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文档简介

山西省朔州市何家堡乡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1.一宇航员到达半径为R,密度均匀的某星球表面,做如下实验,用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点在竖直平面内做圆周运动,测得绳的拉力大小随时间的变化规律如图乙所示,F1=7F2,设R、m、引力常量G、F1、F2均为己知量,忽略各种阻力,以下说法正确的是A.小球在最高点的最小速度为零

B.卫星绕该星的第一宇宙速度为C.该星球表面的重力加速度为

D.星球的质量为参考答案:BCD2.李大妈买完菜后乘电梯上楼回家,其乘坐的电梯运行情况如图所示,可知A.李大妈家所在楼层离地高度约40mB.0~3s内电梯的加速度大小为0.5m/s2C.0~17s内电梯的平均速度大小为0.75m/sD.电梯加速运动的距离等于减速运动的距离参考答案:B【详解】A.李大妈家所在楼层离地高度约,选项A错误;B.0~3s内电梯的加速度大小为,选项B正确;C.0~17s内电梯的平均速度大小为,选项C错误;D.因图像与坐标轴围成的面积等于位移,由图像可知,电梯加速运动的距离小于减速运动的距离,选项D错误.3.PM2.5是指直径小于2.5微米的颗粒,其悬浮在空气中很难自然沉降到地面。则空气中的PM2.5A.不受重力作用

B.运动不是分子热运动C.相互作用力表现为分子斥力

D.颗粒越大,无规则运动越明显参考答案:B4.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,一条红色、一条蓝色、两条紫色,它们分别是从n=3、4、5、6能级向n=2能级跃迁时产生的,则

A.红色光谱是氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的B.蓝色光谱是氢原子从n=6能级或n=5能级向n=2能级跃迁时产生的C.若从n=6能级向n=l能级跃迁时,则能够产生红外线D.若原子从n=6能级向n=l能级跃迁时,所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则原子从n=6能级向n=2能级跃迁时将可能使该金属发生光电效应参考答案:A

5.(单选)宇宙飞船以周期为T绕地地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程(宇航员看不见太阳),如图所示。已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0,太阳光可看作平行光,飞船上的宇航员在A点测出对地球的张角为,则以下判断不正确的是A.飞船绕地球运动的线速度为

B.一天内飞船经历“日全食”的次数为T0/TC.飞船每次“日全食”过程的时间为D.飞船周期为T=参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能EK随时间t变化的图线如图所示,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。根据图象信息可知,小球的质量为

kg,小球的初速度为

m/s,最初2s内重力对小球做功的平均功率为

W。参考答案:

0.125kg

m/s

12.5W

7.(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)8.如图,a、b、c、d是均匀介质中x轴上的四个质点.相邻两点的间距依次为2m、4m和6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点.则波的频率是____Hz,在t=5s时质点c向____(填“上”“下”“左”或“右”)运动.参考答案:

(1).0.25

(2).上t=3s时a第一次到达最高点,,T=4s;;根据,,波传到C点后,C振动了2s,即半个周期,所以5s时C经平衡位置向上运动。【名师点睛】由题“在t=0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t=3s时a第一次到达最高点”可确定出该波的周期和频率.根据a与c间的距离,求出波从a传到d的时间.根据时间t=5s与周期的关系,分析质点c的状态。9.如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波传到x=1m的P点时,P点开始向下振动,此时为计时起点,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷。当M点开始振动时,P点正好在

,这列波的传播速度是 。

参考答案:波峰

10m/s10.参考答案:11.在真空的赢角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示。已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=kI/r(r≠0),k=2×l0-7Tm/A,若,I1=400A,I2=3.0A。则:在xOz平面内距原点,r=0.lm的各点中x、z坐标为

处磁感应强度最小,最小值为___T。参考答案:12.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中________是F1、F2合力的理论值,

是合力的实验值,通过本实验可以得出结论:在误差允许的范围内,

是正确的。参考答案:F

F′

力的平行四边形定则13.在2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界。若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小。假设人体受风力大小与正对面积成正比,水平横躺时受风力面积最大,人体站立时受风力面积为水平横躺时的1/8;当受风力面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移。风洞内人体可上下移动的总高度AC为H。人体原静止于最高点A,某时刻开始,先以最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以能达到的另一最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则:(1)BC的距离为

