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文檔簡介
江蘇省鹽城市明達中學2022-2023學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.(單選)如圖所示,在X軸上相距為L的兩點固定兩個等量異種電荷+Q、-Q,虛線是以+Q所在點為圓心、為半徑的圓,是圓上的四個點,其中兩點在X軸上,兩點關于X軸對稱,下列判斷不正確的是(
)A.四個點中C的電勢最低 B.兩點電勢相同C.將一試探電荷-從C點沿圓周移至點,的電勢能減少D.兩點的電場強度相同參考答案:D2.(多選題)如圖所示,光滑水平面上兩小車中間夾一壓縮了的輕彈簧,兩手分別按住小車,使它們靜止,對兩車及彈簧組成的系統,下列說法中正確的是(
) A.先放開右手,后放開左手,總動量向左 B.先放開在手,后放開右手,總動量向右 C.先放開左手,后放開右手,總動量向左 D.先放開右手,后放開左手,總動量向右參考答案:CD3.如圖所示,正方形導線框ABCD、abcd的邊長均為L,電阻均為R,質量分別為2m,它們分別系在一跨過兩個定滑輪的輕繩兩端,且正方形導線框與定滑輪處于同一豎直平面內。在兩導線框之間有一寬度為2L、磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的勻強磁場,開始時導線框ABCD的下邊與勻強磁場的上邊界重合,導線框abcd的上邊到勻強磁場的下邊界的距離為L。現將系統由靜止釋放,當導線框ABCD剛好全部進入磁場時,系統開始做勻速運動,不計摩擦的空氣阻力,則
(
)
A.兩線框剛開始做勻速運動時輕繩上的張力FT=2mg
B.系統勻速運動的速度大小
C.導線框abcd通過磁場的時間
D.兩線框從開始運動至等高的過程中所產生的總焦耳熱參考答案:ABC4.一矩形線圈,在勻強磁場中繞垂直磁感線的對稱軸轉動,形成如圖所示的交變電動勢圖象,根據圖象提供的信息,以下說法正確的是
(
)A.線圈轉動的角速度為rad/s
B.電動勢的有效值14.1V
C.t=1.0×10?2s時,線圈平面和磁場方向的夾角30°
D.t=1.5×10?2s時,穿過線圈平面的磁通量最大參考答案:ABC角速度rad/s,A項正確;電動勢的有效值V,B項正確;電動勢的瞬時值(V),將t=1.0×10?2s代入該式,解得,這是線圈從中性面開始轉過的夾角,故線圈平面和磁場方向的夾角30°,C項正確;t=1.5×10?2s時,線圈平面與磁場平行,磁通量最小,D項錯。5.如圖所示是研究平拋運動時,用頻閃照相拍下的A、B兩小球同時開始運動的照片,相鄰兩次閃光之間的時間間隔都相等。A無初速釋放,B水平拋出。通過觀察發現,盡管兩個小球在水平方向上的運動不同,但是它們在豎直方向上總是處在同一高度。該實驗現象說明(
)
A.B球水平方向的分運動是勻速直線運動
B.B球水平方向的分運動是勻加速直線運動
C.B球豎直方向的分運動是勻速直線運動
D.B球豎直方向的分運動是自由落體運動參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(填空)二極管是一種半導體元件,它的符號為,其特點是具有單向導電性。電流從正極流入時電阻比較小.而從負極流人時電阻比較大。(1)某課外興趣小組想要描繪某種晶體二極管的伏安特性曲線.因二極管外殼所印的標識模糊,為判斷該二極管的正、負極·他們用多用電表電阻擋測二極管的正、反向電阻.其步驟是:將選擇開關旋至合適倍率.進行歐姆調零.將黑表筆接觸二極管的左端、紅表筆接觸右端時.指針偏角比較小。然后將紅、黑表筆位處對調后再進行測量,指針偏角比較大,由此判斷__________(填“左”或“右”)端為二極管的正極.(2)廠家提供的伏安特性曲線如圖,為了驗證廠家提供的數據,該小組對加正向電壓時的伏安特性曲線進行了描繪,可選用的器材有:A.直流電源E:電動勢3V,內阻忽略不計B.滑動變阻器R:0-20C.電壓表V1:量程5V、內阻約50k
D.電壓表V2:量程3V、內阻約20kE.電流表A:量程0.6A、內阻約0.5
F.電流表mA:量程50mA、內阻約5G.待測二極管D
H.單刀單擲開關S,導線若干為了提高測量結果的準確度,電壓表應選用________,電流表應選用________.(填寫各器材前的字母代號)(3)為了達到測量目的,請在答題卡上虛線框內畫出正確的實驗電路原理圖。參考答案:(1)右(2)DF(3)7.某實驗室新發現的一種放射性元素X,8天后實驗人員發現它有3/4發生衰變,則它的半衰期為_______天,若對X加熱,它的半衰期_______(填變大、變小或不變)。參考答案:4,不變8.測定一節干電池的電動勢和內電阻的實驗中,有位同學按圖所示的電路進行連接,他共用6根導線,即、、、、及df,由于混進了一根內部斷開的導線,當他合上開關S后,發現兩個電表的指針都不偏轉。他用多用電表電壓檔測量間的電壓時,讀數約為1.5V。為確定哪一根導線的內部是斷開的,可以再用多用表的電壓檔測量兩點間的電壓,如果也約為1.5V,則一定是________導線斷開;如果測量電壓是0伏,則一定是________導線斷開。參考答案:aa’
