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文档简介

1、2021-2022学年江苏省泰州市高级中学分校高三物理月考试卷含解析一、 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. (单选)1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能EK随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是( )A粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大B若增大磁感应强度,为保证该粒子每次进人电场均被加速,应增大高频电源交流电的频率C不同粒子在两D型盒中运动时

2、间可能不相同 D不同粒子获得的最大动能都相同参考答案:C2. 星球上的物体脱离星球引力所需要的最小速度称为该星球的第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的1/6,不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为A B C D参考答案:C3. 据新华社报道,2011年6月21日零时13分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将“中星10号”卫星送入地球同步转移轨道。下列关于地球同步卫星的说法中正确的是A同步卫星定点在地球上空某处,各个同步卫星的角速度相同,但线速度大小可以不同B不同国家发射同步卫星

3、的地点不同,这些卫星的轨道不一定在同一平面内C同步卫星只能运行在赤道上空某一恒定高度上D同步卫星运行的线速度一定介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间参考答案:C湖北省武汉二中、龙泉中学10-11学年高一下学期期末联考(物理)4. 下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘。 坐标原点处电场强度最大的是参考答案:答案:B 解析:将圆环视为点电荷,圆环半径为r,由E=k可求每个点电荷的场强E=k,根据场强的合成满足平行四边形定则,可知选项A和C的场强为E=k,选项B的场强为E=k,选项,D的场强为0,故B对。5. 如图所示,小车的质量为M,人的质量为m,人用

4、恒力F拉绳,若人与车保持相对静止,且地面为光滑的,又不计滑轮与绳的质量,则车对人的摩擦力可能是()A()F ,方向向左 B()F,方向向右C()F,方向向左 D()F,方向向右参考答案:CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为,天体的质量为(万有引力恒量为G)参考答案:解:卫星的周期T=根据得,天体的质量M=故答案为:,7. 如图所示是自行车传动装置的示意图假设踏脚板每2 s转一圈,要知道在这种情形下自行车前进的速度有多大,还需测量哪些量?_ _ 请在图中

5、用字母标注出来,并用这些量推导出自行车前进速度的表达式:_参考答案:如图所示,测量R、r、R自行车的速度为:8. 如图所示是物体在某段运动过程中的v-t图像,在t1和t2时刻的瞬时速度分别为v1和v2,则在t1到t2的时间内,物体运动的加速度是_(选填:“不变”、“增大”或“减小”)的,它的平均速度v_(选填:“等于”、“大于”或“小于”)(v1v2)/2。参考答案: 答案:不断减小,小于 9. (4分)做自由落体运动的小球,落到A点时的瞬时速度为20m/s,则小球经过A点上方12.8m处的瞬时速度大小为12m/s,经过A点下方25m处的瞬时速度大小为 (取g=10m/s2)参考答案:30m/

6、s解:根据得,v=10. 密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大. 从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的 _增大了. 该气体在温度T1、T2 时的分子速率分布图象如题12A-1 图所示,则T1 _(选填“大于冶或“小于冶)T2.参考答案:11. 如图所示,AB两端接直流稳压电源,UAB100V,R040W,滑动变阻器总电阻R20W,当滑动片处于变阻器中点时,C、D两端电压UCD为_V,通过电阻R0的电流为_A。参考答案:答案:80,2解析:当滑动片处于变阻器中点时,可以将变阻器分成两个电阻,电路如图,则与串联,再与并联。根据部分电路欧姆定律,有,。代入数据可得,。12. (5分)如

7、图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为,q2与q3之间的距离为,且每个电荷都处于平衡状态。 (1)如q2为正电荷,则q1为 电荷,q3为 电荷。 (2)q1、q2、q3三者电量大小之比是 。 参考答案:答案:(1)负 负(2)13. 如图所示,AB是一根裸导线,单位长度的电阻为R0,一部分弯曲成半径为r0的圆圈,圆圈导线相交处导电接触良好。圆圈所在区域有与圆圈平面垂直的均匀磁场,磁感强度为B。导线一端B点固定,A端在沿BA方向的恒力F作用下向右缓慢移动,从而使圆圈缓慢缩小。设在圆圈缩小过程中始终保持圆的形状,导体回路是柔软的,在此过程中F所作功全部

