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廣東省汕頭市廈林初級中學高三物理下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.許多科學家在物理學發展過程中做出了重要貢獻,下列敘述中符合物理學史實的是A.牛頓提出了萬有引力定律,通過實驗測出了萬有引力恒量B.法拉第發現了電磁感應現象,制造了世界上第一臺手搖發電機C.牛頓應用“理想斜面實驗”推翻了亞里士多德的“力是維持物體運動的原因”觀點D.亞里士多德認為必須有力的作用物體才能運動參考答案:2.“神州九號”飛船于2012年6月24日順利完成與“天宮一號”目標飛行器的“太空之吻”,二者自動交會對接.其交會對接飛行過程分為遠距離導引段、自主控制段、對接段、組合體飛行段和分離撤離段。則下列說法正確的是A.在遠距離導引段結束時,“天宮一號”目標飛行器應在“神州九號”后下方某處B.在遠距離導引段結束時,“天宮一號”目標飛行器應在“神州九號”前上方某處C.在組合體飛行段,“神州九號”與“天宮一號”繞地球作勻速圓周運動的速度大于7.9km/sD.分離后,“神州九號”飛船變軌降低至飛行軌道運行時,其動能比在交會對接軌道時大參考答案:BD對接前,“天宮一號”目標飛行器在較高的軌道上運行,“神州九號”在較低軌道上運行,“神州九號”通過加速做離心運動,變軌到較高軌道才能完成交會對接,故在遠距離導引段結束時,“天宮一號”目標飛行器應在“神州九號”前上方某處,A錯誤B正確。7.9km/s是貼近地表運行衛星的速度,組合體的軌道離地高度較大,繞地球作勻速圓周運動的速度小于7.9km/s,C錯誤。軌道半徑越小,衛星的運行速度越大,故“神州九號”飛船變軌降低至飛行軌道運行時,其動能比在交會對接軌道時大,D正確。3.甲、乙兩車在同一條直道上行駛,它們運動的位移x隨時間t變化的關系如圖所示,已知乙車做勻變速直線運動,其圖線與t軸相切于10s處,則下列說法不正確的是A.甲車的初速度為零B.乙車的初位置在x0=60m處C.乙車的加速度大小為1.6m/s2D.5s時兩車相遇,此時甲車速度較大參考答案:C解:位移時間圖象的斜率等于速度,則知甲車的速度不變,做勻速直線運動,初速度不為零。故A錯誤。甲的速度為v甲==4m/s,乙車做勻變速直線運動,其圖線與t軸相切于10s處,則在t=10s時,乙的速度為零,反過來看成乙車做初速度為0的勻加速直線運動,則x=at2,根據圖象可知,s0=a?102,20=a?52,解得:乙車的加速度大小a=1.6m/s2,s0=80m,故B錯誤、C正確;5s時兩車相遇,此時乙的速度為v乙=at=1.6×5=8m/s,乙車的速度較大,故D錯誤。故選C。【點睛】對于位移時間圖象,關鍵要抓住圖象的斜率等于速度,位移為△x=x2-x1,來分析圖象的物理意義;另外末速度為零的勻減速運動可以研究它的逆過程比較方便。4.吊在大廳天花板上的電扇重力為G,靜止時豎直固定桿對它的拉力為T;扇葉水平轉動起來后,桿對它的拉力為T′.則()A.T>G,T′>G

B.T<G,T′<GC.T=G,T′>G

D.T=G,T′<G參考答案:D5.(單選)某靜電場中的一條電場線與x軸重合,其電勢的變化規律如圖所示.在O點由靜止釋放一個負點電荷,該負點電荷僅受電場力的作用,則在-x0~x0區間內A.該靜電場是勻強電場B.該靜電場是非勻強電場C.負點電荷將沿x軸正方向運動,加速度不變D.負點電荷將沿x軸負方向運動,加速度逐漸減小參考答案:AC解:A、B由圖象可知電勢與距離成正比,由公式U=Ed,可知該靜電場是勻強電場,A正確B錯誤;

C、由圖象可知電場線沿x軸負向,故負電荷將沿X軸正方向運動,加速度不變,C正確D錯誤;

故選AC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(4分)如圖所示,水平直線表示空氣與某種均勻介質的分界面,與其垂直的為法線.一束單色光從空氣射向該介質時,測得入射角i=45。折射角r=30。,則該均勻介質的折射率n=_________;若同種單色光從該均勻介質射向空氣,則當入射角為__________時,恰好沒有光線射入空氣。參考答案:答案:7.某同學利用圖甲所示的實驗裝置,探究物塊在水平桌面上的運動規律。物塊在重物的牽引下開始運動,重物落地后,物塊再運動一段距離停在桌面上(尚未到達滑輪處)。從紙帶上便于測量的點開始,每5個點取1個計數點,相鄰計數點間的距離如圖乙所示。打點計時器電源的頻率為50Hz。(1)通過分析紙帶數據,可判斷物塊在相鄰計數點

