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文档简介
河北省衡水市冀州徐庄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.(08年全国卷Ⅰ)如图所示,一物体自倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上。物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角φ满足A.tanφ=sinθB.tanφ=cosθC.tanφ=tanθD.tanφ=2tanθ参考答案:答案:D解析:竖直速度与水平速度之比为:tanΨ=,竖直位移与水平位移之比为:tanθ=,故tanΨ=2tanθ,D正确C错误,
由,A错。由
得:当;,则B错,正确答案为D。2.电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法正确的是(
)A.速率越大,周期越大B.速率越小,周期越大C.速度方向与磁场方向平行D.速度方向与磁场方向垂直参考答案:D3.一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图甲所示。已知发电机线圈内阻为5.0,则外接一只电阻为95.0的灯泡,如图乙所示,则A.电压表v的示数为220v
B.电路中的电流方向每秒钟改变50次C.灯泡实际消耗的功率为484w
D.发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为24.2J
参考答案:D解析:电压表示数为灯泡两端电压的有效值,由图像知电动势的最大值Em=V,有效值E=220V,灯泡两端电压,A错;由图像知T=0.02S,一个周期内电流方向变化两次,可知1s内电流方向变化100次,B错;灯泡的实际功率,C错;电流的有效值,发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为,D对。4.如图8所示,a、b是同种材料的等长导体棒,静止于水平面内的足够长的光滑平行导轨上,b棒的质量是a棒的两倍。匀强磁场竖直向下。若给a棒以4.5J的初动能,使之向左运动,不计导轨的电阻,则整个过程a棒产生的最大热量是(
)
A.2J
B.1.5J
C.3J
D.4.5J参考答案:A5.(单选)如图,质量mA>mB的两物体A、B叠放在一起,靠着竖直墙面。让它们由静止释放,在沿粗糙墙面下落过程中,物体B的受力示意图是参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,“神舟”飞船升空后,进入近地点为B,远地点为A的椭圆轨道I上飞行。飞行数圈后变轨.在过远地点A的圆轨道Ⅱ上做匀速圆周运动。飞船由椭圆轨道运行变轨到圆形轨道运行后周期
(变短、不变或变长),机械能
(增加、减少或不变)。参考答案:变长
增加7.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某实验小组用如图所示装置,采用控制变量的方法来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到力的关系。(1)此实验小组所用电源频率为50Hz,得到的纸带如图所示,舍去前面比较密集的点,从O点开始,在纸带上取A、B、C三个计时点(OA间的各点没有标出),已知d1=3.0cm,d2=4.8cm,d3=6.8cm.则小车运动的加速度为
m/s2(结果保留2位有效数字)(2)某实验小组得到的图线AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(
)
A、小车与轨道之间存在摩擦
B、导轨保持了水平状态
C、砝码盘添加砝码的总质量太大
D、所用小车的质量太大参考答案:5.0,C8.质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比M/m可能为A.2
B.3
C.4
D.
5参考答案:AB碰撞时动量守恒,故Mv=mv1+Mv2
又两者动量相等
mv1=Mv2
①
则v2=
又碰撞时,机械能不能增加,则有:Mv2≥mv12+Mv22②
由①②化简整理得≤3。选项AB符合题意。9.如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽L,足够长且电阻不计,右端接有电阻R。磁场的磁感强度为B。一根质量为m,电阻不计的金属棒以v0的初速沿框架向左运动。棒与框架间的动摩擦因数为μ。测得棒在整个运动过程中,通过电阻的电量为q,则棒能运动的距离为______________,电阻R上消耗的电能为______________。
参考答案:,
10.(1)在一次探究活动中,某同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在光滑水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,弹簧秤示数的放大情况如图所示,g取10m/s2,则A、B间的动摩擦因数=
(2)该同学还设计性地将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一些计时点,取时间间隔为0.1s的几个点,如图(b)所示,各相邻点间距离在图中标出.则在打C点时金属板被拉动的速度v=
m/s.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.29~0.30(3分)
(2)0.80(3分):(1)弹簧秤示数为F=4.4N,由于铁块A处于平衡状态,所以铁块A的滑动摩擦力等于弹簧的拉力.所以μ==0.3.(2)利用匀变速直线运动的推论得:vC==0.80m/s.11.一根轻绳一端系一小球,另一端固定在O点,制成单摆装置.在O点有一个能测量绳的拉力大小的力传感器.让小球绕O点在竖直平面内做简谐振动,由传感器测出拉力F随时间t的变化图像如图所示,则小球振动的周期为
▲
s,此单摆的摆长为
▲
m(重力加速度g取10m/s2,取π2≈10).参考答案:4
4
12.如图,圆环质量为M,经过环心的竖直钢丝AB上套有一质量为m的球,今将小球沿钢丝AB以初速vo竖直向上抛出。致使大圆环对地无作用力,则小球上升的加速度为
。小球能上升的最大高度为
。(设AB钢丝足够长,小球不能达到A点)参考答案:13.如图,在真空中有两个点电荷A和B,电量分别为-Q和+2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,且球心位于O点,则球壳上的感应电荷在。点处的场强大小为________,方向____.
