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文档简介

贵州省贵阳市息烽县温泉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.如图所示电路中,R1为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源内阻。则以下说法中正确的是:A.当R2=R1+r时,R2上获得最大功率B.当R1=R2+r时,R1上获得最大功率C.当R2=0时,R1上获得最大功率D.当R2=0时,电源消耗的功率最大参考答案:ACD2.(多选)如图,光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电量为q;为使小球在杆上静止,可加一匀强电场,若使小球在杆上保持静止,所加电场的方向和大小可能为(

)A.垂直于杆斜向上,场强大小为

B.竖直向上,场强大小为C.垂直于杆斜向上,场强大小为

D.水平向右,场强大小为参考答案:BD3.在铁路的拐弯处,路面要造得外高内低,以减小车轮对铁轨的冲击,某段铁路拐弯半径为R,路面与水平面的夹角为θ,要使列车通过时轮缘与铁轨的作用力为零,列车的车速v应为

A.

B.

C.

D.参考答案:C4.关于运动情况的描述,下列说法中错误的是() A. 初速度为零的匀变速运动,一定是直线运动 B. 匀变速运动的速度大小和方向可以同时变化 C. 做变速运动的物体,其动能一定变化 D. 变速直线运动的加速度方向和速度方向有可能不相同参考答案:考点: 物体做曲线运动的条件;匀变速直线运动的速度与时间的关系;动能..分析: 明确常见运动的性质,根据曲线运动和加速度的性质进行分析即可.解答: 解;A、只要物体的初速度为零,则对于匀变速直线运动,速度和加速度一定在同一直线上;故A正确;B、匀变速运动的速度大小和方向可以同时变化,如平抛运动;故B正确;C、做变速运动的物体,其动能可以不变;如匀速曲线运动;故C错误;D、变速直线运动,其加速度和速度的方向均可能不变;故匀加速直线运动;故D错误;本题选错误的,故选:C点评: 对于曲线运动的条件可注意以常见的运动为例进行研究;如平抛和圆周运动的性质要牢记并能熟练应用.5.如图所示,质量为m=1.0×10-2kg、带电荷量为q=+1.0×10-5C的小球(可视为质点)置于光滑绝缘水平面上的A点,当空间存在斜向上的匀强电场时,该小球从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,当运动到B点时,测得其速度vB=15m/s,此时小球的位移为xAB=15m,取重力加速度g=10m/s2,在上述运动中匀强电场的电场强度E可能为A.E=500V/m B.E=500V/mC.E=1500V/m D.E=2000V/m参考答案:B【详解】根据动能定理得,故有E>750V/m,又,解得:,即750V/m<E≤1250V/m,故B正确二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量作出的F-图线如下图1所示,由图可知弹簧的劲度系数为

。图线不过原点的原因是由于

。参考答案:7.(选修模块3-5)(4分)氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为

eV。现有一群处于n=5的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有

种。

参考答案:

答案:2.55(2分)6(2分)8.(4分)用活塞压缩汽缸里的空气,对空气做了900J的功,同时汽缸向外散热210J,汽缸里空气的内能

(填“增加”或“减少”)了

J。参考答案:

增加

690J9.某次光电效应实验中,测得某金属的入射光的频率和反向遏制电压Uc的值如表所示.(已知电子的电量为e=1.6×10﹣19C)Uc/V0.5410.6370.7410.8090.878?/1014Hz5.6645.8886.0986.3036.501根据表格中的数据,作出了Uc﹣ν图象,如图所示,则根据图象求出:①这种金属的截止频率为4.27×1014Hz;(保留三位有效数字)②普朗克常量6.3×10﹣34Js.(保留两位有效数字)参考答案::解:由爱因斯坦光电效应方程:hγ=W+Ek得:hγ=hγc+eUc变形得:Uc=(γ﹣γc);由题图可知,Uc=0对应的频率即为截止频率γc,得:γc=4.27×1014Hz图线的斜率为:==3.93×10﹣15V?s

代入电子电量计算得:h=6.3×10﹣34J?s故答案为:4.27×1014,6.3×10﹣34.【解析】10.如图所示为一面积为S的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转动时所产生的交流电的波形,则该交流电的频率是_________Hz,电压有效值为_______V。参考答案:50,212.111.(选修3-3)(5分)如图表示一定质量的某气体在不同温度下的两条等温线.图中等温线Ⅰ对应的温度比等温线Ⅱ对应的温度要

(填“高”或“低”).在同一等温线下,如果该气体的压强变为原来的2倍,则气体的体积应变为原来的

倍.参考答案:答案:低(2分)

1/2(3分)12.地球第一宇宙速度为

,是人造地球卫星的

(最大、最小)发射速度,是人造地球卫星的

(最大、最小)环绕速度。参考答案:7.9km/s、最小、最大13.太空宇航员的航天服能保持与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境。若在地面上航天服内气体的压强为p0,体积为2L,温度为T0,到达太空后由于外部气压降低,航天服急剧膨胀,内部气体体积增大为4L。所研究气体视为理想气体,则宇航员由地面到太空的过程中,若不采取任何措施,航天服内气体内能

(选填“增大”、“减小”或“不变”)。为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体

(选填“制冷”或“加热”)。参考答案:减小

加热三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:

答案:

ABY001010100111

15.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一弹簧一端固定在倾角为37°的光滑斜面的底端,另一端拴住质量为m1=4kg的物块P,Q为一重物,已知Q的质量为m2=8kg,弹簧的质量不计,劲度系数k=600N/m,系统处于静止,如图所示.现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力,(g=10m/s2).求:(1)物体做匀加速运动的加速度大小为多少?(2)F的最大值与最小值.参考答案:解:(1)设刚开始时弹簧压缩量为x0,整体受力如图所示.在沿斜面方向上有:(m1+m2)gsinθ=kx0…①因为在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力,所以在0.2s时,P对Q的作用力为0,由牛顿第二定律知沿斜面方向上有:kx1﹣m1gsinθ=m1a…②前0.2s时间内P、Q向上运动的距离为x0﹣x1=…③①②③式联立解得a=3m/s2(2)当P、Q开始运动时拉力最小,此时有Fmin=(m1+m2)a=36N当P、Q分离时拉力最大,此时有Fmax=m2(a+gsinθ)=72N.答:(1)物体做匀加速运动的加速度大小为3m/s2;(2)F的最大值72N,最小值36N.【考点】牛顿第二定律.【分析】先根据平衡条件求出弹簧开始的压缩量,因为在前0.2s时间内,F为变力,0.2s以后,F为恒力,所以在0.2s时,P对Q的作用力为0,由牛顿第二定律求出匀加速运动的加速度,当P、Q开始运动时拉力最小,当P、Q分离时拉力最大,根据牛顿第二定律即可求解.17.如图所示,将倾角θ=30°、表面粗糙的斜面固定在地面上,用一根轻质细绳跨过两个光滑的半径很小的滑轮连接甲、乙两物体(均可视为质点),把甲物体放在斜面上且细绳与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使细绳拉直且偏离竖直方向α=60°。开始时甲、乙均静止。现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内往返运动,测得绳长OA为l=0.5m,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好未滑动,已知乙物体的质量为

m=1kg,忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,求:(1)乙物体在竖直平面内运动到最低点时的速度大小以及所受的拉力大小(2)甲物体的质量以及斜面对甲物体的最大静摩擦力的大小(3)斜面与甲

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