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河南省洛阳市嵩县第一职高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,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了y轴上沿x轴正方向抛出的三个小球abc的运动轨迹,其中b和c从同一点抛出,不计空气阻力.则……()A.a的飞行时间比b长B.b的飞行时间比c长C.a的初速度最大D.c的末速度比b大参考答案:C2.下列四幅图的有关说法中正确的是____________________(填选项前的字母)a.分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力b.水面上的单分子油膜,在测量油膜分子直径d大小时可把它们当做球形处理c.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性d.猛推木质推杆,密闭的气体温度升高,压强变大,气体对外界做正功参考答案:BC分子间距离为r0时,分子间同时存在引力和斥力,只是二者的合力为0,a错误。猛推木质推杆,密闭的气体温度升高,压强变大,外界对气体做正功,d错误。3.(单选)如图所示的匀强电场中,水平等距离的虚线表示其等势面,带电荷量粒子只在电场力作用下从A点运动到B点过程中,动能增加,若A点电势为一10V,下列关于粒子的运动轨迹和B点电势的说法中正确的是A.粒子沿轨迹l运动,B点电势为零B.粒子沿轨迹2运动,B点电势为20VC.粒子沿轨迹1运动,B点电势为一20VD.粒子沿轨迹2运动,B点电势为一20V参考答案:4.如图2所示中的虚线是两个等量点电荷所产生的静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是(
)A.由a到b的过程中电场力对带电粒子做正功B.由a到b的过程中带电粒子的动能减小C.若粒子带正电,两等量点电荷均带正电D.若粒子带负电,a点电势高于b点电势参考答案:A5.如图所示,空间同一平面内有A、B、C三点,AB=5m,BC=4m,AC=3m.A、C两H点处有完全相同的波源做简谐振动,振动频率为1360Hz,波速为340m/s.下列说法正确的是()A.两列波的波长均为0.25B.B、C间有8个振动减弱的点C.B点的位移总是最大D.A、B间有7个振动加强的点E.振动减弱点的位移总是零参考答案:A、由波速公式v=λf得λ==m=0.25m,故A正确.B、要想一点的振动最弱,则这一点与两波源的距离差必须为半波长的奇数倍.B点与两波源距离差为:d1=5m﹣4m=1m=4λC点与两波源距离差为:d2=3m=12λ所以B、C之间距离差分别为:4.5λ、5.5λ、6.5λ、7.5λ、8.5λ、9.5λ、10.5λ、11.5λ的8个点振动最弱.故B正确.C、B点与两波源距离差为:d1=1m=4λ,B点的振动加强,振幅增大,但其位移在作周期性变化,不是总是最大,故C错误.D、B点与两波源距离差为:d1=4λ,A点与两波源距离差为:d3=5m﹣3m=2m=8λ,所以A、B间距离差分别为:5λ、6λ、7λ的3个点振动加强.故D错误.E、振动减弱的点振幅减小,由于两个波源的振动情况相同,振动完全抵消,位移总是零,故E正确.故选:ABE二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图3所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.图3(1)图4给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),计数点间的距离如图8所示.根据图中数据计算的加速度a=________m/s2.(保留三位有效数字).图4(2)回答下列两个问题:①为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有______.(填入所选物理量前的字母)
A.木板的长度l
B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2
D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t②测量①中所选定的物理量时需要的实验器材是______.
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=__________(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g).与真实值相比,测量的动摩擦因数________(填“偏大”或“偏小”).写出支持你的看法的一个论据_______________________________________________________________.参考答案:(1)0.496(2)①CD②天平(3)偏大忽略了纸带与限位孔之间的摩擦力.7.氦4核的产生可以有多种方式,其中一种是由氦3核与氘核结合而成,其核反应方程式是_________;若质子、氘核与氦3核的质量分别为m1、m2和m3,该核反应产生核能为E,且以射线的形式释放,真空中光速用c表示,普朗克常量为h,则氦4核的质量m4=________,射线的频率为________。参考答案:
8.质量分别为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止于光滑水平面上的小车两端,以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度为_____________m/s,方向与(选填“甲、乙”)_____________相反。参考答案:1.5m/s,乙
9.如图所示,在边长为a的等边三角形区域内有匀强磁场B,其方向垂直纸面向外,一个阻值为R、边长为a的等边三角形导线框架EFG正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转动,经过导线框转到图中虚线位置,则在这时间内平均感应电动势=Ba2,通过导线框任一截面的电量q=Ba2.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势.专题:电磁感应与电路结合.分析:本题的关键是根据几何知识求出时间内磁通量的变化△?,再根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律求出平均感应电动势和平均感应电流,由q=It求电荷量.解答:解:两等边三角形所夹的小三角形为等边三角形,小三角形高为:h=根据对称性可知,小三角形的底边长为:,则小三角形的面积为S=a2根据法拉第电磁感应定律可知:Ba2有:q==Ba2故答案为:Ba2;Ba2点评:求平均感应电动势时应用E=,q=来求.10.(1)在“长度的测量”实验中,调整游标卡尺两测量爪间距离,主尺和游标尺的位置如图甲所示,此时卡尺两测量爪间狭缝宽度