参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学把较粗的铜丝和铁丝相隔较近插入苹果中,制成一个苹果电池,用如下器材研究苹果电池的电动势与内阻:开关、电阻箱(最大阻值为999Ω)、毫安表(量程Ig=1mA,内阻忽略不计)、导线若干.①在图甲中用实线连接成实验电路;②闭合开关,改变电阻箱的阻值R,记录多组I、R的数据,作出R-图象如图乙直线a.由此可知此时苹果电池的电动势E=______V,内阻r=______Ω.③增大铜丝和铁丝的插入深度,重复上述步骤进行实验,作出的图线如图乙直线b.由此可知,电极插入的深度增大,电池电动势______,内阻______(选填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:15.为了测定某迭层电池的电动势(约20V~22V)和内电阻(小于2Ω),需要把一个量程为10V的直流电压表(内阻为10kΩ)接一固定电阻(用电阻箱代替),改装成量程为30V的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内电阻。
(1)进行改装时,与电压表串联的电阻箱的阻值为__________kΩ。
(2)用图甲测量迭层电池的电动势E和内电阻r,图中虚线部分就是改装后的电压表(其中的表盘刻度没有更换),根据实验数据作出如图乙所示的U—I图线,可知电池的电动势为___________V,内电阻为__________Ω。(保留三位有效数字)参考答案:⑴20
⑵21.0~21.6
1.71~1.89
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根电阻不计、相距L且足够长的平行光滑导轨与水平面成θ角,导轨处在磁感应强度B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上,导轨下端连接阻值为R的电阻。现让一质量为m,电阻也为R、与导轨接触良好的水平金属棒ab从静止开始下滑,ab下滑距离s后开始匀速运动,重力加速度为g。求:
(1)ab棒匀速下滑时速度v的大小;(2)ab棒从静止至开始匀速下滑的过程中,ab棒上产生的热量。参考答案:(1)ab棒匀速下滑时
(2分)ab棒匀速下滑时切割磁感线产生感应电动势
(1分)
由欧姆定律可得
(1分)
(1分)联立可得:
(2分)(2)ab棒与电阻R串联,电流相等,产生的热量Q相同
(2分)
由能量守恒得
(4分)可得
17.如图,水平面上的矩形箱子内有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球,静止时,箱子顶部与球接触但无压力,箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后该做加速度大小为a的匀减速运动直至静止,经过的总路程为s,运动过程中的最大速度为v.(1)求箱子加速阶段的加速度为a′.(2)若a>gtanθ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力.参考答案:考点:牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)由运动学的公式即可求得物体的加速度;(2)可以先设小球不受车厢的作用力,求得临界速度,然后使用整体法,结合牛顿第二定律即可求解.解答:解:(1)设加速度为a′,由匀变速直线运动的公式:得:解得:(2)设小球不受车厢的作用力,应满足:Nsinθ=maNcosθ=mg解得:a=gtanθ减速时加速度的方向向左,此加速度有斜面的支持力N与左壁支持力共同提供,当a>gtanθ时,左壁的支持力等于0,此时小球的受力如图,则:Nsinθ=maNcosθ﹣F=mg解得:F=macotθ﹣mg答:(1)箱子加速阶段的加速度为;(2)若a>gtanθ,减速阶段球受到箱子左壁的作用力是0,顶部的作用力是macotθ﹣mg.点评:该题中的第二问中,要注意选取受到的左壁的作用力等于0的临界条件,以及临界速度.中档题目.18.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后以垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求
(1)电场强度大小E;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t。参考答案:解析:粒子的运动轨迹如图所示
(1分)
(1)设粒子在电场中运动的时间为t1
x、y方向
2h=v0t1
(2分)
根
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