5.如圖所示,在傾角=30o的光滑固定斜面上,放有兩個質(zhì)量分別為1kg和2kg的可視為質(zhì)點的小球A和B,兩球之間用一根長L=0.2m的輕桿相連,小球B距水平面的高度h=0.1m。兩球從靜止開始下滑到光滑地面上,不計球與地面碰撞時的機械能損失,g取10m/s2。則下列說法中正確的是A.下滑的整個過程中A球機械能守恒B.下滑的整個過程中兩球組成的系統(tǒng)機械能守恒C.兩球在光滑水平面上運動時的速度大小為2m/sD.系統(tǒng)下滑的整個過程中B球機械能的增加量為J參考答案:BD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.在光滑的水平面上有A、B兩輛質(zhì)量均為2m的小車,保持靜止狀態(tài),A車上站著一個質(zhì)量為m的人,當人從A車跳到B車上,并與B車保持相對靜止,則A車與B車速度大小之比等于______,A車與B車動量大小之比等于______。參考答案:3∶2,3∶27.如圖所示,一自行車上連接踏腳板的連桿長R1=20cm,由踏腳板帶動半徑為r1的大齒盤,通過鏈條與半徑為r2的后輪齒盤連接,帶動半徑為R2=30cm的后輪轉(zhuǎn)動。若踏腳大齒盤與后輪齒盤的齒數(shù)分別為48和24。當騎車人以n=2r/s的轉(zhuǎn)速蹬踏腳板時,自行車的前進速度為______________m/s。若車勻速前進,則騎車人蹬踏腳板的平均作用力與車所受平均阻力之比為______________。參考答案:2.4π=7.54,3:1
8.(3-5模塊)(3分)如圖所示是使用光電管的原理圖。當頻率為ν的可見光照射到陰極K上時,電流表中有電流通過。如果將變阻器的滑動端P由A向B滑動,通過電流表的電流強度將會___▲__(填“增加”、“減小”或“不變”)。當電流表電流剛減小到零時,電壓表的讀數(shù)為U,則光電子的最大初動能為____▲__(已知電子電量為e)。如果不改變?nèi)肷涔獾念l率,而增加入射光的強度,則光電子的最大初動能將_____▲____(填“增加”、“減小”或“不變”)。參考答案:答案:減小,,不變9.(4分)若將氣泡內(nèi)的氣體視為理想氣體,氣泡從湖底上升到湖面的過程中,對外界做了0.6J的功,則此過程中的氣泡
(填“吸收”或“放出”)的熱量是
J。氣泡到達湖面后,溫度上升的過程中,又對外界做了0.1J的功,同時吸收了0.3J的熱量,則此過程中,氣泡內(nèi)氣體內(nèi)能增加了
J。參考答案:吸收
0.6
0.2
解析:本題從熱力學第一定律入手,抓住理想氣內(nèi)能只與溫度有關的特點進行處理。理想氣體等溫過程中內(nèi)能不變,由熱力學第一定律,物體對外做功0.6J,則一定同時從外界吸收熱量0.6J,才能保證內(nèi)能不變。而溫度上升的過程,內(nèi)能增加了0.2J。10.某同學用如圖所示的裝置驗證動能定理.為提高實驗精度,該同學多次改變小滑塊下落高度胃的值.測出對應的平撼水平位移x,并算出x2如下表,進而畫出x2一H圖線如圖所示:
①原理分析:若滑塊在下滑過程中所受阻力很?。畡t只要測量量滿足
,便可驗證動能定理.
②實驗結(jié)果分析:實驗中獲得的圖線未過坐標原點,而交在了大約(0.2h,0)處,原因是
。
(2)現(xiàn)有一根長約20m的金屬絲,其橫截面直徑約lmm,金屬絲的電阻率為5×10-3Ω·m。一位同學用伏安法測量該金屬絲的電阻,測量時使用電動勢為4.5V的電源。另有如下器材供選擇:
A.量程為0—0.6A,內(nèi)阻約為2Ω的電流表
B.量程為0—3A,內(nèi)阻約為0.1Ω的電流表
c.量程為0—6V,內(nèi)阻約為4kΩ的電壓表
D.量程為0—15V,內(nèi)阻約為50kΩ的電壓表
E.阻值為0—10Ω.額定電流為lA的滑動變阻器
F.阻值為0—1kΩ,額定電流為0.1A的滑動變阻器
①以上器材應選用
.(填寫器材前的字母)
②用筆畫線代替導線,將如圖所示實驗電路連接完整.