bb’9.一只排球在A點被豎直拋出,此時動能為20J,上升到最大高度后,又回到A點,動能變為12J,假設排球在整個運動過程中受到的阻力大小恒定,A點為零勢能點,則在整個運動過程中,排球的動能變為10J時,其重力勢能的可能值為________、_________。參考答案:8J
8/3J10.如圖,滑塊從h=0.2m高處的a點經光滑圓弧軌道ab,滑入水平軌道bc,最終恰好停在c點,如果滑塊在bc勻減速運動的時間為t=3s。則滑塊經過b點的速度大小為______m/s,bc間距離為_______m。參考答案:
(1).2
(2).3由a到b由機械能守恒定律:解得:bc間的距離:11.如圖a所示,傾角為45°、高為h的斜面固定在水平地面上,小球從高為H(2h>H>h)的某處自由下落,與斜面碰撞(無能量損失)后做平拋運動。若小球做平拋運動后能直接落到水平地面上,自由下落的起始點距斜面左端的水平距離x應滿足的條件是
(用符號表示);若測得x=1m時,小球平拋運動的水平射程s最大,且水平射程的平方s2與x關系如圖b所示,則斜面的高h應為
m。參考答案:h>x>h-H,412.電磁打點計時器是一種使用低壓_____(填“交”或“直”)流電源的計時儀器。如圖所示是打點計時器測定勻加速直線運動加速度時得到的一條紙帶,測出AB=1.2cm,AC=3.6cm,AD=7.2cm,計數點A、B、C、D中,每相鄰的兩個計數點之間有四個小點未畫出,則運動物體的加速度a=__________m/s2,打B點時運動物體的速度vB=__________m/s。計算題參考答案:13.我校機器人協會的同學利用如圖所示的裝置探究作用力與反作用力的關系。如圖甲所示,在鐵架臺上用彈簧測力計掛住一個實心鐵球,在圓盤測力計的托板上放一燒杯水,讀出兩測力計的示數分別為F1、F2;再把小球浸沒在水中(水不會溢出),如圖乙所示,讀出兩測力計的示數分別為F3、F4。請你分析彈簧測力計示數的變化,即F3_______F1(選填“>”“=”“<”)。水對鐵球的浮力大小為_________,若____________________,就說明了作用力與反作用力大小相等。參考答案:(1)<
(2)F1F3或F4F2F1F3=F4F2三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(8分)一定質量的理想氣體由狀態A經狀態B變為狀態C,其中AB過程為等壓變化,BC過程為等容變化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求氣體在狀態B時的體積。(2)說明BC過程壓強變化的微觀原因(3)沒AB過程氣體吸收熱量為Q,BC過氣體
放出熱量為Q2,比較Q1、Q2的大小說明原因。參考答案:解析:(1)設氣體在B狀態時的體積為VB,由蓋--呂薩克定律得,,代入數據得。(2)微觀原因:氣體體積不變,分子密集程度不變,溫度變小,氣體分子平均動能減小,導致氣體壓強減小。(3)大于;因為TA=TB,故AB增加的內能與BC減小的內能相同,而AB過程氣體對外做正功,BC過程氣體不做功,由熱力學第一定律可知大于??键c:壓強的微觀意義、理想氣體狀態方程、熱力學第一定律15.(4分)如圖所示,光滑水平面軌道上有三個木塊,A、B、C,質量分別為mB=mc=2m,mA=m,A、B用細繩連接,中間有一壓縮的彈簧(彈簧與滑塊不栓接)。開始時A、B以共同速度v0運動,C靜止。某時刻細繩突然斷開,A、B被彈開,然后B又與C發生碰撞并粘在一起,最終三滑塊速度恰好相同。求B與C碰撞前B的速度。參考答案:解析:設共同速度為v,球A和B分開后,B的速度為,由動量守恒定律有,,聯立這兩式得B和C碰撞前B的速度為。考點:動量守恒定律四、計算題:本題共3小題,共計47分16.一水平勻速運動的傳送帶,右側通過小圓弧連接光滑金屬導軌,金屬導軌與水平面成θ=30°角,傳送帶與導軌寬度均為L=1m。沿導軌方向距導軌頂端x1=0.7m到x2=2.4m之間存在垂直于導軌平面的勻強磁場區域abcd,ab、cd垂直于平行導軌,磁感應強度為B=1T。將質量均為m=0.1kg的導體棒P、Q相隔Δt=0.2s分別從傳送帶的左端自由釋放,兩導體棒與傳送帶間的動摩擦因數均為μ=0.1,兩棒到達傳送帶右端時已與傳送帶共速。導體棒P、Q在導軌上運動時,始終與導軌垂直且接觸良好,P棒進入磁場時剛好勻速運動,Q棒穿出磁場時速度為4.85m/s。導體棒P、Q的電阻均為R=4Ω,導軌電阻不計,g=10m/s2求:
(1)傳送帶運行速度v0;
(2)定性畫出導體棒P的兩端的電壓U隨時間t的變化關系(從進入磁場開始計時)?
