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文档简介
2021年湖南省岳阳市中洲乡中学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1.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示。下列选项正确的是
A.在0—6s内,物体离出发点最远为30m
B.在0—6s内,物体经过的路程为40m
C.在0—4s内,物体的平均速率为7.5m/s
D.在5—6s内,物体所受的合外力做负功参考答案:BC0-5s,物体向正向运动,5-6s向负向运动,故5s末离出发点最远,由面积法求出0-5s的位移s1=35m,5-6s的位移s2=-5m,总路程为:40m,故A错误、B正确;由面积法求出0-4s的位移s=30m,平度速度为:v==7.5m/s
,故C正确;由图象知5~6s过程物体做反向的匀加速运动,合力和位移同向,合力做正功,故D错误.故选BC.2.如图所示的直线是真空中某电场的一条电场线,A、B是这条直线上的两点,一质量为m的带电粒子仅在电场力作用下以速度vA经过A点向B点运动,经过一段时间后,粒子以速度vB经过B点,且vB与vA方向相反,不计粒子重力,下面说法正确的是()A.可以确定A、B两点场强的大小关系B.可以确定A、B两点电场强度的方向C.可以确定A、B两点电势的大小关系D.可以确定A、B两点速度的大小关系参考答案:D【考点】电势差与电场强度的关系.【分析】电场线的疏密代表电场的强弱,由于只有一条电场线,所以无法判断哪个位置电场线更密集.由于带正电的粒子在A点时速度方向向右而到达B点时速度方向向左,故电荷所受电场力方向向左,由于从A到B过程中电场力做负功,粒子的电势能增大,动能减小,速度减小.【解答】解:A、电场线的疏密表示场强的大小,一条电场线无法判断场强大小,故A错误;B、由于带电粒子在A点时速度方向向右,而到达B点时速度方向向左,故带电粒子所受电场力方向向左,但由于带电粒子的电性未知,所以不能确定A、B两点电场强度的方向.故B错误.C、因粒子的电性未知,电场线方向无法判断,则A、B两点电势的大小关系无法确定,故C错误D、由于从A到B过程中电场力做负功,所以动能减小,速度减小,则B点的速度小于A点的速度,故D正确.故选:D3.学习物理除了知识的学习外,还要了解物理学家对物理规律的发现,领悟并掌握处理物理问题的思想与方法.关于以上两点下列叙述正确的是
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系
B.库仑提出了用电场线描述电场的方法
C.用点电荷来代替实际带屯体是采用了理想模型的方法
D.在验证力的平行四边形定则的实验中使用了控制变量的方法参考答案:AC4.关于物体内能,下列说法正确的是________A.温度升高,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力C.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们之间的分子势能先减小后增大D.液晶具有流动性,其光学性质具有各向同性的特点E.显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性参考答案:BCE【详解】A、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律。当温度升高时,物体内分子的平均动能增大,并不是物体内每一个分子热运动的速率一定都增大,故A错误;B、液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,分子之间的作用力表现为引力,所以液体表面存在表面张力,故B正确;C、当分子间距离等于r0时,分子间的势能最小,所以当分子极近到10r0,即从小于r0开始运动,故分子势能先减小后增大,故C正确;D、液晶是一类特殊的物质形态,它像液体一样具有流动性,而其光学性质具有各向异性,故D错误;E、墨水中的小碳粒的运动是因为小碳粒周围的大量水分子对它的撞击作用力不平衡导致向各方向运动,由于水分子运动无规则,导致小碳粒的运动也没有规则,故E正确;5.如图所示,两楔形物块A、B两部分靠在一起,接触面光滑,物块B放置在地面上,物块A上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,A、B两物块均保持静止。则A.绳子的拉力不为零B.地面受的压力大于物块B的重力C.物块B与地面间不存在摩擦力D.物块B受到地面的摩擦力水平向左参考答案:AC以物块A为研究对象,分析受力情况:重力、绳子向上的拉力两个力作用.由于绳子保持竖直,绳子的拉力竖直向上,物块B对A没有支持力,假设物块B对A有支持力,方向必定是垂直于斜面向上,物块A受重力、弹簧的拉力和支持力,根据平行四边定则可知,三个力合力一定不为零,物块A将运动起来,与题中物块A的状态矛盾.所以物块B对A没有支持力.所以物块A只受重力和绳子的拉力.由于物块A、B之间没有作用力,故物块B只受重力和地面的支持力作用,二力平衡,物块B与地面间不存在摩擦力,选项AC正确BD错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图线,如图乙所示。滑块和位移传感器发射部分的总质量m=
kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=
。(重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0.5
0.27.如图所示是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则x=1.5m处质点的振动函数表达式y=
▲
cm,x=2.0m处质点在0-1.5s内通过的路程为
▲
cm。参考答案:;308.黑洞是一种密度极大的天体,从黑洞发出的光子都无法挣脱引力而射出.若在某黑洞表面可以不断的发射出一种频率为γ的光子,光子贴着黑洞表面射出后恰可以沿着黑洞表面做匀速圆周运动,运行周期为T,引力常量为G,则此黑洞的平均密度为
参考答案:9.兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中小车所受的阻力恒定)。在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。请你分析纸带数据,回答下列问题:(a)该电动小车运动的最大速度为
m/s;(b)关闭小车电源后,小车的加速度大小为
m/s2;(c)该电动小车的额定功率为
W。参考答案:10.在静电场中,一个带电量q=2.0×10-9C的负电荷从A点移动到B点,在这过程中,电场力做功8.0×10-5J,则A、B两点间的电势差UAB=
V参考答案:UAB=-4×104V11.在探究弹簧振子(如图在一根轻质弹簧下悬挂质量为m的重物,让其在竖直方向上振动)振动周期T与物体质量m间的关系的实验中:(1)如图,某同学尝试用DIS测量周期,把弹簧振子挂在力传感器的挂钩上,图中力传感器的引出端A应接到__________.使重物做竖直方向小幅度振动,当力的测量值最大时重物位于__________.若测得连续N个力最大值之间的时间间隔为t,则重物的周期为__________.
