![福建省福州市晓沃中学高三物理月考试卷含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/102b642833971f3f2beb2e7d76e12e54/102b642833971f3f2beb2e7d76e12e541.gif)
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文档简介
福建省福州市晓沃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.(单选)如图所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用。已知物块P沿斜面加速下滑。现保持F的方向不变,使其减小,则加速度(
)A.一定变小B.一定变大C.一定不变
D.可能变小,可能变大,也可能不变参考答案:B2.(单选)一定质量的理想气体,其压强随温度的变化图线p﹣t图如图所示,则由状态a沿直线变化到状态b的过程中,气体的()A.温度升高、体积减小B.温度降低、体积增大C.压强增大、体积不变D.压强减小、体积减小参考答案:解:从图中可以看出:由状态a变化到状态b气体的温度升高,压强增大,图象过原点,根据气体状态方程=C得:气体的体积不变,故A错误,B错误,D错误,C正确.故选:C3.如图所示是某同学站在力板传感器上做下蹲--起立的动作时记录的压力F随时间t变化的图线。由图线可知该同学(
)
A.体重约为650N
B.做了两次下蹲--起立的动作
C.做了一次下蹲--起立的动作,且下蹲后约2s起立
D.下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状态参考答案:AC4.如图甲所示,光滑水平面上,木板m1向左匀速运动.t=0时刻,木块从木板的左端向右以与木板相同大小的速度滑上木板,t1时刻,木块和木板相对静止,共同向左匀速运动.以v1和a1,表示木板的速度和加速度;以v2和a2表示木块的速度和加速度,以向左为正方向,则图乙中正确的是参考答案:BDt=0时刻,木块从木板的左端向右以与木板相同大小的速度滑上木板,在摩擦力作用下,二者均做匀减速直线运动。根据题述“t1时刻,木块和木板相对静止,共同向左匀速运动”木块加速度大小大于木板,图象BD正确。5.一交流电流的图象如图所示,由图可知(
) A.该交流电流的有效值为10A
B.该交流电流的有效值为10AC.该交流电流的频率为100HzD.该交流电流的频率为0.01Hz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.如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是
▲
.(填写选项前的字母)
A.S>S′
B.S=S′C.S<S′
D.无法判断参考答案:A7.如图甲所示,利用打点计时器测量小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图,小车拖在斜面上下滑时,打出的一段纸带如图乙所示,其中O为小车开始运动时打出的点。设在斜面上运动时所受阻力恒定。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则小车下滑的加速度α=
▲
m/s2,打E点时小车速度=
▲
m/s(均取两位有效数字)。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,可运用牛顿运动定律或动能定理求解,在这两种方案中除知道小车下滑的加速度a、打E点时速度、小车质量m、重力加速度g外,利用米尺还需要测量哪些物理量,列出阻力的表达式。方案一:需要测量的物理量
▲
,阻力的表达式(用字母表示)
▲
;方案二:需要测量的物理量
▲
,阻力的表达式(用字母表示)
▲
。参考答案:量斜面的长度L和高度H,
(前1分,后2分)
方案二:测量斜面长度L和高度H,还有纸带上OE距离S,8.在研究摩擦力特点的实验中,将质量为0.52kg木块放在水平长木板上,如图甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力f随拉力F的变化图象,如图乙所示.(g=10m/s2)可测得木块与长木板间的动摩擦因数μ=
。参考答案:0.6
9.一列简谐横波沿直线传播.以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点A的振动图象如图所示,已知O、A的平衡位置相距0.9m,则该横波波长为m,波速大小为
m/s,波源的起振方向是沿y轴
方向(选填“正”或“负”).参考答案:1.2,0.3,正.【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】首先明确y﹣t图象是振动图象,由图可知周期为4s和A点的起振方向,即可得到波源的起振方向;据波速公式v=求解波速.【解答】解:据图象可知:A点比波源O晚振动3s,即波从O传到A的时间t=3s,所以波速为:v===0.3m/s.振动周期为T=4s,则波长为:λ=vT=0.3×4m=1.2m据波的传播特点,各质点的起振方向与波源的起振方向相同;据图象可知,A点的起振方向沿y轴的正方向,则波源的起振方向是沿y轴正方向.故答案为:1.2,0.3,正.10.在某些恒星内部,3个α粒子可以结合成一个C核,已知C核的质量为1.99302×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,这个核反应方程是
,这个反应中释放的核能为
(结果保留一位有效数字)。参考答案:3He→C(2分)
9×10-13J11.一质子束入射到能静止
靶核上,产生如下核反应:
P+
→X+n式中P代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为
,中子数为
。参考答案:12.一列简谐波在t=0.8s时的图象如图甲所示,其x=0处质点的振动图象如图乙所示,由图象可知:简谐波沿x轴
▲
方向传播(填“正”或“负”),波速为
▲
m/s,t=10.0s时刻,x=4m处质点的位移是
▲
m.参考答案:负(1分)
5(2分)
-0.0513.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为p,每个分子的质量和体积分别为m和V。则阿伏加徳罗常数NA可表示为________或_____。参考答案:
(1).
(2).解:阿伏加徳罗常数NA;ρV为气体的摩尔质量M,再除以每个分子的质量m为NA,即三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③15.内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示.若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收.由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值.这时SM与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r.由图2可得??????????
(1)由几何关系可知
(2)由(1)、(2)式得
(3)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN,导轨的电阻均不计。导轨平面与水平面间的夹角,NQ间连接有一个R=4Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg电阻为r(大小未知)的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好。现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量q=0.2C,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。取g=10m/s2。求:(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ;(2)cd离NQ的距离s;(3)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量;(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)。参考答案:(1)当v=0时,a=2m/s2
μ=0.5
(3分)(2)由图像可知:vm=2m/s
当金属棒达到稳定速度时,有
(6分)(3)
(5分)(4)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流。此时金属棒将沿导轨做匀加速运动。
(6分)17.如图所示,在一半径为R的网形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外.一束质量为m、电量为q的带正电的粒子沿平行于直径MN的方向进入匀强磁场.粒子的速度大小不同,重力不计.入射点P到直径MN的距离为h,则:(1)某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,求粒子的入射速度是多大?(2)恰好能从M点射出的粒子速度是多大?(3)若h=,粒子从P点经磁场到M点的时间是多少?参考答案:【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动.【专题】:带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】:先确定粒子半径然后由牛顿第二定律列方程求速度;先画出粒子的运动轨迹,然后由几何知识确定出半径,然后根据牛顿第二定律列方程求速度;根据几何关系,确定出圆心角,然后表示出周期公式,最后求时间.:解:(1)粒子出射方向与入射方向相反,在磁场中走了半周,其半径r1=h,qv1B=m所以v1=(2)粒子从M点射出,其运动轨迹如图,在△MQO1中,r22=(R﹣)2+(h﹣r2)2得:r2=qv2B=所以v2=(3)若h=,sin∠POQ==,可得∠POQ=由几何关系得粒子在磁场中偏转所对圆心角为α=周期T=所以t=T=答:(1)某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,粒子的入射速度是v1=;(2)恰好能从M点射出的粒子速度是;(3)若h=,粒子从P点经磁场到M点的时间是.【点评】:考查了带电离子在磁场中的运动,会定圆心、找半径,结合圆周运动求相关量.18.(16分)如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为和,各接触面间的动摩擦因数均为。重力加速度为g。(1)当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力的大小;(2)要使纸板相对砝
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