(3)從導體棒P、Q自由釋放在傳送帶上開始,到穿出磁場的過程中產生的總內能?參考答案:解:(1)導體棒P進入磁場時勻速運動,設切割磁場速度為v,則E=BLv (1分)I=E/2R (1分)F安=BIL, (1分)由平衡條件可知F安=mgsinθ (1分)解得v=4m/s導體棒P脫離傳送帶時已與皮帶共速,設傳送帶速度為v0,導體棒沿斜面下滑x1過程中,由動能定理得:
mgsinθx1=mv2/2-mv02/2 (1分)解得v0=3m/s傳送帶運行速度為3m/s (1分)
(2)(3分)導體棒P勻速進入磁場,兩端電壓Up=BLv/2,導體棒P、Q都進入磁場共同加速時,Up=BLv,導體棒P出磁場后,只有導體棒Q切割磁場,做變減速運動,Up=BLv/2,電壓隨時間的定性變化圖象為:
(3)導體棒P、Q在傳送帶上加速過程中產生的內能為Q1=2μmgs相對=0.9J (2分)導體棒P勻速進入磁場過程中x3=vt (1分)由能的轉化與守恒得,Q2=mgsinθx3=0.4J (1分)導體棒P、Q共同在磁場中加速下滑過程中,x4=x2-x1-x3=0.9m,設導體棒P出磁場時速度為u,由運動學得u2-v2=2ax4,u=5m/s (2分)導體棒Q切割磁場時下滑距離為x5=0.8m由能的轉化與守恒得,Q3=mgsinθx3-mv2/2+mu2/2=0.47J (2分)Q=Q1+Q2+Q3=1.77J17.公路上汽車連環相撞的主要原因是車速與兩車間距離不符合要求.甲、乙兩車在水平公路上同車道同向行駛,甲車在前以36km/h的速度勻速行駛,乙車在后以108km/h的速度勻速行駛想超過甲車.某一時刻甲車司機因緊急情況急剎車,當乙車司機看到甲車剎車燈亮起時,因超車道有車不能變更車道,馬上采取急剎車,乙車司機從看到甲車剎車燈亮起到乙車開始減速用時t=1s,兩車剎車時所受阻力均為自身車重的0.5倍.求甲、乙兩車不發生碰撞事故,乙車司機看到甲車剎車燈亮起時與甲車的最短距離.(取g=10m/s2)參考答案:考點:牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系.專題:牛頓運動定律綜合專題.分析:據題乙車的初速度大于甲車的初速度,而兩車的加速度是相同的,而且甲車先減速,甲車速度減為零時,乙仍有速度,所以要想不發生碰撞事故,甲乙兩車速度都減為零時恰不相遇.根據牛頓第二定律求出兩車的加速度.運用速度位移關系公式,對兩車分別列式,結合位移關系即可求解.解答:解:因為乙車的初速度大于甲車的初速度,而兩車的加速度相同,且甲車先減速,甲車速度減為零時,乙仍有速度,所以要想不發生碰撞事故,甲乙兩車速度都減為零時恰不相遇.甲乙的加速度相同,根據牛頓第二定律得:kmg=ma對甲車:0﹣=2(﹣a)x甲;對乙車:x1=v乙t
0﹣=2(﹣a)x2;x乙=x1+x2;兩車最
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