
2022-2023学年四川省泸州市立石中学高三物理摸底试卷含解析.docx
12页2022-2023学年四川省泸州市立石中学高三物理摸底试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 如图1所示,固定在水平桌面上的光滑金属框架cdeg处于竖直向下的匀强磁场中,金属杆ab与金属框架接触良好在两根导轨的端点d、e之间连接一电阻,其他部分电阻不计现用一水平向右的外力F作用在金属杆ab上,使金属杆由静止开始向右在框架上滑动,运动中杆ab始终垂直于框架图2为一段时间内金属杆受到的安培力f随时间t的变化关系,则图3中可以表示外力F随时间t变化关系的图象是 参考答案:B由感应电动势E=Blv,电流I=得到安培力f=BIl=,由题图2可知f∝t,则v∝t,说明导体做匀加速运动,那么v=at,根据牛顿第二定律,得F-f=ma,即F=f+ma=+ma,故选B2. 甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其v–t图象如图所示已知两车在t=3 s时并排行驶,则A. 在t=1 s时,甲车在乙车后B. 在t=0时,甲车在乙车前7.5 mC. 两车另一次并排行驶的时刻是t=2 sD. 甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40 m参考答案:BD已知两车在t=0时并排行驶,在0-1s内,甲车的速度比乙车的小,所以在t=1s时,甲车在乙车后,故A正确.根据速度时间图线与时间轴所围的面积大小表示位移.可得,在t=3s时,两车的位移之差为△x=x乙-x甲=,则在t=3s时,甲车在乙车后7.5m.故B正确.根据“面积”表示位移,可知两车另一次并排行驶的时刻是t=4s,故C错误.两车另一次并排行驶的时刻是t=4s,甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为 S==60m,故D错误.故选AB.点睛:本题是追及和相遇问题.解答此题的关键是根据速度图象分析物体运动情况,要注意两车的位置关系和距离随时间如何变化,当两车相遇时,位移之差等于原来之间的距离.3. 一列沿x轴传播的简谐横波,时刻的波形如图所示,此时质元恰在波峰,质元恰在平衡位置且向上振动。
再过0.2s,质元第一次到达波峰,则A.波沿轴负方向传播B.波的传播速度为30m/sC.末质元的位移为零D.质元的振动位移随时间变化的关系式为参考答案: 答案:BC4. 图中实线为某沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的图象,虚线为其t=0.5s时的图象,则( )A.t=0时刻质点P正向y轴负方向运动B.0~0.5s内质点P通过的路程可能为1.0mC.该波的传播速度可能为15m/sD.该波有可能和频率为3.5HZ的简谐横波发生稳定的干涉现象 参考答案:CD5. (单选)如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细绳连在一起,A物体在力F作用下水平向右运动,此时B匀速上升,则( )A. 物体A也做匀速运动 B. 物体A做加速运动C. 物体A所受摩擦力不变 D. 物体A所受摩擦力逐渐增大参考答案:D解:AB、B匀速上升,A沿水平面向右做运动,如图1,VB是VA在绳子方向上的分量,VB是恒定的,随着VB与水平方向的夹角减小,VA减小,所以A在水平方向上向右做减速运动.选项A错误B错误;CD、因为B匀速上升,所以B受力平衡,B所受绳拉力T=GB,A受斜向上的拉力等于B的重力,在图2中把拉力分解成竖着方向的F2和水平方向的F1,在竖直方向上,有N+F2=GA.绳子与水平方向的夹角减小,所以有F2减小,支持力N增大,所以摩擦力增大,选项C错误、D正确.故选:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (8分)质量为1.0kg的物体放在可绕竖直轴转动的水平圆盘上,物体与转轴间用轻弹簧相连.物体与转盘间最大静摩擦力是重力的0.2倍,弹簧的劲度系数为600 N/m,原长为4cm,此时圆盘处于静止状态,如图2—13所示.圆盘开始转动后,要使物体与圆盘保持相对静止,圆盘的最大角速度= (2)当角速度达到2ω0时,弹簧的伸长量X= .(g取10m/s2)参考答案:7. .已知地球自转周期为T,地球半径为R,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为____________;地球的质量为 ___________。
