陜西省咸陽市涇陽縣興隆鎮(zhèn)興隆中學高三物理上學期摸底試題含解析_第1頁
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陜西省咸陽市涇陽縣興隆鎮(zhèn)興隆中學高三物理上學期摸底試題含解析一、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.如圖所示,平行金屬導軌與水平面成θ角,導軌與固定電阻R1和R2相連,勻強磁場垂直穿過導軌平面.有一導體棒ab,質量為m,導體棒的電阻與固定電阻R1和R2的阻值均相等,與導軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,導體棒ab沿導軌向上滑動,當上滑的速度為V時,受到安培力的大小為F.此時(A)電阻R1消耗的熱功率為Fv/3.(B)電阻R2消耗的熱功率為Fv/4.(C)整個裝置因摩擦而消耗的熱功率為μmgvcosθ.(D)整個裝置消耗的機械功率為(F+μmgcosθ)v。參考答案:CD2.如圖所示,在xOy坐標系的第一象限內有磁感應強度大小為B,方向垂直xOy平面向里的勻強磁場.現(xiàn)有一質量為m、電量為q的帶正電粒子,從在X軸上的某點P沿著與X軸成30°角的方向射入磁場.不計粒子重力,則下列說法中正確的是()A.粒子在磁場中運動所經(jīng)歷的時間可能為B.粒子在磁場中運動所經(jīng)歷的時間可能為C.只要粒子的速率合適,粒子就可能通過坐標原點D.無論粒子速率多大,粒子都不可能通過坐標原點參考答案:D【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動.【分析】帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,由幾何關系利用轉過的圓心角可得出運動時間.再由圓的性質可知粒子能否通過原點.【解答】解:A、由于P點的位置不定,所以粒子在磁場中的運動圓弧對應的圓心角也不同.能打回x軸的粒子轉過最大的圓心角300度,則運動時間為T,而最小的圓心角為P點從坐標原點出發(fā),則圓心角為120°,所以運動時間為T,而T=,故AB均錯誤.C、粒子由P點成30°角入射,則圓心在過P點與速度方向垂直的方向上,如圖所示,粒子在磁場中要想到達O點,轉過的圓心角肯定大于180°,而因磁場為有界,故粒子不可能通過坐標原點,故C錯誤,D正確;故選:D.3.圖中T是繞有兩組線圈的閉合鐵心,線圈的繞向如圖所示,D是理想的二極管,金屬棒ab可在兩條平行的金屬導軌上沿導軌滑行,磁場方向垂直紙面向里. 若電流計G中有電流通過,則ab棒的運動可能是(

) A.向左勻加速運動

B.向右勻減速運動 C.向左勻速運動

D.向右勻速運動參考答案:AB4.惰性氣體氡發(fā)生放射性衰變,放出、、射線,根據(jù)有關放射性知識可知,下列說法正確的是(

A.氡的半衰期為3.8天,若取4個氡原子核,經(jīng)7.6天后就一定剩下一個原子核了

B.衰變所釋放的電子是原子核內的中子轉化成質子和電子所產(chǎn)生的

C.射線一般伴隨著或射線產(chǎn)生,在這三種射線中,射線的穿透能力最強,電離能力也最強

D.發(fā)生衰變時,生成核與原來的原子核相比,中子數(shù)減少了4參考答案:答案:B5.如圖示,欲使靜止的ab桿向右移動,cd桿應A.向右勻速運動

B.向右加速運動C.向左加速運動

D.向左減速運動參考答案:BD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.某同學在“探究彈力與彈簧伸長的關系”實驗中,利用得到彈力F和彈簧總長度L的數(shù)據(jù)做出了F﹣L圖象,如圖所示,由此可求得:(1)彈簧不發(fā)生形變時的長度Lo=cm,(2)彈簧的勁度系數(shù)k=N/m.參考答案:(1)10