之間某時刻開始減速。(2)計數點5對應的速度大小為

m/s,計數點6對應的速度大小為

m/s。(保留三位有效數字)。(3)物塊減速運動過程中加速度的大小為a=

m/s2(保留三位有效數字),若用a/g來計算物塊與桌面間的動摩擦因數(g為重力加速度),則計算結果比動摩擦因數的真實值

(填“偏大”或“偏小”)。參考答案:(1)6;7【或7;6】(4分)(2)1.00;1.20(4分)(3)2.00;偏大(4分)8.(1)在一次探究活動中,某同學用如圖(a)所示的裝置測量鐵塊A與放在光滑水平桌面上的金屬板B之間的動摩擦因數,已知鐵塊A的質量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金屬板B,使其向左運動,彈簧秤示數的放大情況如圖所示,g取10m/s2,則A、B間的動摩擦因數=

(2)該同學還設計性地將紙帶連接在金屬板B的后面,通過打點計時器連續打下一些計時點,取時間間隔為0.1s的幾個點,如圖(b)所示,各相鄰點間距離在圖中標出.則在打C點時金屬板被拉動的速度=

m/s.(結果保留兩位有效數字)參考答案:(1)0.29~0.30(3分)

(2)0.80(3分)9.如圖13所示,S為波源,其頻率為100Hz,所產生的簡諧橫波沿直線同時向左、右傳播,波M48Qm/s,該波的波長為______;m.P、Q是波傳播途徑中的兩點,巳知SP=4.2m,SQ=1.4m,則當S經過平衡位置并向上運動時,P在_______,Q在______(填“波峰”、“波谷”或“平衡位置”)。參考答案:10.據報道:1978年澳大利亞科學家利用5m長的電磁軌道炮,將質量為3.3g的彈丸以5.9km/s的高速發射獲得成功。假設彈丸在軌道炮內做勻加速直線運動,彈丸所受的合力為_________N。如果每分鐘能發射6顆彈丸,該電磁軌道炮的輸出功率約為_____W。參考答案:1.15×104

N;

5.74×103

W。11.26.一輛汽車從靜止開始勻加速開出,然后保持勻速運動,最后勻減速運動直到停止。從汽車開始運動起計時,下表給出了某些時刻汽車的瞬時速度。根據表中的數據通過分析、計算可以得出,汽車加速運動經歷的時間為

s,汽車全程通過的位移為

m。時刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0參考答案:4.0

9612.用如圖所示的電路測電源的電動勢、電阻和的值。已知:電源內阻極小(可不計),伏特表量程為(內阻很大),電阻箱可在范圍內調節。(1)將接,閉合,調節電阻箱,讀出其示數和對應的電壓表的示數;保持電阻箱示數不變,

,讀出電壓表的示數,則電阻的阻值表達式為

.

(2)現已測得,繼續測電源電動勢和電阻的值。將接,閉合,多次調節電阻箱,讀出多組電阻箱示數和對應的電壓表示數,將測得的數據繪出如圖所示的圖線,由于疏忽,圖線坐標軸上的物理量和縱軸上物理量的單位均未標明,則

,。參考答案:.將切換接

1.43

1.213.一質子束入射到能止靶核上,產生如下核反應:

式中P代表質子,n代表中子,x代表核反應產生的新核.由反應式可知,新核X的質子數為

,中子數為

。參考答案:14

13

解析:質子的電荷數為1,質量數為1,中子的電荷數為0,質量數為1.根據電荷數守恒、質量數守恒,X的質子數為1+13-0=14,質量數為1+27-1=27.因為質量數等于質子數和中子數之和,則新核的中子數為27-14=13.三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.一在隧道中行駛的汽車A以的速度向東做勻速直線運動,發現前方相距處、以的速度同向運動的汽車B正開始勻減速剎車,其剎車的加速度大小,從此刻開始計時,若汽車A不采取剎車措施,汽車B剎車直到靜止后保持不動,求:(1)汽車A追上汽車B前,A、B兩汽車間的最遠距離;(2)汽車A恰好追上汽車B需要的時間.參考答案:(1)16m(2)8s(1)當A、B兩汽車速度相等時,兩車間的距離最遠,即v=vB-at=vA

得t==3s此時汽車A的位移xA=vAt=12m;汽車B位移xB=vBt-at2=21mA、B兩汽車間的最遠距離Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽車B從開始減速直到靜止經歷的時間t1==5s

