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文档简介
山西省大同市花町学校2021年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)某人在地面上用弹簧秤称得体重为490N。他将弹簧秤移至电梯内称其体重,至时间段内,弹簧秤的示数如图所示,电梯运行的v-t图可能是(取电梯向上运动的方向为正)(
)参考答案:A2.(单选)如图所示,粗糙程度一样的楔形木块固定在水平地面上,ab面和bc面与水平地面的夹角分别为α和β,且α>β。一初速度为v0的小物块先沿斜面ab向上运动,经时间to到达顶点b,速度刚好为零;然后小物块立即从静止沿bc斜面下滑。在小物块从a运动到c的过程中,可能正确描述其速度大小v与时间t的关系的图象是(
)参考答案:C3.(多选)如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2在先后两种情况下()A.线圈中的感应电流之比为I1:I2=2:1B.线圈中的感应电流之比为I1:I2=1:2C.线圈中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1:q2=1:2参考答案:AC4.以下说法符合物理史实的是(
)A.伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动状态的原因
B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤装置测出了万有引力常量
C.奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了右手螺旋定则
D.库仑在前人的基础上,通过实验得到了真空中点电荷相互作用的规律参考答案:ABD5..(多选)(2009?巢湖一模)一个做平抛运动的物体,从物体水平抛出开始发生水平位移为s的时间内,它在竖直方向的位移为d1;紧接着物体在发生第二个水平位移s的时间内,它在竖直方向发生的位移为d2.已知重力加速度为g,则做平抛运动的物体的初速度为()A.
B.
C.
D.参考答案:ABD解:从运动开始到发生水平位移s的时间内,它在竖直方向的位移为d1;根据平抛运动的规律可得水平方向上:s=V0t
竖直方向上:d1=gt2联立可以求得初速度V0=s,所以B正确;在竖直方向上,物体做自由落体运动,根据△x=gT2可得d2﹣d1=gT2,所以时间的间隔T=,所以平抛的初速度V0==s,所以A正确;再根据匀变速直线运动的规律可知,所以从一开始运动物体下降的高度为,由=,可得物体运动的时间间隔为t=,所以平抛的初速度V0==s,所以D正确;故选ABD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学设计了一个如图甲所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C处是钩码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦。实验中该同学保持在B和C处钩码总个数不变的条件下,改变C处钩码个数,测出C处不同个数钩码的总质量m及对应加速度a,然后通过对实验数据的分析求出滑块与木板间的动摩擦因数。(1)该同学手中有电火花计时器、纸带、10个质量均为100克的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还需要________。A.秒表B.毫米刻度尺C.天平D.弹簧测力计(2)在实验数据处理中,该同学以C处钩码的总质量m为横轴,以加速度a为纵轴,绘制了如图乙所示的实验图线,可知滑块与木板间的动摩擦因数μ=________。(g取10m/s2)参考答案:
(1).(1)B
(2).(2)0.3【详解】第一空.打点计时器通过打点即可知道时间,故不需要秒表,故A错误.本实验不需要测滑块的质量,钩码质量已知,故不需要天平,故B错误.实验需要测量两点之间的距离,需要毫米刻度尺,故C正确.滑块受到的拉力等于钩码的重力,不需要弹簧测力计测拉力,故D错误.故选C;
第二空.对ABC系统应用牛顿第二定律可得:,其中m+m'=m0;所以a-m图象中,纵轴的截距为-μg,故-μg=-3,μ=0.3.7.如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有
▲
的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为
▲
。参考答案:各向异性
引力8.如图所示电路,R1∶R3=3∶1,安培表1的示数为1A。在外电路中每移动1C电量电场力做功为6J,在电源内部,把1C电荷从某一极移到另一极,非静电力做功8J,该电路的电源电动势是
V,内电阻是
W.参考答案:8V,0.5Ω9.如图所示是某同学探究功与速度变化的关系的实验装置,他将光电门固定在长木板上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.(1)若用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图所示,d=
cm;(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则拉力对小车所做的功为重物重力与AB的距离的乘积;测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,通过描点作出线性图象,研究功与速度变化的关系。处理数据时应作出_____图象。
A.?t-m
B.?t2-m
C.
D.参考答案:(1)1.140
(2)D
10.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则波传播的速度为_____m/s,t=0.15s时质点P的运动方向沿y轴_________方向(填“正”或“负”)。参考答案:40
负
11.如图所示,是用DIS实验系统探究“物体的加速度与力和质量的关系”实验装置。
(1)为了使小车所受的合力等于绳子的拉力,在实验测量前,还需要对实验装置作必要的调整,请你写出该如何调整:
。
(2)保持小车所受拉力不变,改变小车的质量,测得了下表所示的6组数据:
请根据6组数据在右图中选择合适的坐标作出加速度与质量的关系图线。
(3)如果钩码的重力越来越大时,小车的加速度会无限制地增加吗?