③閉合開關后,發(fā)現(xiàn)電流表示數(shù)不為零,而電壓表示數(shù)為零.為檢測電壓表的好壞,該同學拆下電壓表.用多用電表歐姆擋進行檢測.為使電壓表指針向右偏轉(zhuǎn),多用電表的黑表筆應接電壓表的
接線柱(填“正”或“負”);如果電壓表完好,將電壓表正確接人電路后,電壓表示數(shù)仍為零,檢查所有接線柱也都接觸良好,則應檢查
.參考答案:(1)①x2與H成正比
②滑塊需要克服阻力做功(2)①ACE②實驗電路連接如圖所示。③正
連接電壓表與金屬絲的兩根導線是否斷路(1)若滑塊在下滑過程中所受阻力很小.由動能定理,mgH=mv2,根據(jù)平拋運動規(guī)律,x=vt,h=gt2,顯然x2與H成正比,即只要測量量滿足x2與H成正比,便可驗證動能定理.實驗中獲得的圖線未過坐標原點,而交在了大約(0.2h,0)處,原因是滑塊需要克服阻力做功。(2)由電阻定律可估算出該金屬絲的電阻大約為100Ω,電流表選擇量程為0—0.6A電流表,電壓表選擇量程為0—6V的電壓表;選擇阻值為0—1kΩ,額定電流為0.1A的滑動變阻器。用多用電表歐姆擋進行檢測.為使電壓表指針向右偏轉(zhuǎn),多用電表的黑表筆應接電壓表的—正接線柱。將電壓表正確接人電路后,電壓表示數(shù)仍為零,檢查所有接線柱也都接觸良好,則應檢查連接電壓表與金屬絲的兩根導線是否斷路。11.下圖為接在50Hz低壓交流電源上的打點計時器,在紙帶做勻加速直線運動時打出的一條紙帶,圖中所示的是每打5個點所取的記數(shù)點,但第3個記數(shù)點沒有畫出。由圖數(shù)據(jù)可求得:(1)該物體的加速度為
m/s2,.com(2)第3個記數(shù)點與第2個記數(shù)點的距離約為
cm,(3)打第2個計數(shù)點時該物體的速度為
m/s。參考答案:(1)0.74(2)4.36(3)0.399(1)設1、2間的位移為x1,2、3間的位移為x2,3、4間的位移為x3,4、5間的位移為x4;因為周期為T=0.02s,且每打5個點取一個記數(shù)點,所以每兩個點之間的時間間隔T=0.1s;由勻變速直線運動的推論xm-xn=(m-n)at2得:
x4-x1=3at2帶入數(shù)據(jù)得:
(5.84-3.62)×10-2=a×0.12
解得:a=0.74m/s2.
(2)第3個記數(shù)點與第2個記數(shù)點的距離即為x2,由勻變速直線運動的推論:x2-x1=at2得:
x2=x1+at2帶入數(shù)據(jù)得:
x2=3.62×10-2+0.74×0.12=0.0436m
即為:4.36cm.
