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文档简介

1、安徽省淮南市淮化中学高三物理月考试题含解析一、 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. 伽利略在著名的斜面实验中,让小球分别沿倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下,通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有( )A倾角一定时,小球在斜面上的位移与时间成正比B倾角一定时,小球在斜面上的速度与时间成正比C斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关D斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的时间与倾角无关参考答案:B 伽利略通过实验测定出小球沿斜面下滑的运动是匀加速直线运动,位移的二次方与时间成正比,并证明了速度随时间均匀变化,故A错误,B正确;C选项从理论

2、上讲是正确的,但伽利略并没有用实验证明这一点,故C错误;斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所需的时间随倾角的增大而减小,故D错误;故选B2. 回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是( )A减小磁场的磁感应强度B增大匀强电场间的加速电压C增大D形金属盒的半径D减小D形金属盒狭缝间的距离参考答案:C3. (单选)如图所示,某同学为了找出平抛运动物体的初速度之间的关系,用一个小球在O点对

3、准前方的一块竖直放置的挡板,O与A在同一高度,小球的水平初速度分别是v1、v2、v3,打在挡板上的位置分别是B、C、D,且ABBCCD=135.则v1、v2、v3之间的关系是( )A.v1v2v3=321 B.v1v2v3=531C.v1v2v3=632 D.v1v2v3=941参考答案:C4. (单选)物体沿一直线运动,下列说法正确的是()A只要物体在每秒内通过的位移相等,物体就一定做匀速直线运动B若物体在不相等的时间里通过的位移也不相等,则物体不可能做匀速直线运动C若物体在不相等的时间里通过的位移都相等,则物体不可能做匀速直线运动D物体的位移图象是一直线,则物体一定做匀速直线运动参考答案:

4、考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系专题:直线运动规律专题分析:匀速直线运动在任意相等时间内的位移相等,对应的位移时间图线是倾斜的直线解答:解:A、物体在每秒内通过的位移相等,在每秒内速度不一定相同,所以物体不一定做匀速直线运动故A错误B、物体做匀速直线运动,相等时间内的位移相等,不相等时间内通过的位移不相等,所以物体在不相等的时间里通过的位移不相等,则物体可能做匀速直线运动故B错误C、因为匀速直线运动在相等时间内的位移相等,若不相等时间里通过的位移相等,则物体不可能做匀速直线运动故C正确D、物体的位移图象是一直线,若为倾斜直线,做匀速直线运动,若为平行于时

5、间轴的直线,物体处于静止故D错误故选:C点评:解决本题的关键是知道匀速直线运动的特点,知道匀速直线运动位移时间图线是倾斜的直线5. (多选)跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内,下列说法中正确的是()A重力做正功B重力势能增加C动能增加D空气阻力做负功参考答案:考点:功能关系 分析:(1)运动员下降时,受到空气阻力作用,阻力向上,运动员向下,阻力对运动员做负功(2)判断运动员重力势能大小的变化,从重力势能大小的影响因素进行考虑:重力势能大小的影响因素:质量、被举得高度质量越大,高度越高,重力势能越大(3)判断运动员动能大小的变化,从动能大小的影响因素进行考虑:动能大小的影响因素

6、:质量、速度质量越大,速度越大,动能越大(4)运动员下降时,和空气之间存在摩擦阻力,克服摩擦做功,机械能转化为内能,机械能减小,内能增加解答:解:A、运动员下降时,质量不变,高度不断减小,重力做正功故A正确B、运动员下降时,质量不变,高度不断减小,重力势能不断减小故B错误C、运动员下降时,质量不变,速度不断增大,动能不断增大故C正确D、运动员下降时,受到空气阻力作用,阻力向上,运动员向下,阻力对运动员做负功故D正确;故选:ACD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 与普通自行车相比,电动自行车骑行更省力。下表为某一品牌电动自行车的部分技术参数。在额定输出功率不变的情况下,质量