。(2)由B至C过程中表演者克服风力做的功为

。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ。步骤如下:①用20分度的游标卡尺测量其长度如下图所示,可知其长度为

mm;②用螺旋测微器测量其直径如右上图所示,可知其直径为__________mm;③用多用电表的电阻“×10”档,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_____Ω,他还需要换档重新测量吗?___(答“需要”或“不需要”)。④为更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻R电流表A1(量程0~3mA,内阻约50Ω)电流表A2(量程0~15mA,内阻约30Ω)电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)直流电源E(电动势4V,内阻不计)滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω)滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ)ks5u开关S,导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,电流表应选用____,电压表应选用______,滑动变阻器应选用______。⑤请在图中补充连线完成本实验。参考答案:①50.15

②4.697~4.700

③;不需要。

④A2、

V1

R1。

⑤如图所示

15.如图甲为“用DIS(位移传感器、数据采集、计算机)验证牛顿第二定律”的实验装置.(1)在该实验中应该采用的研究方法是控制变量法,用钩码所受的重力作为小车所受外力,用DIS测小车的加速度.(2)保持质量一定改变所挂钩码的数量,多次重复测量,在某次实验中根据测得的多组数据可画出关系图线,如图乙所示;①分析此图线的OA段可得出的实验结论是加速度与外力成正比.②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C.A.小车与轨道之间存在摩擦

B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大

D.所用小车的质量太大(3)图丙为研究“在外力一定条件下,物体的加速度与其质量的关系”时所得的实验图象,横坐标m为小车上砝码的质量.设图中直线的斜率为k,直线在纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车受到的拉力为,小车的质量为.参考答案:考点:验证牛顿第二运动定律.专题:实验题;牛顿运动定律综合专题.分析:(1)首先知道该实验在探究三物理量关系时,采用控制变量法;(2)根据图象的斜率即为小车质量的倒数,及知道本实验的注意事项分析即可求解.(3)根据牛顿第二定律写出与小车上砝码质量m的表达式,然后结合斜率与截距概念求解即可.解答:解:(1)在探究小车的加速度、质量和合外力的关系时,采用控制变量法,即保持小车的总质量不变,探究钩码所受的重力作为小车所受外力和加速度的关系.(2)①分析此图线的OA段可得出的实验结论是:加速度与外力成正比;②本实验需注意两点:一是需要平衡摩擦力,即使长木板倾斜一定角度,使重力沿斜面的分力等于摩擦力;二是需保证小车的质量远大于钩码的质量,这样钩码的重力近似等于小车的拉力.由图看出,AB段明显偏离直线是由于拉力太大,没有满足小车的质量远大于钩码的质量,故ABD错误,C正确.(3)设小车的质量为m',则有F=(m+m')a,变形得=m+所以﹣m图线的斜率表示,则k=,解得F=;纵轴截距=b,解得小车质量m′=.故答案为:(1)控制变量法;(2)①加速度与外力成正比;②C.(3),.点评:遇到涉及图象的问题时,要先根据物理规律写出关于纵轴与横轴的函数表达式,再根据斜率和截距的概念求解即可.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,物块M和m用一不可伸长的细绳通过定滑轮连接,m放在倾角的固定光滑斜面上,而穿过竖直杆PQ的物块M可沿杆无摩擦地下滑,M=3m,开始时,将M抬高到A点,使细绳水平,此时OA段绳长为L=4.0m,现M由静止开始下滑,求:当M下滑3.0m至B点时的速度为多大?(g取10m/s-2)参考答案:由已知条件可知,M下滑3m时,m沿斜面上升1m,根据机械能守恒定律可得系统重力势能的减少等于动能的增加,即,由速度合成与分解的知识可得,将H=3m,h=0.6m,M=3m,代入可得。17.一滑块(可视为质点)经水平轨道AB进入竖直平面内的四分之一圆弧形轨道BC.已知滑块的质量m=0.50kg,滑块经过A点时的速度vA=5.0m/s,AB长x=4.5m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数=0.10,圆弧轨道的半径R=0.50m,滑块离开C点后竖直上升的最大高度h=0.10m.取g=l0m/s2.求(1)滑块第一次经过B点时速度的大小;(2)滑块刚刚滑上圆弧轨道时,对轨道上B点压力的大小;(3)滑块在从B运动到C的过程

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