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文档简介
四川省德阳市广汉连山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.(多选)U型金属导轨构成如图所示斜面,斜面倾斜角为,MN,PQ间距为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面,导轨电阻不计,金属棒ab质量为m,以速度v沿导轨上滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,导轨与ab棒间的动摩擦因数为μ,ab棒接入电路电阻为R,ab棒沿导轨上滑位移为S时速度减为O,已知重力加速度为g,则在这一过程中A.ab棒沿导轨向上做变减速运动B.ab棒受到的最大安培力大小为C.导体棒动能的减少量等于mgssin+μmgscosD.克服安培力做的功等于mv-mgssin-μmgscos参考答案:AD2.物体在外力作用下做变速直线运动时
A.当合外力增大时,物体的速度也增大
B.当合外力减小时,加速度也减小
C.当合外力减小时,物体的速度方向与外力方向相反
D.当合外力不变时,物体的速度也一定不变参考答案:B3.某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为H+C→N+Q1,H+N→C+X+Q2方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:原子核HHeHeCNN质量/u1.00783.01604.002612.000013.005715.0001以下推断正确的是A.X是He,Q2>Q1B.X是He,Q2>Q1C.X是He,Q2<Q1
D.X是He,Q2<Q1参考答案:B4.如图中是一簇未标明方向、由单一点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可判断出该带电粒子(
)(A)电性与场源电荷的电性相同(B)在a、b两点所受电场力大小Fa>Fb(C)在a、b两点时速度大小va>vb(D)在a、b两点的电势能Ea<Eb参考答案:答案:BCD5.(单选)如图所示,小球C置于光滑的半球形凹槽B内,B放在长木板A上,整个装置处于静止状态.现缓慢减小木板的倾角θ,在此过程中,下列说法正确的是()A.A受到的压力逐渐变大B.A受到的摩擦力逐渐变大C.C对B的压力逐渐变大D.C受到三个力的作用参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx1与绿光的干涉条纹间距Δx2相比Δx1
Δx2(填“>”“=”或“<”)。若实验中红光的波长为630nm,双缝与屏幕的距离为1.00m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm,则双缝之间的距离为
mm。参考答案:>
0.300解析:双缝干涉条纹间距,红光波长长,所以红光的双缝干涉条纹间距较大,即>。条纹间距根据数据可得,根据可得。考点:双缝干涉实验
7.如图甲所示,光滑绝缘的水平面上一矩形金属线圈
abcd的质量为m、电阻为R、面积为S,ad边长度为L,其右侧是有左右边界的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,ab边长度与有界磁场区域宽度相等,在t=0时刻线圈以初速度v0进入磁场,在t=T时刻线圈刚好全部进入磁场且速度为vl,此时对线圈施加一沿运动方向的变力F,使线圈在t=2T时刻线圈全部离开该磁场区,若上述过程中线圈的v—t图像如图乙所示,整个图像关于t=T轴对称。则0—T时间内,线圈内产生的焦耳热为______________________,从T—2T过程中,变力F做的功为______________________。参考答案:;2()8.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按右上图接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系.当闭合S时观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按右下图所示将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.S闭合后,将线圈A插入线圈B的过程中,电流表的指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(2)线圈A放在B中不动时,指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(4)线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).
参考答案:(1)右偏,(2)不偏,(3)右偏,(4)左偏9.(4分)如图所示,在竖直墙壁的顶端有一直径可以忽略的定滑轮,用细绳将质量m=2kg的光滑球沿墙壁缓慢拉起来。起始时与墙的夹角为30°,终了时绳与墙壁的夹角为60°。在这过程中,拉力F的最大值为
N。球对墙的压力的大小在这个过程的变化是
(填变大、变小或不变)。(g取10m/s2)参考答案:
答案:40,变大10.一条悬链长7.2m,从悬点处断开,使其自由下落,不计空气阻力.则整条悬链通过悬点正下方12.8m处的一点所需的时间是0.54s(g取10m/s2)参考答案:解:设链条的长度为L,悬链的下端到P点的距离是h,经t1链条的下端经过P点,则;;经t2链条的上端经过P点,此时悬链的总位移是h+L,则:h+L=gt22,;整条悬链通过悬点正下方12.8m处的P点所需的时间:△t=t2﹣t1=1.6s﹣1.06s=0.54s;故答案为:0.54s11.牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”.已知地球半径,表面附近重力加速度为,月球中心到地球中心的距离是地球半径的倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为
.又根据月球绕地球运动周期,可求得其相向心加速度为