7、为60Kg的人骑着此自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.04倍。当此电动车达到最大速度时,牵引力为 N,当车速为2m/s时,其加速度为 m/s2(g=10m/s2)规格后轮驱动直流永磁铁电机车型14电动自行车额定输出功率200W整车质量40Kg额定电压48V最大载重120 Kg额定电流4.5A参考答案:40;0.6解析:电瓶车的额定功率P=200W,又由于,当电动车达到最大速度时,牵引力;当车速为2m/s时,牵引力为,依据牛顿第二定律,可知a=0.6 m/s2。7. 一轻弹簧原长为10 cm,把它上端固定,下端悬挂一重为0.5 N的钩码,静止时它的长度为12 cm,弹簧的劲度系数

8、为 N/m;现有一个带有半径为14 cm的光滑圆弧的物块静止放在水平面上,半径OA水平,OB竖直,右图所示;将上述轻弹簧的一端拴在A点,另一端拴着一个小球,发现小球静止在圆弧上的P点,且BOP=30,则小球重为 N。参考答案:(25;)8. (1)完成核反应方程:ThPa+(2)Th衰变为Pa的半衰期是1.2min,则64gTh经过6min还有2g尚未衰变参考答案:解:根据质量数和电荷数守恒可知90234Th衰变为91234Pa时,放出的是电子;剩余质量为:M剩=M( )n,经过6分钟,即经过了5个半衰期,即n=5,代入数据得:还有2克没有发生衰变故答案为:,29. 在“观察水波的干涉”实验中

9、得到如图所示的干涉图样O1、O2为波源,实线表示波峰,虚线为P位置与波源连线,且O1P=O2P(1)P点是振动加强点(选填“加强”或“减弱”)(2)(单选题) 若有一小纸片被轻放在P点浮于水面上,则此后纸片运动情况是D(A)一定沿箭头A方向运动 (B)一定沿箭头B方向运动(C)一定沿箭头C方向运动 (D)在P点处随水面上下运动参考答案:解:(1)据图可知,两列波的波长相同,所以两列波的频率相同,由于且O1P=O2P,所以路程差为半个波长的整数倍,所以该点P为振动加强点(2)据波传播的特点,各质点并不随波迁移,而是在平衡位置附近做简谐运动,所以小纸片在P点随水面上下运动,故ABC错误,D正确故答

10、案为:(1)加强;(2)D10. 一个截面是直角三角形的木块放在水平地面上,在斜面上放一个光滑球,球的一侧靠在竖直墙上,木块处于静止,如图所示, 若在光滑球的最高点再施加一个竖直向下的力,木块仍处于静止,则木块对地面的压力FN和摩擦力Ff的变化情况是 ( )A FN增大,Ff增大 B FN增大,Ff不变C FN不变,Ff增大 D FN不变,Ff不变参考答案:A11. (4分)两木块质量分别为m、M,用劲度系数为 K的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,将木块1压下一段距离后释放,它就上下作简谐振动,在振动过程中木块2刚好始终不离开地面(即它对地面最小压力为零)。则:(1)木块1的最大加速度大小是

11、。(2)木块2对地面的最大压力大小是 。参考答案: (M+m)g/m 2(M+m)g12. (4分)在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示。有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为 。参考答案: 2r 13. 如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴正(填“正”或“负”)方向经过t=3s质点Q通过的路程是0.6m参考答案:【考点】: 横波的图象;波长、频率和波速的关

12、系【专题】: 振动图像与波动图像专题【分析】: 由质点带动法判断质点P此刻的振动方向由图象读出振幅和波长,可以求出波的周期,根据时间t=3s与时间的关系,求解Q通过的路程: 解:简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,由质点带动法知质点P此时刻的振动方向沿y轴正方向由图象知振幅 A=5cm=0.05m,波长 =4m,则波的周期T=s=1s经过t=3s,质点Q运动了3个周期,每个周期运动了4A的路程,所以共运动的路程是S=12A=120.05cm=0.6m故答案为:正,0.6三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格