参考答案:,8. 设雨点下落过程中所受空气阻力大小与雨点半径的平方成正比,现有两个密度相同大小不同的雨点从同一高度的云层静止起下落,那么先到达地面的是________(填“大”或“小”)雨点,接近地面时速度较小的是________(填“大”或 “小”)雨点参考答案:答案:大,小 解析:由m=ρV=ρπr3 ,f=kr2,mg-f=ma,联立解得a=g-由于半径r大的雨滴下落的加速度大,所以大雨滴先到达地面从同一高度的云层静止起下落,由v2=2ah可知,接近地面时速度较小的是小雨滴 9. 如图,两光滑斜面在B处连接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s, AB=BC设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为 ,球由A运动到C的平均速率为 m/s参考答案:9:7 ;2.1设AB=BC=x,根据匀变速直线运动的规律,AB段有:;BC段有:,联立得;根据平均速率公式可知两段的平均速率分别为:所以全程的平均速度为考点】匀变速直线运动的规律、平均速率10. 相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______(填“相等”、“不等”)。
并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______(填“前”、“后”)壁参考答案:11. 如图所示,轻质弹簧的劲度系数为k,小球质量为m,平衡时小球在A处,今用力压小球至B处,使弹簧缩短x,则此时弹簧的弹力为 参考答案:m g + k x12. 如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴 (正,负)方向,经过s,质点Q通过的路程是 m.参考答案:负 , 0.6 13. 在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)、(c)所示不计电表、导线对电路的影响则电源电动势E=__________V,电源内阻r=________Ω参考答案:12,3三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°折射率 激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.15. (09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由? ②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。
光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°故光线c将垂直MN射出(1分) ②由折射定律知(1分) 则r=45° (1分) 所以在MN面上射出的光束宽度应是 (1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在坐标系xOy内有一半径为a的圆形区域,圆心坐标为O1(a,0),圆内分布有垂直纸面向里的匀强磁场一质量为m、电荷量为+q(q>0)的粒子以速度v从O点垂直于磁场方向射入,当入射速度方向沿x轴正方向时,粒子恰好从O1点正上方的A点射出磁场,不计粒子重力试求: (1)求磁感应强度B的大小; (2)若带电粒子以沿x轴正方向成θ角()的速度v从O点垂直于磁场方向射入磁场区域,求粒子离开磁场时的位置坐标; (3)在(2)情况下,请通过在圆形区域外加匀强电场的方法设计一种方案能使粒子最终从O点射出,且射出方向与初始射入O点的方向相反。
在答题卷上画出粒子运动的轨迹及所加匀强电场的方向示意图) 参考答案: 17. 如图所示,圆形玻璃砖放在水平桌面上,圆心为O,半径为R,激光束垂直OB射向玻璃砖,入射点在C点时,出射光线在桌面上形成的光斑在D点.已知求:①玻璃的折射率;②要使A点右侧桌面光斑消失,入射入应向哪端移动.参考答案:18. 如图所示,虚线右侧水平面光滑,左侧是粗糙程度相同的水平面.右侧有一质量为M的正方体滑块以一定的初速度滑向左侧,通过虚线后滑行的最大距离为L.若在虚线左侧L处放置一质量为m的同样形状的正方体滑块,M以相同的速度滑入左侧与肌发生弹性正碰,若m<M,则碰后m能继续滑行距离的范围是多大(M、m与左侧粗糙平面的动摩擦因数相同,滑块尺寸远小于L?参考答案:解:设滑块M初速度为v0,到达左侧处时速度为v,由动能定理可得:﹣μMgL=0﹣M v02…①﹣μMg=M v2﹣M v02…②解得:v=v0设M、m在碰后的速度分别为v1和v2,则根据动量守恒和机械能守恒可得:Mv=Mv1+mv2…③…④…⑤当M>>m 时,v2=2v=v0…⑥当M=m 时,v2=v=v0…⑦由动能定理可得:﹣μmgX=0﹣mv22…⑧Xmax=L Xmin=碰后m的滑行距离为到L之间,即:答:碰后m能继续滑行距离的范围是.【考点】动量守恒定律;动能定理;机械能守恒定律.【分析】根据动能定理求出滑块到达虚线左侧的速度,根据动量守恒和机械能守恒求出M与m碰后的速度,由动能定理求得碰后m的滑行距离.。