,如果两者结果相等,定律得到了检验。参考答案:,12.某同学在探究摩擦力的实验中采用了如图所示的操作,将一个长方体木块放在水平桌面上,然后用一个力传感器对木块施加一个水平拉力F,并用另外一个传感器对木块的运动状态进行监测,表1是其记录的实验数据。木块的重力为10.00N,重力加速度g=9.80m/s2,根据表格中的数据回答下列问题(结果保留3位有效数字):
表1实验次数运动状态水平拉力F/N1静止3.622静止4.003匀速4.014匀加速5.015匀加速5.49(1)木块与桌面间的滑动摩擦力Ff=
N;(2)木块与桌面间的动摩擦因数
;(3)实验次数5中监测到的加速度
m/s2.参考答案:当物体做匀速运动的时候,拉力等于摩擦力,在根据,就可以求出摩擦因数。在第5次监测中利用牛顿第二定律可以求出加速度的大小。13.如图甲所示,强强乘电梯速度为0.9(为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为
。(填写选项前的字母)(A)0.4c
(B)0.5c
(C)0.9c
(D)1.0c(2)在时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如
图乙所示。
质点A振动的周期是
s;时,质点A的运动沿轴的
方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在时,质点B偏离平衡位置的位移是
cm(3)图丙是北京奥运会期间安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,照相机的镜头竖直向上。照片中,水利方运动馆的景象呈限在半径的圆型范围内,水面上的运动员手到脚的长度,若已知水的折射率为,请根据运动员的实际身高估算该游泳池的水深,(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)D
(2)4
正
10;
(3)(都算对)三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.图甲所示为用打点计时器记录小车的运动情况。小车开始在水平玻璃板上勻速运动,后来在薄布面上做减速运动。所打出的纸带及相邻两点间的距离(单位:cm)如图乙所示,纸带上相邻两点间对应的时间间隔为O.Q2s。则小车在玻璃板上的运动速度为___________(结果保留两位有效数宇)。参考答案:.0.78m/s~0.90m/s(4分)设对应点1、2、3、4、5的瞬时速度分别为v1、v2、v3、v4、v5,则有
v1=cm/s=75cm/s=0.75m/s,v2=cm/s=65cm/s=0.65m/s,v3=cm/s=55cm/s=0.55m/s,v4=cm/s=45cm/s=0.45m/s,v5=cm/s=35cm/s=0.35m/s;以速度为纵坐标,以时间为横坐标建立直角坐标系.用描点法作出小车在薄布面上做减速运动时的v-t图象.将图象延长,使其与纵轴相交,如答图3所示.由图象可知,小车做减速运动的初速度为0.85m/s,即为小车在玻璃板上的运动速度.【解析】15.如图甲所示为加速度计的原理图:支架AB固定在待测系统上,滑块穿在AB之间的水平光滑杆上,并用轻弹簧连接在A端,其下端有一活动臂可在滑动变阻器上自由滑动。随着系统沿水平方向做变速运动,滑块相对于支架将发生位移,并通过电路转换成电信号从电压表输出。已知电压表量程为8V,滑块质量m=0.1kg,弹簧劲度系数k=20N/m,电源电动势E=10V,内阻不计,滑动变阻器总电阻值R=40Ω,有效总长度l=8cm.当待测系统静止时,滑动触头P位于变阻器R的中点,取A→B方向为正方向。(1)该加速度计能测量的最大加速度为
m/s2。(2)为保证电压表能正常使用,图甲电路中电阻R0至少
Ω。(3)根据R0的最小值,将电压表盘上的电压刻度改成适当的加速度刻度,如图乙,电压4V对应加速度为
,电压6V对应加速度为
(要求用正负号表示加速度方向)。参考答案:(1)8;(2)10;(3)0;-4;电压表测得是滑动变阻器右边的电压,若系统向右运动,加速时弹簧被压缩,滑片P向左移动,电压表示数变小;减速时弹簧被拉伸,滑片P向右移动,电压表示数变大;所以当系统静止时,滑片P在中间位置,此时电压表的读数应该为4V;由此可知滑动变阻器的电压为8V,而电源电动势为10V,所以电阻R0的电压为2V,由
可知R0=10Ω,当物体加速度达到最大时,弹簧的形变量达到最大4cm,则弹力,最大加速度为:
;综上可得当电压为4V时,弹簧处于原长,加速度为0,电压为6V时,弹簧被拉长,形变量为2cm,,,加速度大小为4m/s2,物体做减速运动,故大小为-4m/s2四、计算题:本题共3小题,共计47分16.总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图,试根据图像求:(g取10m/s2)(1)t=1s时运动员的加速度大小。(2)估算14s内运动员下落的高度(3)估算运动员从飞机上跳下到着地的总时间。参考答案:17.一质量m=0.5kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°足够长的斜面,某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的v-t图象,如图所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数。(2)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的速度大小;若不能返回,求出滑块停在什么位置。参考答案:(1)由图象可知,滑块的加速度a==m/s2=10m/s2
(1分)滑块冲上斜面过程中根据牛顿第二定律,有mgsinθ+μmgcosθ=ma
(2分)代入数据解得μ=0.5
(1分)(2)滑块速度减小到零时,重力的下滑分力大于最大静摩擦力,能再下滑(1分)由匀变速直线运动的规律,滑块向上运动的位移s==5m
(1分)滑块下滑过程中根据牛顿第二定律,有mgsinθ-μmgcosθ=ma2,a2=2m/s2(2分)由匀变速直线运动的规律,滑块返回底端的速度v=
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