13、的边长为L=1.25cm,若小球在平抛运动过程中的几个位置如图中的a、b、c、d所示(g取9.8m/s2)(1)小球平抛的初速度v0的数值为 m/s(2)在图中找出小球的抛出点,画出小球的运动轨迹和以抛出点为坐标原点的x、y坐标轴抛出点O在a点左侧 处(以L表示),a点上方 处(以L表示)参考答案:解:(1)根据y=4L=gT2得,T=,则初速度=m/s=1.4m/s(2)b点的竖直分速度=,从抛出点到b点的时间,抛出点到b点的水平位移,则抛出点在a点左侧x=12L8L=4L,抛出点到b点的竖直位移,则抛出点在a点上侧y=故答案为:(1)1.4,(2)4L,15. 某实验小组利用如图甲所示的气

14、垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为t1、t2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d.则滑块经过光电门1时的速度表达式v1_;滑块加速度的表达式a_。(以上表达式均用已知字母表示)如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为 _mm.(2)为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h(如图甲所示)关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h”的正确操作方法是_AM增大时,h增大,以保持二者乘积增

15、大BM增大时,h减小,以保持二者乘积不变CM减小时,h增大,以保持二者乘积不变DM减小时,h减小,以保持二者乘积减小参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,ABC为折射率n=的等腰直角三棱镜的横截面,C=90,一束激光a平行于AB边射入棱镜,经一次折射后到达BC边。试通过计算说明激光能否从BC边射出?参考答案:如图 分 由于所以激光在AC边发生折射的折射角为分根据几何关系有 分发生全发射的临界角C 分 分所以 , 激光不会从BC边射出分17. (10分)如图所示,质量为10kg的物体在F=200N的水平推力作用下,从固定的粗糙斜面底端由静止开始沿斜面运动,斜面与水平地面

16、的夹角=37,物体与斜面间的动摩擦因数=0.25,力F作用2s后撤去.求:物体再经多长时间返回到斜面底端.参考答案:解析:物体的运动分三个阶段,设物体第一阶段加速运动的加速度为a1,时间t1=2s,末速度为v1,位移为s1;由牛顿运动定律得FN=mgcos+FsinFcos-mgsin-FN=ma1解得a1=5m/s2v1=a1t1=10m/ss=撤去力F后物体减速,直到速度为零,此时加速度大小设为a2,时间为t2,位移为s2;mgsin+mgcos=ma2解得a2=8m/s2s2=物体从最高点加速下滑,设加速度为a3,时间为t3mgsin-mgcos=ma3解得a3=4m/s2s1+s2=t

17、3=从撤去外力到物体再次返到斜面底端的总时间为t2+t3=18. 如下图甲所示,在以O为坐标原点的xOy平面内,存在着范围足够大的电场和磁场。一个带正电小球在0时刻以v03gt0的初速度从O点沿+x方向(水平向右)射入该空间,在t0时刻该空间同时加上如下图乙所示的电场和磁场,其中电场沿+y方向(竖直向上),场强大小,磁场垂直于xOy平面向外,磁感应强度大小。已知小球的质量为m,带电量为q,时间单位t0,当地重力加速度g,空气阻力不计。试求:(1)12t0末小球速度的大小。(2)在给定的xOy坐标系中,大体画出小球在0到24t0内运动轨迹的示意图。(3)30t0内小球距x轴的最大距离。参考答案:解(1)0t0内,小球只受重力作用,做平抛运动。当同时加上电场和磁场时,电场力:F1=qE0=mg,方向向上(1分)因为重力和电场力恰好平衡,所以在电场和磁场同时存在时小球只受洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有:(1分)运动周期,联立解得T2t0(1分)电场、磁场同时存在的时间正好是小球做圆周运动周期的5倍,即在这

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