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文档简介
2021-2022学年山东省聊城市茌平县菜屯镇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.英国物体学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场,如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为的小球,已知磁感强度B随时间均匀增加,其变化率为,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做撒大小是A.0
B.
C.
D.参考答案:C2.在如图所示电路中,当变阻器R3的滑动头P向b端移动时
A.电压表示数变小,电流表示数变大B.电源总功率增大,内阻消耗功率增大C.电阻R1消耗功率增大D.电阻R2消耗功率增大参考答案:ABC3.(多选题)如图所示,一条红色光线和另一条紫色光线以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块半圆形玻璃砖,其透射光线都是由圆心O点沿OC方向射出,则可知()A.AO是红光,它穿过玻璃砖所需时间较长B.BO是红光,它穿过玻璃砖所需时间较短C.AO是紫光,它穿过玻璃砖所需时间较长D.BO是紫光,它穿过玻璃砖所需时间较短参考答案:BC解:由图及折射定律知,玻璃对AO的折射率大,对BO的折射率小;由于玻璃对红光的折射率小,对紫光的折射率大,所以BO为红光,AO为紫光.光在介质中的传播速度为v=,可知红光在玻璃中的速度大于紫光在玻璃中的速度,由t=知,红光比紫光穿过玻璃所需时间短,故BC正确,AD错误.故选:BC4.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物块A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物块A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是A.F1保持不变,F2逐渐增大
B.F1保持不变,F2逐渐减小
C.F1逐渐增大,F2保持不变
D.F1逐渐减小,F2保持不变参考答案:B5.一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则A.流过电阻的最大电流是20AB.与电阻并联的电压表的示数是141VC.变压器的输入电压瞬时值表达式为u=220sinπtv
D.在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是20J参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用力传感器“研究有固定转动轴物体的平衡”.(1)安装力矩盘后,需要做一些检查,写出其中一项检查措施并说明该措施的检查目的
.(2)将力传感器安装在横杆上,通过细线连接到力矩盘.盘面上画有等间距的同心圆.实验操作和器材使用均无误.在悬挂点A挂上一个钩码后,传感器读数为0.75N.在悬挂点B再挂上一个相同钩码后,力矩盘仍维持原状位置,则力传感器读数应接近
N.参考答案:、(1)如“检查力矩盘的重心是否在转轴处,使力矩盘重力力矩为零”;“力矩盘是否在竖直平面内,使各力力矩在同一平面内”等
(2分)
(2)17.已知氢原子的基态能量为E,激发态能量,其中n=2,3…。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为________参考答案:原子从n=2跃迁到+∞所以故:8.(8分)如图所示,用多用电表研究光敏电阻的阻值与光照强弱的关系。①应将多用电表的选择开关置于
档;②将红表笔插入
接线孔(填“+”或“-”);③将一光敏电阻接在多用电表两表笔上,用光照射光敏电阻时表针的偏角为θ,现用手掌挡住部分光线,表针的偏角变为θ′,则可判断θ
θ′(填“<”,“=”或“>”);④测试后应将选择开关置于
档。参考答案:
答案:①欧姆;②“+”;③
>;④OFF或交流电压最高
(每空2分)。9.一氢原子从能量为E2的能级跃迁至能量为E1的较低能级时释放的光子的波长为______(真空中光速c,普朗克常数h)参考答案:10.(5分)
,称为核反应;与衰变过程一样,在核反应中,
守恒、
守恒。参考答案:原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应;质量数、电荷数11.特种兵过山谷的一种方法可化简为如右图所示的模型:将一根长为2d、不可伸长的细绳的两端固定在相距为d的A、B两等高处,悬绳上有小滑轮P,战士们相互配合,可沿着细绳滑到对面。开始时,战士甲拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,处于静止状态,AP竖直,则此时甲对滑轮的水平拉力为____________;若甲将滑轮由静止释放,则乙在滑动中速度的最大值为____________。(不计滑轮与绳的质量,不计滑轮的大小及摩擦)
参考答案:12.(5分)如图所示,质量为m的物体置于光滑水平面上,一根绳子跨过定滑轮一端固定在物体上,另一端在力F作用下,以恒定速率v0竖直向下运动,物体由静止开始运动到绳与水平方向夹角=45o过程中,绳中拉力对物体做的功为
。参考答案:
答案:mv02
13.如图,倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,长为l、质量为m、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平.用细线将质量为m的物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面).则在此过程中,软绳重力势能共变化了mgl(1﹣sinθ);软绳离开斜面时,小物块的速度大小为.参考答案:考点:功能关系;动能和势能的相互转化.分析:分别研究物块静止时和软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度,确定软绳的重心下降的高度,研究软绳重力势能的减少量.以软绳和物块组成的系统为研究对象,根据能量转化和守恒定律求小物块的速度大小.解答:解:物块未释放时,软绳的重心离斜面顶端的高度为h1=lsinθ,软绳刚好全部离开斜面时,软绳的重心离斜面顶端的高度h2=l,则软绳重力势能共减少mgl(1﹣sinθ);根据能量转化和守恒定律:mgl+mgl(1﹣sinθ)=?2mv2得:v=故答案为:mgl(1﹣sinθ),.点评:本题中软绳不能看作质点,必须研究其重心下降的高度来研究其重力势能的变化.应用能量转化和守恒定律时,能量的形式分析不能遗漏.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得
故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有
联立式并代入题给数据得
这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式
由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离15.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,套在很长的绝缘直棒上的小球,其质量为m,带电荷量为+q,小球可在棒上滑动,将此棒竖直放在互相垂直,且沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中,电场强度为E,方向水平向右,磁感应强度为B,方向水平向里,小球与棒的动摩擦因数为μ。求小球由静止沿棒下落的最大加速度和最大速度(设小球电荷量不变)。
参考答案:解析:分析小球受力,由牛顿第二定律得:竖直方向:mg―Ff=ma
(2分)水平方向:N=qE+qvB
(2分)且Ff=N
(1分)解得a=
(1分)显然当v=0时am==g―
(2分)当a=0时vm=-
(2分)17.现在我国多个城市开始重点治理“中国式过马路”行为,只有科学设置交通管制,人人遵守交通规则,才能保证行人及车辆的安全。如下图所示,停车线AB与前方斑马线边界CD间的距离为23m,质量为8t、车长7m的卡车以54km/h的速度向北匀速行驶,当车前端刚驶过停车线AB,该车前方的机动车交通信号灯由绿灯变黄灯。(1)若此时前方C处人行横道路边等待的行人就抢先过马路,卡车司机发现行人,立即制动,卡车受到的阻力为3×104N,求卡车的制动距离。(2)若人人遵守交通规则,该车将不受影响地驶过前方斑马线边界CD.为确保行人安全,D处人行横道信号灯应该在南北向机动车信号灯变黄灯后至少多久变为绿灯?参考答案:已知卡车质量m=8t=8×103kg、初速度v0=54km/h=15m/s(1)从制动到停车,阻力对卡车所做的功为W,由动能定理有W=-mv ①(2分)已知卡车所受阻力f=-3×104N,设卡车的制动距离为s1,有W=fs1 ②(2分)联立①②式,代入数据解得s1=30m ③(2分)(2)已知车长L=7m,AB与CD的距离为s0=23m.设卡车驶过的距离为s2,D处人行横道信号灯至少需要经
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