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文檔簡介
湖北省襄陽市棗陽第七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.(多選)如圖所示,兩虛線之間的空間內(nèi)存在著正交或平行的勻強電場E和勻強磁場B,有一個帶正電小球(電量為+q,質(zhì)量為m)從正交或平行的電磁復合場上方的某一高度自由落下,那么,帶電小球可能沿直線通過下列的哪個電磁復合場參考答案:CD2.如圖所示電路,合上開關S后,電源對電容器C充電,對于充電過程,下列關于電容器的帶電量Q與電充電流i關系的四個圖像,正確的是(
)
參考答案:
答案:B3.根據(jù)氫原子能級圖(如圖)可判斷:A.氫原子躍遷時放出的光子的能量是連續(xù)的B.電子的軌道半徑越小,氫原子能量越大C.處于基態(tài)的氫原子是最穩(wěn)定的D.欲使處于基態(tài)的氫原子激發(fā),可用11eV的光子照射參考答案:C4.如圖所示,物塊M通過與斜面平行的細繩與小物塊m相連,斜面的傾角θ可以改變,討論物塊M對斜面的壓力及摩擦力的大小,則一定有A.若物塊M保持靜止,則θ角越大,壓力越大,摩擦力越大B.若物塊M保持靜止,則θ角越大,壓力越小,摩擦力越小C.若物塊M沿斜面下滑,則θ角越大,壓力越大,摩擦力越大D.若物塊M沿斜面下滑,則θ角越大,壓力越小,摩擦力越小參考答案:D5.“拋石機”是古代戰(zhàn)爭中常用的一種設備,它實際上是一個費力杠桿。如圖所示,某研究小組用自制的拋石機演練拋石過程。所用拋石機長臂的長度L,石塊裝在長臂末端的口袋中。開始時長臂與水平面間的夾角α,對短臂施力,使石塊經(jīng)較長路徑獲得較大的速度,當長臂轉(zhuǎn)到豎直位置時立即停止轉(zhuǎn)動,石塊被水平拋出,石塊落地位置與拋出位置間的水平距離s。不計空氣阻力。根據(jù)以上條件,不能求出的物理量是
A.石塊剛被拋出時的速度大小v0
B.拋石機對石塊所做的功W
C.石塊剛落地時的速度vt的大小
D.石塊剛落地時的速度vt的方向參考答案:
答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.質(zhì)量為0.1kg的彈性球從空中某高度由靜止開始下落,該下落過程對應的v-t圖像如圖所示。球與水平地面相碰后離開地面時的速度大小為碰撞前的3/4。設球受到的空氣阻力大小恒為f,取g=10m/s2,則:彈性球受到的空氣阻力f的大小為________N,彈性球第一次碰撞后反彈的高度h為________m。
參考答案:0.2N
3/87.如圖所示,水平地面上有一個坑,其豎直截面為半圓,O為圓心,且AB為沿水平方向的直徑。若在A點以初速度v1沿AB方向平拋一小球,小球?qū)糁锌颖谏系淖畹忘cD;而在C點以初速度v2沿BA方向平拋的小球也能擊中D點。已知∠COD=60°,求兩小球初速度之比v1∶v2=
參考答案:
:38.在地球大氣層上界,垂直于太陽光方向上的每秒種內(nèi)每平方米上接受的太陽輻射能叫做太陽常數(shù),其值為J/m2.S。太陽到地球大氣層上界的距離取為m,那么太陽能的輻射功率用上述字母可表示為
,其值為
W(結果取2位有效數(shù)字)。參考答案:
答案:9.某探究小組設計了“用一把尺子測定動摩擦因數(shù)”的實驗方案。如圖所示,將一個小球和一個滑塊用細繩連接,跨在斜面上端。開始時小球和滑塊均靜止,剪斷細繩后,小球自由下落,滑塊沿斜面下滑,可先后聽到小球落地和滑塊撞擊擋板的聲音。保持小球和滑塊釋放的位置不變,調(diào)整擋板位置,重復以上操作,直到能同時聽到小球落地和滑塊撞擊擋板的聲音。用刻度尺測出小球下落的高度、滑塊釋放點與擋板處的高度差和沿斜面運動的位移。(空氣阻力對本實驗的影響可以忽略)
①滑塊沿斜面運動的加速度與重力加速度的比值為________。②滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為__________________。③以下能引起實驗誤差的是________。.滑塊的質(zhì)量
.當?shù)刂亓铀俣鹊拇笮。L度測量時的讀數(shù)誤差
.小球落地和滑塊撞擊擋板不同時參考答案:①;
②;
③10.如圖,寬為L的豎直障礙物上開有間距d=0.6m的矩形孔,其下沿離地高h=1.2m,離地高H=2m的質(zhì)點與障礙物相距x.在障礙物以v0=4m/s勻速向左運動的同時,質(zhì)點自由下落.為使質(zhì)點能穿過該孔,L的最大值為0.8m;若L=0.6m,x的取值范圍是0.8≤x≤1m.m.(取g=10m/s2)參考答案:考點:平拋運動.專題:平拋運動專題.分析:根據(jù)自由落體運動的公式求出小球通過矩形孔的時間,從而通過等時性求出L的最大值.結合小球運動到矩形孔上沿的時間和下沿的時間,結合障礙物的速度求出x的最小值和最大值.解答:解:小球做自由落體運動到矩形孔的上沿的時間s=0.2s;小球做自由落體運動到矩形孔下沿的時間,則小球通過矩形孔的時間△t=t2﹣t1=0.2s,根據(jù)等時性知,L的最大值為Lm=v0△t=4×0.2m=0.8m.x的最小值xmin=v0t1=4×0.2m=0.8mx的最大值xmax=v0t2﹣L=4×0.4﹣0.6m=1m.所以0.8m≤x≤1m.故答案為:0.8,0.8m≤x≤1m.點評:解決本題的關鍵抓住臨界狀態(tài),運用運動學公式進行求解.知道小球通過矩形孔的時間和障礙物移動L的最大值時間相等.11.幾個力如果都作用在物體的