(2)为了探究周期T与质量m间的关系,某同学改变重物质量,多次测量,得到了下表中所示的实验数据。为了得到T与m的明确关系,该同学建立了右下图的坐标系,并将横轴用来表示质量m,请在图中标出纵轴表示的物理量,然后在坐标系中画出图线。(3)周期T与质量m间的关系是
参考答案:(1)数据采集器(1分),最低点(1分),(2分)(2)如右图(2分)(3)振动周期T的平方与重物的质量m成正比。(或者:T2∝m,T2=0.20m,T2=km)(2分)12.油膜被日光照射后呈现彩色条纹是光的____________现象,泊松亮斑是光的____现象。(分别填入“干涉”或“衍射”)参考答案:干涉;衍射13.用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律.①完成平衡摩擦力的相关内容:(i)取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,
(选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动.(ii)如果打出的纸带如图(b)所示,则应
(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹
,平衡摩擦力才完成.②某同学实验时得到如图(c)所示的a—F图象,则该同学验证的是:在
条件下,
成正比.参考答案:(2)(10分)①(i)轻推(ii)减小,间隔均匀(之间的距离大致相等)②小车质量一定,它的加速度与其所受的合力成正比.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.图1中游标卡尺的读数为10.230cm;图2中螺旋测微器的读数为5.545mm参考答案:【考点】:刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.【专题】:实验题.【分析】:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.:解:1、游标卡尺的主尺读数为102mm,游标尺上第6个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为6×0.05mm=0.30mm,所以最终读数为:102mm+0.30mm=102.30mm=10.230cm.2、螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为4.5×0.01mm=0.045mm,所以最终读数为5.5mm+0.045mm=5.545mm.故答案为:10.230,5.545.【点评】:对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.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:(1)不需要;(2)2.30;5.18m;2.65(m+M).【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)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;(2)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.【解答】解:(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v===2.30m/s;0到4过程中重力势能的减小量△EP=mgh=9.8×0.5290m=5.18m;动能的增加量△Ek=(m+M)v2=×(2.3)2(M+m)=2.65(M+m)故答案为:(1)不需要;(2)2.30;5.18m;2.65(m+M).四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径为R的光滑半圆形轨道ABC在竖直平面内,与水平轨道CD相切于C
点,Q到C点的距离为2R.质量为m的滑块(视为质点)从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,若从Q点开始对滑块施加水平向右的推力F,推至C点时撤去力F,此滑块刚好能通过半圆轨道的最高点A。已知∠POC=60°,求:(1)滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时对轨道压力;
(2)滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ;
(3)推力F的大小。.参考答案:【知识点】动能定理;向心力.D4E2【答案解析】(1)2mg;(2)0.25;(3)mg.解析::(1)由P到C的过程根据动能定理得:mgR(1-cos60°)=在C点由牛顿第二定律得:FN-mg=解得:FN=2mg
由牛顿第三定律得,滑块第一次滑至半圆形轨道最低点C时对轨道的压力为2mg.
(2)从P到Q的过程,由动能定理得:
mgR(1-cos60°)-μmgx=0解得:μ==0.25
(3)滑块刚好能通过半圆轨道的最高点A,设此时的速度为v2,由牛顿第二定律得:
mg=从Q到A的过程由动能定理得:
Fx-μmgx-2mgR=-0解得:F=mg【思路点拨】(1)由P到C的过程根据动能定理求解滑至C点时的速度,根据牛顿第二定律求解(2)对P到C到Q的过程根据动能定理求解动摩擦因数μ(3)Q到C到A的过程根据能量守恒求解.本题综合运用了动能定理和能量守恒定律,解决本题的关键
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