(3)由中間時刻的瞬時速度等于這段時間的平均速度可知=0.399m/s.12.15.如圖,光滑水平面上放置質(zhì)量分別為m和2m的四個木塊,其中兩個質(zhì)量為2m的木塊間用一不可伸長的輕繩相連,木塊間的最大靜摩擦力是μmg?,F(xiàn)用大小未知的水平拉力F拉其中一個質(zhì)量為m的木塊,使四個木塊以同一加速度運動,則輕繩對2m的最大拉力為
。參考答案:13.)用歐姆表測電阻時,將選擇開關置于合適的擋位后,必須先將兩表筆短接,調(diào)整
▲
旋鈕,使指針指在歐姆刻度的“0”處.若選擇旋鈕在“×100”位置,指針在刻度盤上停留的位置如圖所示,所測量電阻的值為
▲
.參考答案:歐姆調(diào)零(2分)
3200(2分)歐姆表使用前首先應進行調(diào)零,即將兩表筆短接,調(diào)整歐姆調(diào)零旋鈕使指針指在歐姆刻度的“0”處。歐姆表讀數(shù)一定不要忘記乘以倍率。三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(簡答)如圖12所示,一個截面為直角三角形的劈形物塊固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C點沖上斜面.由A點飛出落在AB面上.不計一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到達A點的速度大?。?2)小球由A點飛出至第一次落到AB面所用時間;(3)小球第一次落到AB面時速度與AB面的夾角的正切值參考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N機械能守恒定律.解析:(1)從C到A對小球運用動能定理],解得v0=1m/s(2)將小球由A點飛出至落到AB面的運動分解為沿斜面(x軸)和垂直于斜面(y軸)兩個方向;則落回斜面的時間等于垂直于斜面方向的時間所以(3)小球落回斜面時沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由機械能守恒定律可以求出小球到達A點的速度.
(2)小球離開A后在豎直方向上先做勻減速直線運動,后做自由落體運動,小球在水平方向做勻速直線運動,應用運動學公式求出小球的運動時間.
(3)先求出小球落在AB上時速度方向與水平方向間的夾角,然后再求出速度與AB面的夾角θ的正切值.15.(簡答)光滑的長軌道形狀如圖所示,下部為半圓形,半徑為R,固定在豎直平面內(nèi).質(zhì)量分別為m、2m的兩小環(huán)A、B用長為R的輕桿連接在一起,套在軌道上,A環(huán)距軌道底部高為2R.現(xiàn)將A、B兩環(huán)從圖示位置靜止釋放.重力加速度為g.求:(1)A環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大??;(2)運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度;(3)若僅將輕桿長度增大為2R,其他條件不變,求運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度.參考答案:(1)A環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大小為;(2)運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R;(3)若僅將輕桿長度增大為2R,其他條件不變,運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R.解:(1)A、B都進入圓軌道后,兩環(huán)具有相同角速度,則兩環(huán)速度大小一定相等,對系統(tǒng),由機械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)運動過程中A環(huán)距軌道最低點的最大高度為h1,如圖所示,整體機械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若將桿長換成2R,A環(huán)離開底部的最大高度為h2.如圖所示.整體機械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大小為;(2)運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R;(3)若僅將輕桿長度增大為2R,其他條件不變,運動過程中A環(huán)距軌道底部的最大高度為R.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖,絕緣的水平面上,相隔2L的AB兩點固定有兩個電量均為Q的正點電荷,a,O,b是AB連線上的三點,且O為中點,Oa=Ob=.一質(zhì)量為m、電量為+q的點電荷以初速度v0從a點出發(fā)沿AB連線向B運動,在運動過程中電荷受到大小恒定的阻力作用,當它第一次運動到O點時速度為2v0,繼續(xù)運動到b點時速度剛好為零,然后返回,最后恰停在O點.已知靜電力恒量為k.求:(1)a點的場強大?。?)阻力的大?。?)aO兩點間的電勢差.(4)電荷在電場中運動的總路程.參考答案:考點: 動能定理的應用;庫侖定律.專題: 動能定理的應用專題.分析: (1)應用點電荷的場強公式與場的疊加原理求出電場強度.(2)由動能定理求出阻力.(3)應用動能定理求出電勢差,然后根據(jù)電勢差的定義式求出電勢.(4)應用動能定理求出路程.解答: 解:(1)由點電荷電場強度公式和電場疊加原理可得:(2)從a到b點過程中,根據(jù)對稱性,Ua=Ub根據(jù)動能定理(3)從a到o點過程中,根據(jù)動能定理(4)最后停在o點,整個過程符合動能定理=4.5L答:(1)a點的電場強度.(2)電荷q受到阻力的大小是.(3)a點的電勢.(4)電荷q在電場中運動的總路程4.5L.點評: 本題考查了動能定理的應用,分析清楚電荷的運動過程,應用動能定理、點電荷的場強公式與場的疊加原理即可正確解題.17.(1
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