,或者它們的
相交于同一點,這幾個力叫做共點力.參考答案:.同一點
延長線12.一列向右傳播的簡諧波在t=1s時刻的波形如圖所示,再經(jīng)過0.7s,x=7m處的質(zhì)點P第一次從平衡位置向上振動,此時O處質(zhì)點處于
(選填“波峰”、“波谷”、“平衡位置”),這列波的周期T=
s。參考答案:平衡位置(2分)0.2s(2分)機械波考查題。G2 由波形圖和傳播方向可知:波長為2m,從A點到P點相距3個波長,要使它第一次從平衡位置向上振動,經(jīng)歷了3.5個周期,即有:,由此可知O處質(zhì)點正在平衡位置。求解本題的關鍵是識波形,讀出波長,根據(jù)不同時刻的波形圖求出波的振動周期,也就是要會畫出不同時刻的波形圖,這樣根據(jù)波的傳播就可求出相關答案了。13.如圖所示,質(zhì)量m=0.10kg的小物塊,在粗糙水平桌面上做勻減速直線運動,經(jīng)距離l=1.4m后,以速度v=3.0m/s飛離桌面,最終落在水平地面上。已知小物塊與桌面間的動摩擦因數(shù)m=0.25,桌面高h=0.45m,g取10m/s2.則小物塊落地點距飛出點的水平距離s=
m,物塊的初速度v0=
m/s。參考答案:0.904.0三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.螺線管通電后,小磁針靜止時指向如圖所示,請在圖中標出通電螺線管的N、S極,并標出電源的正、負極。參考答案:N、S極1分電源+、-極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.如圖所示,電動機帶動滾輪做逆時針勻速轉(zhuǎn)動,在滾輪的摩擦力作用下,將一金屬板從斜面底端A送往上部,已知斜面光滑且足夠長,傾角θ=30°,滾輪與金屬板的切點B到斜面底端A距離L=6.5m,當金屬板的下端運動到切點B處時,立即提起滾輪使它與板脫離接觸.已知板的質(zhì)量m=1kg,滾輪邊緣線速度恒為v=4m/s,滾輪對板的正壓力FN=20N,滾輪與金屬板間的動摩擦因數(shù)為μ=0.35,取重力加速度g=10m/s2.求:(1)板加速上升時所受到的滑動摩擦力大??;(2)板加速至與滾輪邊緣線速度相同時前進的距離;(3)板勻速上升的時間.參考答案:解:(1)根據(jù)摩擦力公式,得:f=μFN=0.35×20N=7N.(2)對板進行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律:mgsinθ﹣f=ma可以得到:a=2m/s2根據(jù)運動學公式得:x==m=4m(3)當板與輪的線速度相等后,板做勻速直線運動,則上升的時間為:
t==s=0.625s答:(1)板加速上升時所受到的滑動摩擦力大小是70N;(2)板加速至與滾輪邊緣線速度相同時前進的距離是4m;(3)板勻速上升的時間是0.625s.【考點】牛頓第二定律;勻變速直線運動的位移與時間的關系.【分析】(1)對金屬板進行受力分析,金屬板在重力、支持力、滾輪壓力和摩擦力作用下產(chǎn)生加速度,由摩擦力的公式即可求出;(2)求出金屬板所受合力可以得加速度a;由速度位移公式即可求出板加速至與滾輪邊緣線速度相同時前進的距離;(3)由運動學的公式即可求出板勻速上升的時間.17.如圖所示,木板與水平地面間的夾角可以隨意改變,當時,可視為質(zhì)點的一小木塊恰好能沿著木板勻速下滑.若讓該小木塊從木板的底端每次都以的速度沿木板向上運動,隨著的改變,小木塊沿木板滑行的距離將發(fā)生變化,重力加速度為g.(1)求小木塊與木板間的動摩擦因數(shù);(2)當角時,小木塊沿木板向上滑行的距離;(3)當角時,小木塊由底端沿木板向上滑行再回到原出發(fā)點所用的時間.參考答案:(1);(2)(3)解析::(1)當θ=30°時,對木塊受力分析得:
mgsinθ=μFN…①
FN=mgcosθ…②
聯(lián)立①②得:μ=tanθ=tan30°=
當小木塊向下運動時,小木塊的加速度為a2,則mgsinθ-μmgcosθ=ma2
a2=
由
得
18.如圖所示,光滑水平面上有正方形線框abcd,邊長為L、電阻為R、質(zhì)量為m.虛線PP′和QQ′之間有一垂直水平面向上的勻強磁場,磁
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