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文档简介
2021-2022学年四川省绵阳市青莲职业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.吊环运动员在做图所示的动作时,处于静止状态。以下相关说法正确的是A.运动员受到三个力的作用B.绳拉运动员的力和运动员拉绳的力相互平衡C.地球对运动员的引力与运动员对地球的引力是一对平衡力D.两根吊绳拉得越紧,运动员受到的合力越大参考答案:A2.下列描述的运动中可能存在的是A.速度为正,加速度为负B.速度越来越小,加速度越来越大C.速度变化方向为正,加速度方向为负D.速度变化越来越快,加速度越来越小参考答案:AB3.甲和乙两个物体在同一直线上运动,它们的v-t图像如图所示,则在t1时刻A.甲的位移比乙的位移小B.甲一定在乙的后面C.甲、乙的运动方向相反D.甲的速度比乙的速度小
(甲、乙可能相遇)参考答案:AD4.在牛顿第二定律公式F=kma中,比例系数k的数值()A.在任何情况下都等于1B.与质量m、加速度a和力F三者均无关系C.是由质量m、加速度a和力F三者的大小所决定的D.是由质量m、加速度a和力F三者的单位所决定的参考答案:D【考点】加速度与力、质量的关系式.【分析】在牛顿第二定律的表达式F=kma中,只有在国际单位制中,比例系数k才为1.【解答】解:在牛顿第二定律的表达式F=kma中,只有质量m、加速度a和力F的单位是国际单位时,比例系数k才为1,故ABC错误,D正确.故选:D.5.以下说法中正确的是(
)A.水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是光的干涉现象B.麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,并通过实验加以证实C.某种介质中振源振动的越快,机械波传播得就越快D.运动物体速度可以大于真空中的光速参考答案:AA、水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,是由于膜上下表面反射回的光相遇发生干涉形成的,这是光的干涉现象,故A正确;B、麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹通过实验加以证实,故B错误;C、机械波的传播速度和介质的振动快慢无关,故C错误;D、运动物体速度不能大于真空中的光速,故D错误。故选A。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示。有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为
。参考答案:
2r7.如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径R=3r,现在进行倒带,使磁带绕到A轮上.倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮,经测定,磁带全部绕到A轮上需要时间为t,从开始倒带到A、B两轮的角速度相等的过程中,磁带的运动速度
(填“变大”、“变小”或“不变”),所需时间
(填“大于”、“小于”或“等于”).参考答案:变大;大于.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】主动轮和从动轮边缘上的点线速度相等,A的角速度恒定,半径增大,线速度增大,当两轮半径相等时,角速度相等.【解答】解:在A轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,随着磁带的倒回,A的半径变大,根据v=rω,知A线速度增大,若磁带全部绕到A轮上需要的时间为t,由于A线速度越来越大,倒回前一半磁带比倒回后一半磁带所用时间要长,即A、B两轮的角速度相等所需要的时间大于.故答案为:变大;大于.8.一物体质量为1kg,沿倾角为300的传送带从最高端A点以初速度v0=8m/s下滑,传送带匀速向下运动的速度为2m/s,全长20m。物体与传送带之间的动摩擦因数为,物体运动到传送带底端B点的速度大小为___________m/s;全过程中因物体和传送带间的摩擦而产生的热量为___________J。(重力加速度g=10m/s2)参考答案:2,549.天然放射性元素放出的α、β、g三种射线的贯穿本领和电离本领各不相同,图为这三种射线贯穿物体情况的示意图,①、②、③各代表一种射线。则③为_________射线,它的贯穿本领最强;射线①的电离本领__________(选填“最强”或“最弱”)。参考答案:g,最强 10.如图所示,长L的轻直杆两端分别固定小球A和B,A、B都可以看作质点,它们的质量分别为2m和m。A球靠在光滑的竖直墙面上,B球放置在光滑水平地面上,杆与竖直墙面的夹角为37o。现将AB球由静止释放,A、B滑至杆与竖直墙面的夹角为53o时,vA:vB=____________,A球运动的速度大小为____________。
参考答案:4:3,(或0.559)11.(4分)如图所示,水平直线表示空气与某种均匀介质的分界面,与其垂直的为法线.一束单色光从空气射向该介质时,测得入射角i=45。折射角r=30。,则该均匀介质的折射率n=_________;若同种单色光从该均匀介质射向空气,则当入射角为__________时,恰好没有光线射入空气。参考答案:答案:12.如图(a)所示,阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与一个阻值为2R的电阻连接成闭合电路。线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面的匀强磁场(向里为正),磁感应强度B随时间t变化的关系如图(b)所示,图中B1、t1为已知量。导线电阻不计,则t1时刻经过电阻的电流方向为_________(选填“a→b”或“b→a”),电流的大小为___________。参考答案:b→a,
13.如图所示,某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架(O点为支架的圆心).保持杆在水平方向,按如下步骤操作①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ②对两个传感器进行调零③用另一根绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器的读数④取下钩码,移动传感器A改变θ角重复上述实验步骤,得到表格.