8、变为 ,此圆圈从初始的半径r0到完全消失所需时间T为 。参考答案:感应电流产生的焦耳热, 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (2014?宿迁三模)学校科技节上,同学发明了一个用弹簧枪击打目标的装置,原理如图甲,AC段是水平放置的同一木板;CD段是竖直放置的光滑半圆弧轨道,圆心为O,半径R=0.2m;MN是与O点处在同一水平面的平台;弹簧的左端固定,右端放一可视为质点、质量m=0.05kg的弹珠P,它紧贴在弹簧的原长处B点;对弹珠P施加一水平外力F,缓慢压缩弹簧,在这一过程中,所用外力F与弹簧压缩量x的关系如图乙所示已知BC段长L=1.2m,EO间的距离s=0.8m计算

9、时g取10m/s2,滑动摩擦力等于最大静摩擦力压缩弹簧释放弹珠P后,求:(1)弹珠P通过D点时的最小速度vD;(2)弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,它通过C点时的速度vc;(3)当缓慢压缩弹簧到压缩量为x0时所用的外力为8.3N,释放后弹珠P能准确击中平台MN上的目标E点,求压缩量x0参考答案:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为 ;(2)通过C点时的速度为 m/s;(3)压缩量为0.18m考点:动能定理的应用;机械能守恒定律专题:动能定理的应用专题分析:(1)根据D点所受弹力为零,通过牛顿第二定律求出D点的最小速度;(2)根据平抛运动的规律求出D点的速度,通过机械能守恒定律求出通过C点的

10、速度(3)当外力为0.1N时,压缩量为零,知摩擦力大小为0.1N,对B的压缩位置到C点的过程运用动能定理求出弹簧的压缩量解答:解:(1)当弹珠做圆周运动到D点且只受重力时速度最小,根据牛顿第二定律有:mg=解得 v=m/s(2)弹珠从D点到E点做平抛运动,设此时它通过D点的速度为v,则s=vtR=gt从C点到D点,弹珠机械能守恒,有:联立解得 v=代入数据得,V=2m/s(3)由图乙知弹珠受到的摩擦力f=0.1N,根据动能定理得, 且F1=0.1N,F2=8.3N得 x=代入数据解得x0=0.18m答:(1)弹珠P通过D点时的最小速度为 ;(2)通过C点时的速度为 m/s;(3)压缩量为0.1

11、8m点评:本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合,涉及到圆周运动和平抛运动,知道圆周运动向心力的来源,以及平抛运动在竖直方向和水平方向上的运动规律是解决本题的关键15. (9分)我国登月的“嫦娥计划”已经启动,2007年10月24日,我国自行研制的探月卫星“嫦娥一号”探测器成功发射。相比较美国宇航员已经多次登陆月球。而言,中国航天还有很多艰难的路要走。若一位物理学家通过电视机观看宇航员登月球的情况,他发现在发射到月球上的一个仪器舱旁边悬挂着一个重物在那里摆动, 悬挂重物的绳长跟宇航员的身高相仿, 这位物理学家看了看自己的手表,测了一下时间,于是他估测出月球表面上的自由落体加速度

12、。请探究一下, 他是怎样估测的?参考答案:据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式,求得月球的重力加速度。解析:据单摆周期公式, 只要测出单摆摆长和摆动周期, 即可测出月球表面上的自由落体加速度据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式求得月球的重力加速度。(9分) 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,水平光滑地面上依次放置着质量m =0.08 kg的10块完全相同的长直木 板。质量M = 1.0 kg、大小可忽略的小铜块以初速度v0=6.O m/s从长木板左端滑上木 板,当铜块滑离第一块木板时,速度大小为v1 =4.

13、0 m/S。铜块最终停在第二块木板上。 取g = 10 m/s2,结果保留两位有效数字。求:第一块木板的最终速度铜块的最终速度参考答案:17. (16分)如图所示,光滑斜面长为2m,倾角为30,质量为0.3kg的物体m2从斜面顶部由静止下滑,质量为0.2kg的另一物体m1同时从斜面底端以5m/s的初速向上运动,两物体相碰后即粘在一起,设碰撞时间极短。(g=10m/s2)求:(1)两物体碰撞后的速度;(2)碰撞后经过多长时间两物体到达斜面底端。参考答案:解析:(1)设两物体相遇的时间为t,两物体的加速度均为a=gsin300=5m/s2L= 解得 t=0.4s (2分) 相碰时1物体的速度为v1= v0at=3m/s (2分) 相碰时2物体的速度为v2= at=2m/s (2分) 由动量守恒 m1 v1 m2 v2=(m1 + m2) v v=0 (2分)(2)设碰撞点离斜面底端的距离为s,则 =1.6m (4分)

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