(2)200【考點】探究彈力和彈簧伸長的關系.【分析】該題考察了彈力與彈簧長度變化關系的分析.圖線跟坐標軸交點,表示彈力為零時彈簧的長度,即為彈簧不發(fā)生形變時的長度.由畫得的圖線為直線可知彈簧的彈力大小與彈簧伸長量成正比.圖線的斜率即為彈簧的勁度系數(shù).【解答】解:(1)圖線跟坐標軸交點,表示彈力為零時彈簧的長度,即為彈簧不發(fā)生形變時的長度.彈簧不發(fā)生形變時的長度Lo=10cm.(2)圖線的物理意義是表明彈簧的彈力大小和彈簧伸長量大小成正比.由k=,可得k=200N/m.故答案為:(1)10

(2)2007.兩列簡諧波分別沿x軸正方向和負方向傳播,波速均為υ=0.4m/s,波源的振幅均為A=2cm。如圖所示為t=0時刻兩列波的圖像,此刻平衡位置在x=0.2m和x=0.8m的P、Q兩質點恰好開始振動。質點M的平衡位置位于x=0.5m處。則兩列波相遇的時刻為t=______s,當t=2.0s時質點M運動的路程為_______cm。參考答案:0.75,20

8.如圖所示,一個有界的勻強磁場區(qū)域,方向垂直紙面向里,一個矩形閉合導線框abcd沿紙面由位置Ⅰ運動到位置Ⅱ,在dc邊剛進入磁場時,受到的安培力方向為______,在ab邊即將離開磁場時,線框中感應電流方向為________(選填“順時針”或“逆時針”)。

參考答案:

答案:向左、順時針9.(4分)研究物理問題時,常常需要忽略某些次要因素,建立理想化的物理模型。例如“質點”模型忽略了物體的體積、形狀,只計其質量。請再寫出兩個你所學過的物理模型的名稱:

模型。參考答案:答案:點電荷、理想氣體等10.如圖所示,兩個完全相同的圓弧軌道分別固定在豎直板上的不同高度處,軌道的末端水平,在它們相同位置上各安裝一個電磁鐵,兩個電磁鐵由同一個開關控制,通電后,兩電磁鐵分別吸住相同小鐵球A、B,斷開開關,兩個小球同時開始運動。離開圓弧軌道后,A球做平拋運動,B球進入一個光滑的水平軌道,則:(1)B球進入水平軌道后將做________________運動;改變A軌道的高度,多次重復上述實驗過程,總能觀察到A球正好砸在B球上,由此現(xiàn)象可以得出的結論是:________________________________________________。(2)若某次兩個小球相碰的位置恰在水平軌道上的P點處,固定在豎直板上的方格紙的正方形小格邊長均為5cm,則可算出A鐵球剛達P點的速度為________m/s。(g取10m/s2,結果保留兩位小數(shù))參考答案:(1)勻速直線,A球的水平分運動是勻速直線運動(2)3.3511.某物理興趣小組準備自制一只歐姆表,現(xiàn)有以下實驗器材:①Ig=l00μA的微安表一個;②電動勢E=1.5V,電阻可忽略不計的電源一個;③最大電阻為9999Ω的電阻箱R一個;④紅、黑測試表筆和導線若干。某同學用以上器材接成如圖甲所示的電路,并將電阻箱的阻值調至14kΩ,就成功地改裝了一個簡易的“R×1k”的歐姆表,改裝成的歐姆表表盤刻線如圖乙所示,其中“15”刻線是微安表的電流半偏刻線處。

(1)紅表筆一定是____(填“A”或“B”)。

(2)原微安表的內阻Rg=____Ω。

(3)理論和實驗研究均發(fā)現(xiàn),在圖甲電路的基礎上(不改換微安表.電源和電阻箱的阻值).圖乙的刻度及標度也不改變,僅增加一個電阻R′,就能改裝成“R×l”的歐姆表,如圖丙所示,則電阻R′_____Ω(保留兩位有效數(shù)字)。參考答案:12.假設某實驗室恰好位于震源的正上方,該實驗室中懸掛著一個靜止的彈簧振子和一個靜止的單擺,彈簧振子的彈簧和小球(球中間有孔)都套在固定的光滑豎直桿上。某次有感地震中同一震源產(chǎn)生的地震縱波和橫波的波長分別為5.0km和2.5km,頻率為2.0Hz。則可觀察到_________先開始振動(或擺動),若它開始振動(或擺動)3.0s后,另一裝置才開始振動(或擺動),則震源離實驗室的距離為________。參考答案:

(1).彈簧振子

(2).30km【詳解】根據(jù)可知,縱波的傳播速度較橫波大,可知縱波先傳到實驗室,即彈簧振子先振動;縱波的速度;橫波的速度:;則,解得x=30km.13.如圖所示,矩形線圈面積為S,匝數(shù)為N,電阻為r,線圈接在阻值為R的電阻兩端,其余電阻不計,線圈繞OO軸以角速度在磁感應強度為B的勻強磁場中勻速轉動,電阻R兩端電壓的有效值為________,在線圈從圖示位置(線圈平面與磁場平行)轉過90的過程中,通過電阻R的電荷量為________參考答案:三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(選修3-3)(6分)如圖所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞質量為m,在活塞上加一恒定壓力F,使活塞下降的最大高度為?h,已知此過程中氣體放出的熱量為Q,外界大氣壓強為p0,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?

參考答案:解析:由熱力學第一定律△U=W+Q得

△U=(F+mg+P0S)△h-Q

(6分)15.(選修3-5)(4分)已知氘核質量2.0136u,中子質量為1.0087u,核質量為3.0150u。A、寫出兩個氘核聚變成的核反應方程___________________________________。B、計算上述核反應中釋放的核能。(結果保留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,且釋放的核能全部轉化為機械能,則反應中生成的核和中子的動能各是多少?(結果保留2位有效數(shù)字)參考答案:

答案:a、

b、在核反應中質量的虧損為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、反應前總動量為0,反應后總動量仍為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=0.99Mev四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一粗糙斜面AB與光滑圓弧軌道BCD相切,C為圓弧軌道的最低點,圓弧BC所對圓心角θ=37°.已知圓弧軌道半徑為R=0.5m,斜面AB的長度為L=2.875m.質量為m=1kg的小物塊(可視為質點)從斜面頂端A點處由靜止開始沿斜面下滑,從B點進入圓弧軌道運動恰能通過最高點D.sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物塊經(jīng)C點時對圓弧軌道的壓力Fc;(2)物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ.參考答案:考點:動能定理;向心力.專題:動能定理的應用專題.分析:(1)由牛頓第二定律求的在D點的速度,從C到D由動能定理求的C點速度,由牛頓第二定律求的在D點的作用力;(2))對小物塊從A經(jīng)B到C過程,由動能定理有:解答:解:(1)由題意知小物體沿光滑軌道從C到D且恰能通過最高點,由牛頓運動定律和動能定理有:…①從D到C由動能定理可得…②由牛頓第二定律可知…③FC=F′C…④聯(lián)解①②③④并代入數(shù)據(jù)得:FC=60N…⑤(2)對小物塊從A經(jīng)B到C過程,由動能定理有:…⑥聯(lián)解①②⑥并代入數(shù)據(jù)得:μ=0.25答:(1)物塊經(jīng)C點時對圓弧軌道的壓力Fc為60N(2)物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ為0.25.點評:本題主要考查了牛頓第二定律與動能定理,關鍵是抓住過程的分析17.為了安全,在公路上行駛的汽車之間應保持必要的距離.已知某公路的最高限速vo=30m/s;假設前方車輛突然停止,后車司機從發(fā)現(xiàn)這一情況,經(jīng)操縱剎車,到汽車開始減速所經(jīng)歷的時間(即反應時間)to=0.50s.剎車時汽車受到阻力的大小F為汽車所受重力的0.45倍。該公路上汽車間的距離s至少應為多少?(取g=10m/s2)參考答案:解:在反應時間內,汽車做勻速運動,運動的距離s1=vt=30×0.5m=15m

----------2分設剎車時汽車的加速度的大小為a,f=μmg=ma,

得a=μg=4.5m/s2

---------3分自剎車到停下,汽車運動的距離

s2==100m

----------3分所求距離

s=s1+s2=100m+15m=115m

----------2分考點:勻變速直線運動速度與位移的關系,牛頓第二定律。點評:解決本題的關鍵知道汽車在整個過

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