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1、天津微山路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. 假设汽车紧急刹车制动后所受阻力的大小与汽车所受重力的大小差不多,当汽车以20m/s的速度行驶时,突然制动。它还能继续滑行的距离约为A40m B20m C10m D5m参考答案:B2. 放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t 的关系如图所示。取重力加速度g10m/s2,由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数分别为Am0.5kg,0.4 Bm1.5kg,Cm0.5kg,0.2 Dm1kg,0.2参考答案
2、:A3. (单选)两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则 ( ) Aq1与q2带同种电荷 BA、N点的电场强度大小为零CNC间场强方向向x轴正方向D将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功参考答案:D4. (多选)如图所示,在一个匀强电场 (图中未画出)中有一个四边形ABCD,其中,A、 B、C、 D在同一平面内,E为AD的中点,F为BC的中点。一个带正电的粒子从A 点移动到B点,电场力做功为WAB=1.6xlO-8J;将该粒子从D点移动到C点,电场力做功为WDC=3.
3、2x10-8J。则以下分析正确的是( )A.若粒子的电量为3.2x10-8C,则D、C之间的电势差为1V B.若A、B之间的距离为lcm,粒子的电量为1.6xlO-8C,该电场的场强一定是E=1V/m C.若将该粒子从E点移动到F点,电场力做功WEF有可能大于3.2lO-8JD.若将该粒子从E点移动到F点,电场力做功为WEF=2.4lO-8J参考答案:AD5. (单选)在很多旅游景区都会见到空中缆车(如图甲所示).现将空中缆车简化为以下物理模型:如图乙所示.滑轮A可以在轨道上滑动.重物B通过轻绳与滑轮相连。若当滑轮沿轨道向下滑动时.连接滑轮与重物之间的轻绳始终保持竖直,则关于此时滑轮受力情况的
4、说法中,正确的是 A.滑轮受重力、轨道的支持力、轻绳的拉力 B.滑轮受重力、轨道的支持力、轻绳的拉力及下滑力 C.滑轮受重力、轨道的支持力、轻绳的拉力及轨道的摩擦力 D.滑轮受该力、轨道的支持力、轻绳的拉力、下滑力及轨道的摩擦力参考答案:C 解析:连接滑轮与重物之间的轻绳始终保持竖直,所以滑轮和重物做匀速运动,滑轮和重物向下做匀速运动,所以,滑轮受重力、轨道的支持力、轻绳的拉力及轨道的摩擦力共四个力的作用,故C正确,ABD错误,故选:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某人在地面上最多能举起质量为60 kg的物体,而在一个加速下降的电梯里,最多能举起质量为80 kg的物体
5、,那么此时电梯的加速度大小应为 ms2,若电梯以5 ms2 的加速度上升时,那么此人在电梯中,最多能举起质量为 kg的物体(g10 ms2)参考答案: 2.5_ 40 7. 一根两端开口的长玻璃管竖直插入水银槽中并固定,如图所示管内径横截面积为S,管中有一轻质光滑活塞,活塞下方封闭L长度、热力学温度为To的气柱,当活塞上放一个质量为m的小砝码后,达到平衡时管内外水银面的高度差为_;然后对气体加热,使气柱长度恢复到L,此过程中气体的温度升高了_(已知外界大气压为p0,水银密度为)参考答案:; 8. 如图所示,注射器连接着装有一定水的容器初始时注射器内气体体积V1,玻璃管内外液面等高将注射器内气体
6、全部压入容器中后,有体积V2的水被排出流入量筒中,此时水充满了细玻璃管左侧竖直部分和水平部分拉动活塞,使管内的水回流到容器内且管内外液面仍等高,最后注射器内气体体积V3,从管内回流的水体积为V4整个过程温度不变,则V3V4;V1=V2+V3(填,或=)参考答案:考点:理想气体的状态方程专题:理想气体状态方程专题分析:气体在等温变化过程中,气体压强与体积成反比,压强变大体积变小,压强变小体积变大;根据题意分析,找出各体积间的关系解答:解:把注射器内的气体压入容器时,气体压强变大,总体积变小,流出水的体积小于注射器内气体的体积,V1V2,拉动活塞,使管内的水回流到容器内时,容器(包括注射器)内气体
7、压强变小,体积变大,注射器内气体体积大于回流的水的体积,V3V4,管内的水回流到容器内且管内外液面仍等高,压强不变,气体总体积不变,则V1=V2+V3,故答案为:=点评:在整个过程中气体温度不变,气体发生的是等温变化;应用玻意耳定律根据题意即可正确解题9. 一个小球从长为4m的斜面顶端无初速度下滑,接着又在水平面上做匀减速运动,直至运动6m停止,小球共运动了10s则小球在运动过程中的最大速度为2m/s;小球在斜面上运动的加速度大小为m/s2参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系专题:直线运动规律专题分析:根据匀变速直线运动的平均速度推论,结合总路程和总时间求出最大速度的大小,根据速度
8、位移公式求出小球在斜面上的加速度解答:解:设小球在运动过程中的最大速度为v,根据平均速度的推论知,解得最大速度v=小球在斜面上的加速度a=故答案为:2,点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,有时运用推论求解会使问题更加简捷10. 简谐波沿x轴正方向传播,已知轴上x1=0m和x2=1m两处的质点的振动图线如图所示,又知此波的波长大于1m,则此波的传播速度v_m/s参考答案: 答案:11. (选修33(含22)模块)(5分)分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而 。分子势能的变化情况由分子力做功情况决定,与分子间的距离有关。现有两分子相距为r,已知 r
9、0为两分子引力和斥力相等时的距离,当rr0 时,分子力表现为 ,当增大分子间的距离,分子势能 ,当rr0 时,分子力表现为 ,当减小分子间的距离,分子势能 。参考答案:答案:减小 引力 增大 斥力 增大12. 在“测定金属的电阻率”的实验中:(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为 mm(2)某小组同学利用电流表(内阻约0.1)、电压表(内阻约3k)等器材从0开始的多组电流、电压数据并求出金属丝的电阻Rx=50,他们采用的是如图中的 电路图,所测电阻Rx的真实值 (选填“大于”、“小于”、“等于”)50参考答案:(1)2.526(2.5252.528);(2)A; 小于【考点