请简要回答理由和结论:
。参考答案:12.用金属制成的线材(如钢丝、钢筋)受到的拉力会伸长,17世纪英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这个发现为后人对材料的研究奠定了重要的基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/100,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得数据如右图:(1)根据测试结果,推导出线材伸长x与材料的长度L、材料的横截面积S及拉力F的函数关系为x=
(用所给字母表示,比例系数用k表示)。(2)在寻找上述关系中,运用
科学研究方法。
参考答案:(其中k为比例系数);
(2)控制变量法13.(选修3-4)(6分)如图复合色光经过半圆型玻璃砖后分成ab两束光,比较ab两束光在玻璃砖中的传播速度Va
Vb,入射光线由AO转到BO,出射光线中__________最先消失,若在该光消失时测得AO与BO间的夹角为α,则玻璃对该光的折射率为
。
参考答案:
答案:<
a
1/sinα(各2分)三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用以下器材测量待测电阻RX的阻值A、待测电阻RX:阻值约为200ΩB、电源E:电动势约为3.0V,内阻可忽略不计C、电流表A1:量程为0~10mA,内电阻r1=20Ω;D、电流表A2:量程为0~20mA,内电阻约为r2≈8Ω;E、定值电阻R0:阻值R0=80Ω;F、滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω;G、滑动变阻器R2:最大阻值为200Ω;H、单刀单掷开关S,导线若干;(1)为了测量电阻RX,现有甲、乙、丙三位同学设计了以下的实验电路图,你认为正确的是
;(填“甲”、“乙”或“丙”)(2)滑动变阻器应该选
;在闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于
端;(填“a”或“b”)(3)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2.则RX的表达式为:RX=.参考答案:(1)乙
(2)R1
b
(3)【考点】伏安法测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】所给器材没有电压表,但其中一个电流表的内阻已知,故可以把待测电阻与已知电阻组成并联电路,由电流与电阻的反比关系确定待测电阻的阻值.并由所选的电路的滑动变阻器的接法确定应选择的变阻器.并由电流与电阻系列式求解待测阻值.【解答】解:(1)所给的三个电路图中,乙图可明确确定两支路的电流值和含有电流表的支路的电阻值,由此可确定待测阻值.故乙图正确.
(2)因乙图为滑动变阻器的分压式接法,则易用小阻值的变阻器.故应选R1,闭合开关前要让测量电路电压由小变大,故滑片P应置于a端.
(3)由并联电路特点:Rx(I2﹣I1)=(R0+r1)I1得:Rx=
故答案为:(1)乙
(2)R1
b
(3)15.(1)“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图所示的(甲)或(乙)方案来进行。①比较这两种方案,
(填“甲”或“乙”)方案好些。②如图是该实验中得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离如图中所示,已知相邻两个计数点之间的时间间隔T=0.1s.物体运动的加速度a= ;该纸带是采用
(填“甲”或“乙”)实验方案得到的.(2)如图a,某同学要测量滑块与长木板间的动摩擦因数μ,没有打点计时器,他用一滴瓶作计时工具,已知从滴瓶的滴管中每隔一定时间会有一小液滴落下,将滴瓶放在滑块上,取一带有均匀刻度线的长木板,木板水平放置时,滑块放在木板左端,然后轻推滑块,给它一向右的初速度,结果在木板上得到如图b所示的液滴点迹;若将木板的右端A适当抬起,使木板与水平方向成a角,然后让滑块在A端开始下滑,结果在木板上得到如图c所示的液滴点迹,则根据图b、c可计算得到动摩擦因数μ=
.参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,已知竖直杆O1O2长为1.0m,水平杆长L1=0.2米,用长L2=0.2米的细绳悬挂小球,整个装置可绕竖直杆O1O2转动,当该装置以某一角速度转动时,绳子与竖直方向成45°角,取g=10m/s2.求:(1)该装置转动的角速度;(2)如果运动到距离杆最远时刻悬挂小球的细绳突然断了,小球将做平抛运动.求小球落地点与竖直杆在地面上点O2的距离s.(答案可用根式表示)参考答案:(1)5rad/s(2)试题分析:(1)小球做匀速圆周运动,靠重力和拉力的合力提供向心力,结合牛顿第二定律求出该装置转动的角速度;(2)根据平抛运动的规律求出小球在水平方向的位移的大小,然后结合平行四边形定则求出小球落地点与竖直杆在地面上点O2的距离。解:(1)小球转动的轨道半径为:r=L1+L2sin45°=0.2+对小球进行受力分析如图,根据牛顿第二定律得:mgtan45°=mrω2解得:ω=5rad/s;(2)小球的线速度为:v=ωr=5×0.4=2m/s小球做平抛运动的开始时的高度为:h=O1O2-L2cos45°=1.0-小球做平抛运动的时间为:小球做平抛运动的水平方向的位移为:x=vt=2×0.4=0.8m当小球从距离杆最远时刻开始做平抛运动时,小球沿水平方向的速度方向与小球到杆的方向相互垂直,所以小球的落地到O2的距离为:。17.两个完全相同的物块、,质量均为,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动。图15中的两条直线分别表示物块受到水平拉力作用和物块不受拉力作用的图像,求:(1)物块所受拉力的大小;(2)末物块、之间的距离。参考答案:(1)设A、B两物块的加速度分别为a1、a2,由v-t图像可知:A、B的初速度v0=6m/s,A物体的末速度v1=12m/s,B物体的末速度v2=0,a1==m/s2=0.75m/s2
①
2分a2==m/s2=-1.5m/s2
②
负号表示加速度方向与初速度方向相反。
2分对A、B两物块分别由牛顿第二定律得:F-Ff=ma1
③
1分-Ff=ma2
④
1分由①~④式可得:F=1.8N
2分(2)设A、B两物块8s内的位移分别为x1、x2由图象得:m
2分m
2分所以x=x1-x2=60m
1分(利用图像求解也可,只要答案正确即可得分)18.如图所示,光滑斜面倾角为θ,底端固定一垂直于斜面的挡板C,在斜面上放置长木板A,A的下端与C的距离为d,A的上端放置小
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