mm。在数控实验室,工人师傅测量某金属丝直径时的情景如图乙所示,螺旋测微器测出的金属丝的直径是
mm。(2)某同学设计了一个“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验。如图a为实验装置简图,A为小车,B为电火花打点计时器(打点频率为50Hz),C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车的拉力F等于C的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上的点求得。①图b为某次实验得到的纸带,其中每两个计数点之间有四个点没有画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为
m/s2。(保留两位有效数字)②下列说法正确的是
。A每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B.实验时应先释放小车后接通电源C.本实验中小车A的质量应远大于C的质量D.为了更直观方便地探究加速度与质量的关系,应作a—M图象(M为小车质量)③实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a—F图象可能是图c中的图线
。(填“甲”、“乙”或“丙”)参考答案:(1)
0.65
mm;
1.500
mm(2)①
0.49m/s2或0.50m/s2;②
C
;③
丙11.若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是
(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能
(填“增加”、“减少”或“不变”).参考答案:C
增加
12.如图所示,在固定的光滑水平地面上有质量分别为mA和mB的木块A、B.A、B之间用轻质弹簧相连接,用水平向右的外力F推A,弹簧稳定后,A、B一起向右作匀加速直线运动,加速度为a以向右为正方向.在弹簧稳定后的某时刻,突然将外力F撤去,撤去外力的瞬间,木块A的加速度是aA=______,小块B的加速度是aB=______.参考答案:,a13.图示M、N是固定的半圆形轨道的两个端点,轨道半径为R,一个质量为m的小球从M点正上方高为H处自由落下,正好沿切线进入轨道,M、N两点等高,小球离开N点后能上升的最大高度为H/2,不计空气阻力,则小球在此过程中克服半圆轨道摩擦力做的功为____________;小球到最高点后又落回半圆轨道,当它过最低点上升时,其最大高度的位置在M点的_______(填“上方”、“下方”或“等高处”).
参考答案:
答案:mgH/2
上方三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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)15.(选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=—1m/s、=2m/s
(2分)
根据动量守恒定律有:ma=ma
+
mb
(2分)
∴mb=2.5kg (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一物块A由静止释放以加速度a=2m/s2沿斜面B(斜面无限长)向下运动5s后,加沿斜面向上的力F1=50N作用时间4s,已知A的质量m=10kg,B的质量M=20kg,g取10m/s2,斜面角度α=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)过程中斜面静止.(1)求斜面的摩擦因数μ;(2)求F1作用时间内的位移;(3)求前5秒内地面给斜面的支持力FN与摩擦力f的大小和方向.参考答案:解:(1)对物块A,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma,解得:μ=0.5;(2)5s末物块A的速度:v1=at0=2×5=10m/s,当F1作用在A上时,由牛顿第二定律得:F1+μmgcosθ﹣mgsinθ=ma1,解得:a1=3m/s2,物块减速到速度为零需要的时间:t停==s<4s,则:s1==≈16.7m;(3)A受到的滑动摩擦力:fA=μmgcosθ=0.5×10×10cos37°=40N,斜面M静止,处于静止状态,由平衡条件得,竖直方向:FN=Mg+fA′sinθ+mgcosθsinθ=20×10+40sin37°+10×10cos37°cos37°=288N,水平方向:f=mgcos37°sin37°﹣fA′cos37°=10×10×0.8×0.6﹣40×0.8=16N,方向:水平向左;答:(1)斜面的摩擦因数μ为0.5;(2)F1作用时间内的位移为16.7m;(3)前5秒内地面给斜面的支持力FN大小为288N,方向:竖直向上,摩擦力f的大小为16N,方向:水平向左.【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【分析】(1)由牛顿第二定律可以求出动摩擦因数.(2)物块先做匀加速直线运动,加上力F1后做匀减速直线运动,应用牛顿第二定律与运动学公式求出物块的位移.(3)斜面B静止,由平衡条件可以求出支持力与摩擦力.17.如图所示,在水平直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场。一粒子源固定在x轴上的A点,A点坐标为.粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上的C点,C点坐标为(0,2L),电子经过磁场偏转后方向恰好垂直ON,ON是与x轴正方向成角的射线.(电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用.)求:(1)第二象限内电场强度E的大小.(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角(3)圆形磁场的最小半径Rmin.参考答案:(1)从A到C的过程中,电子做类平抛运动,有:
联立解得: (2分)(2)设电子到达C点的速度大小为vC,方向与y轴正方向的夹角为由动能定理,有: (2分)解得: (2分)所以:
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