10、】测定金属的电阻率【分析】(1)的关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分之和来读;(2)的关键是明确当电流要求从零调时,变阻器应用分压式接法,当待测电阻远小于电压表内阻时,电流表应用外接法【解答】解:(1)螺旋测微器的读数为d=2.5mm+20.70.01mm=2.527mm(2.5252.528);(2)由给出的数据表可知,电流和电压从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法;因电流表(内阻约0.1)、电压表(内阻约3k),而待测金属丝的电阻Rx=50,依据RARV,则有,所测电阻偏大,所以电流表应用内接法,故应采用A图;因采用电流表内接法,则导致电压表测量值偏大,因此所测电阻的测量值大于真实
11、值,即所测电阻Rx的真实值小于50故答案为:(1)2.526(2.5252.528);(2)A; 小于13. 质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,求此时乙球的速度大小为 m/s,方向 。 参考答案:3.9,水平向左三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)某同学在做验证互成角度的两力合成的平行四边形定则的实验时,把橡皮条一端用图钉固定于P点,同时用A、B两个弹簧秤将橡皮条的另一端拉到位置O。这时两弹簧秤的示数分别是FA3.5N、FB4.0N,其位置记录
12、如图甲所示倘若橡皮绳的活动端仅由一个弹簧秤拉着,也把它拉到O点位置,读得弹簧秤的读数为FC6.0N,其位置如C。(1)以1cm表示1N,在图乙中作出力FA、FB和FC的图示。(2)根据平行四边形定则在图乙中作出FA和FB的合力F,F的大小为_N。(3)实验的结果是否能验证平行四边形定则:_(选填“能”或“不能”)。参考答案: 答案: (1)如图,能分别正确作出标度、FA、FB、FC的力的图示 (2分) (2)能根据平行四边形定则正确作出合力F的图示 (1分) 5.96.3N (1分)(3)能 (2分)15. 某实验小组用图甲所示装置研究系统在金属轨道上运动过程中机械能是否守恒:将一端带有滑轮的
13、长金属轨道水平放置,重物通过细绳水平牵引小车沿轨道运动,利用打点计时器和纸带记录小车的运动 (1)本实验中小车质量 (填“需要”、“不需要”)远大于重物质量; (2)将小车靠近打点计时器,将穿好的纸带拉直,接通电源,释放小车. 图乙是打出的一条清晰纸带, O点是打下的第一个点,1、2、3、4、5是连续的计数点,O点和计数点1之间还有多个点(图中未画出),相邻计数点间的时间间隔为0.02s在打计数点4时小车的速度v= m/s(保留三位有效数字)若已知重物的质量为m,小车的质量为M,则从点O到点4的过程中,系统减少的重力势能为 J,增加的动能为 J(g取9.8m/s2,数字保留两位小数).参考答案
14、:(1)不需要;(2)2.30;5.18m;2.65(m+M)试题分析:(1)本实验中为了验证机械能守恒定律,两物体的质量均要考虑,故不需要使小车的质量远小于重物的质量;(2)打4点时的速度;0到4过程中重力势能的减小量EP=mgh=9.80.5290m=5.18m;动能的增加量考点:验证机械能守恒定律【名师点睛】明确实验原理,根据机械能守恒定律进行分析即可明确是否需要小车的质量远小于重物的质量;根据平均速度方法可求得打点4时的速度;根据重力势能的定义可求得0到4时的改变量;根据动能的定义可求得动能的变化。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,倾角为=30的足够长的固定斜面上,
15、在底端0处固定一垂直斜面的档板,斜面上OM段光滑,M点及以上均粗糙。质量为m的物块A在M点恰好能静止,有一质量为2m的光滑小物块B以初速度自N点滑向物块A,已知MN=L,AB间每次碰撞后即紧靠在一起但不粘连,每次AB与档板碰撞后均原速率弹回,求: (1)A、B第一次碰撞后紧靠在一起的初速度; (2)物块A在M点上方时,离M点的最大距离s;(3)系统由于摩擦和碰撞所产生的总内能E。参考答案:17. 如图所示,一根长为L=1.5m的绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0105N/C、与水平方向成=37角的倾斜向上的匀强电场中杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q= +4.5106C;另一带电小
16、来自球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q= +1.0106C,质量m=1.0102kg,与杆之间的动摩擦因数=0.1现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动(静电力常量k=9.0109Nm2/C2取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)(1)小球B开始运动时的加速度为多大?(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h为多大?(3)若小球B在下落过程的最大速度为0.77m/s,则从开始下落到速度达到最大的过程中,小球B的电势能改变了多少?参考答案:(1)开始运动时小球B受重力、库仑力、杆的弹力、电场力和摩擦力,沿杆方向运动,由牛顿第二定律得(4分)解得:代入数据解得a=1.4m/s2 (4分)(2)小球B速度最大时合力为零,即(3分)解得代入数据解得h=1.125m(3分)(3)小球B从开始运动到速度为v的过程中,设重力做功为W1,电场力做功为W2,库仑力做功为W3,摩擦力做功W4,根据动能定理有:(或者把匀强电场和A电荷对B的作用力统称为电场力,得到正确答案照常给分)(2分)W1+ W4(mg-qEcos)(L-h)(1分)设小球的电势能改变
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