F11.0010.580…1.002…F2-0.868-0.291…0.865…θ30°60°…150°…
(1)根据表格,A传感器对应的是表中力________(选填“F1”或“F2”).钩码质量为________kg(保留1位有效数字)(2)本实验中多次对传感器进行调零,对此操作说明正确的是()A.因为事先忘记调零
B.何时调零对实验结果没有影响C.为了消除横杆自身重力对结果的影响
D.可以完全消除实验的误差参考答案:(1)F10.05(2)C三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g=9.80m/s2,那么:(1)根据图上所得的数据,应取图中O点到B点来验证机械能守恒定律;(2)从O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=1.88J,动能增加量△Ek=1.84J(结果取三位有效数字);(3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以为纵轴,以h为横轴画出的图象是图2中的A.参考答案:考点:验证机械能守恒定律..专题:实验题;机械能守恒定律应用专题.分析:该实验的原理是验证物体下降的距离从O点到B点,动能的增加量和重力势能的减小量是否相等.根据△Ep=mg△h求重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而求出动能的增加量.解答:解:(1)因为通过某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可以求出B点的速度,所以取图中O点到B点来验证机械能守恒定律.(2)重物重力势能的减少量△Ep=mg△h=9.80×0.192=1.88J.B点的速度=1.92m/s,则B点的动能=1.84J.所以动能的增加量△Ek=1.84J.(3)根据mgh=得,,即与h成正比.故A正确.故答案为:(1)B(2)1.881.84(3)A点评:解决本题的关键知道验证机械能守恒定律的实验原理,掌握重力势能减小量和动能增加量的求法.15.某同学要测量额定电压为3V的某圆柱体电阻R的电阻率。(1)用游标卡尺和螺旋测微器分别测量其长度和直径,如图所示,则其长度L=
mm,直径d=
mm。(2)为精确测量R的阻值,该同学先用如图所示的指针式多用电表粗测其电阻。他将红黑表笔分别插入“+”、“—”插孔中,将选择开关置于“×l”档位置,然后将红、黑表笔短接调零,此后测阻值时发现指针偏转角度较小,如图甲所示。试问:①为减小读数误差,该同学应将选择开关置于“
”档位置。②再将红、黑表笔短接,此时发现指针并未指到右边的“”处,如图乙所示,那么他该调节
直至指针指在“”处再继续实验,结果看到指针指在如图丙所示位置。③现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:A.灵敏电流计G(量程200A,内阻300)B.电流表(量程3A,内阻约0.3)C.电压表(量程3V,内阻约3k)D.电压表量程l5V,内阻约5k)E.滑动变阻器R1(最大阻值为10)F.最大阻值为99.99的电阻箱R2以及电源E(电动势4V,内阻可忽略)、电键、导线若干为了提高测量精确度并且使电阻R两端电压调节范围尽可能大,除电源、电键、导线以外还应选择的最恰当器材(只需填器材前面的字母)有
。请在下面的方框中画出你设计的电路图。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.相距12km的平直公路两端,甲乙两人同时出发相向而行,甲的速度是5km/h,乙的速度是3km/h,有一小狗以6km/h的速率,在甲、乙出发的同时,由甲处跑向乙,在途中与乙相遇,即返回跑向甲,遇到甲后,又转向乙.如此在甲乙之间往返跑动,直到甲、乙相遇,求在此过程中,小狗跑过的路程和位移.参考答案:9km7.5km两人相遇所用的时间即为小狗跑动所用的时间,这段时间与速率的乘积即为小狗的路程,不管小狗往返了多少次,路程等于速率与时间的乘积.甲、乙从出发到相遇经过的时间t==h=1.5h故小狗的路程L=vt=6×1.5km=9km小狗的位移即甲的位移x=v甲·t=5×1.5km=7.5km17.在某高速公路发生一起车祸,车祸系轮胎爆胎所致。已知汽车行驶前轮胎内气体压强为2.5atm,温度为27℃,爆胎时胎内气体的温度为87℃,轮胎中的空气可看做理想气体,爆胎前忽略轮胎容积变化。①求爆胎时轮胎内气体的压强;②爆胎后气体迅速外泄,来不及与外界
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