運動的位移x′B==25m汽車A在t1時間內運動的位移x′A=vAt1=20m

此時相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽車A需要再運動的時間t2==3s

故汽車A追上汽車B所用時間t=t1+t2=8s15.如圖所示,在真空中一束平行復色光被透明的三棱鏡ABC(截面為正三角形)折射后分解為互相分離的a、b、c三種色光,分別照射到三塊板上.則:(1)若將a、b、c三種色光分別通過某狹縫,則發生衍射現象最明顯的是哪種色光?(2)若OD平行于CB,三棱鏡對a色光的折射率na是多少?參考答案:(1)折射率最小的是c光,則它的波長最長,衍射現象最明顯;(2)(1)由圖知,三種色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.則c的頻率最小,波長最長衍射現象最明顯。(2)若OD平行于CB,則折射角,三棱鏡對a色光的折射率。四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,在第一、二象限存在場強均為E的勻強電場,其中第一象限的勻強電場的方向沿x軸正方向,第二象限的電場方向沿x軸負方向。在第三、四象限矩形區域ABCD內存在垂直于紙面向外的勻強磁場,矩形區域的AB邊與x軸重合。M點是第一象限中無限靠近y軸的一點,在M點有一質量為m、電荷量為e的質子,以初速度v0沿y軸負方向開始運動,恰好從N點進入磁場,若OM=2ON,不計質子的重力,試求:(1)N點橫坐標d;(2)若質子經過磁場最后能無限靠近M點,則矩形區域的最小面積是多少;(3)在(2)的前提下,該質子由M點出發返回到無限靠近M點所需的時間。參考答案:(1)

(2)S=(3)T=2t1+t2=+(1)粒子從M點到N點做類平拋運動,設運動時間為t1,則有(1分)

(1分)

(2分)解得,(2分)17.如圖所示是某裝置的垂直截面圖,虛線A1A2是垂直截面與磁場區邊界面的交線,勻強磁場分布在A1A2的右側區域,磁感應強度B=0.4T,方向垂直紙面向外,A1A2與垂直截面上的水平線夾角為450。在A1A2左側,固定的薄板和等大的擋板均水平放置,它們與垂直截面交線分別為S1、S2,相距L=0.2m.。在薄板上P處開一個小孔,P與A1A2線上點D的水平距離為L。在小孔處裝一個電子快門。起初快門開啟,一旦有帶正電微粒剛通過小孔,快門立即關閉。此后每隔T=開啟一次并瞬間關閉。從S1S2之間的某一位置水平發射一速度為的帶電微粒,它經過磁場區域后入射到P處小孔。通過小孔的微粒與擋板發生碰撞而反彈,反彈速度大小是碰前的0.5倍。

(1)經過一次反彈直接從小孔射出的微粒,其初速度應為多少?

(2)求上述微粒從最初水平射入磁場到第二次離開磁場的時間。(忽略微粒所受重力影響,碰撞過程無電荷轉移。已知微粒的荷質比。只考慮紙面上帶電微粒的運動。)

參考答案:

解析:(1)如圖所示,設帶電微粒在S1S2之間任意點Q以水平速度v0進入磁場,微粒受到洛侖茲力為f,在磁場中做圓周運動的半徑為r,有f=qv0B

解得:

欲使微粒能進入小孔,半徑r的取值范圍為:

L

代入數據得:

80m/s<v0<160m/s

欲使進入小孔的微粒與擋板一次相碰返回后能通過小孔,還必須滿足條件:

,其中n=1,2,3,……

聯立解得,v0=100m/s

(2)設微粒在磁場中做圓周運動的周期為T0,從水平進入磁場到第二次離開磁場的總時間為t,設t1、t4分別為帶電微粒第一次、第二次在磁場中運動的時間,第一次離開磁場運動到擋板的時間為t2,碰撞后再返回到磁場的時間為t3,運動軌跡如圖所示。則有:

,,,,,

18.如圖甲所示,兩平行金屬板A、B的板長L=0.2m,板間距d=0.2m,兩金屬板間加如圖乙所示的交變電壓,并在兩板間形成交變的勻強電場,忽略其邊緣效應。在金屬板右側有一方向垂直于紙面向里的勻強磁場,其左右寬度D=0.4m,上下范圍足夠大,邊界MN和PQ均與金屬板垂直,勻強磁場的磁感應強度B=1×10-2T.現從t=0開始,從兩極板左側的中點O處以每秒鐘1000個的數量均勻連續地釋放出某種正電荷粒子,這些粒子均以v0=2×105m/s的速度沿兩板間的中線OO′連續進入電場,已知帶電粒子的比荷=1×108C/kg,粒子的重力和粒子間的相互作用都忽略不計,在粒子通過電場區域的極短時間內極板間的電壓可以看作不變.求:(1)t=0時刻進入的粒子,經邊界MN射入磁場和射出磁場時兩點間的距離;(2)在0~1s內有多少個帶電粒子能進入磁場;(3)何時由O點進入的帶電粒子在磁場中運動的時間最長?參考答案:1)t=0時刻,電壓為0,粒子勻速通過兩板進入磁場,

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