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文档简介
黑龙江省哈尔滨市南马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1所示,虚线MN、M′N′为一匀强磁场区域的左右边界,磁场宽度为L,方向竖直向下。边长为l的正方形闭合金属线框abcd,以初速度v0沿光滑绝缘水平面向磁场区域运动,经过一段时间线框通过了磁场区域。已知l<L,甲、乙两位同学对该过程进行了分析,当线框的ab边与MN重合时记为t=0,分别定性画出了线框所受安培力F随时间t变化的图线,如图2、图3所示,图中S1、S2、S3和S4是图线与t轴围成的面积。关于两图线的判断以及S1、S2、S3和S4应具有的大小关系,下列说法正确的是
A.图2正确,且S1>S2 B.图2正确,且S1=S2
C.图3正确,且S3>S4 D.图3正确,且S3=S4参考答案:D线框进入或离开磁场过程中受到的安培力,由于速度v随时间减小的越来越慢,故安培力F随时间t变化的图线应是斜率逐渐减小的曲线,完全进入磁场后做匀速运动,不受安培力作用。由动量定理可知:,又电量,得m(v2-v1)=BLq,由q=可知,进入和穿出磁场过程,磁通量的变化量相等,则进入过程通过导线框横截面积的电量等于离开过程通过导线框横截面积的电量,进入过程导线框的速度变化量等于离开过程导线框的速度变化量.由于F-t图线围成的面积表示冲量的大小,故图3正确,且S3=S4。选D。2.
在人类认识原子与原子核结构的过程中,符合物理学史的是:A.查德威克通过研究阴极射线发现了电子B.汤姆生首先提出了原子的核式结构学说C.居里夫人首先发现了天然放射现象D.卢瑟福通过原子核的人工转变发现了质子参考答案:D3.x、y两容器中装有相同质量的氦气,已知x容器中氦气的温度高于y中氦气的温度.但压强却低于y中氦气的压强,由些可知不正确的说法是
A.x中氦气分子的平均动能一定大于y中氦气分子的平均动能
B.x中每个氦分子的动能一定都大于y中每个氦分子的动能
C.x中氦气体积一定大于y中氦气体积
D.x中氦分子的热运动一定比y中氦分子的热运动剧烈
参考答案:4.(多选)如图所示为两电源的U-I图像,则下列说法正确的是
()
A.电源1的电动势和内阻均比电源2大
B.当外接同样的电阻时,两电源的效率可能相等
C.当外接同样的电阻时,两电源的输出功率可能相等
D.不论外接多大的相同电阻,电源1的输出功率总比电源2的输出功率大参考答案:AD5.如图所示,具有一定初速度的物块,沿倾角为30°的粗糙斜面向上运动的过程中,受一恒定的沿斜面向上的拉力F作用,这时物块的加速度大小为4m/s2,方向沿斜面向下,那在物块向上运动过程中,正确的说法是(
)A.物块的机械能一定增加
B.物块的机械能一定减小C.物块的机械能可能不变
D.物块的机械能可能增加也可能减小参考答案:A设拉力与摩擦力的合力大小为.由于,根据牛顿第二定律得知,物体所受的合力大小为,而,所以沿斜面向上,大小为.当沿斜面向上时,拉力与摩擦力的合力做正功,物体的机械能增加.由于不等于零,拉力与摩擦力的合力做功不等于零,物体的机械能不可能不变.故A正确,BCD错误.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某课外兴趣小组利用下图的实验装置研究“合外力做功和物体动能变化之间的关系”以及“加速度与合外力的关系”(1)该小组同学实验时先正确平衡摩擦力,并利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力,改变钩码的个数,确定加速度错误!不能通过编辑域代码创建对象。与
细线上拉力F的关系,下列图象中能表示该同学实验结果的是▲(2)在上述实验中打点计时器使用的交流电频率为50Hz,某此实验中一段纸带的打点记录如图所示,则小车运动的加速度大小为
▲
m/s2(保留3位有效数字)(3)实验时,小车由静止开始释放,已知释放时钩码底端离地高度为H,现测出的物理量还有:小车由静止开始起发生的位移s(s<H)、小车发生位移s时的速度大小为v,钩码的质量为m,小车的总质量为M,设重力加速度为g,则mgs
▲
(选填“大于”、“小于”或“等于”)小车动能的变化;参考答案:(1)A
(2)7.50(3)大于7.平抛运动可以分解为水平方向的
运动和竖直方向的
运动。平抛物体在空中运动的时间与物体抛出的初速度大小
,与抛出点离水平地面的高度
.(后两空选填“有关”或“无关”)参考答案:匀速直线自由落体无关有关平抛运动水平方向没有外力,竖直方向受一重力作用,可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,由竖直方向,水平方向可知空中运动的时间与物体抛出的初速度大小无关,只由抛出点离水平地面的高度决定【解析】8.图中竖直方向的平行线表示匀强电场的电场线,但未标明方向.一个带电量为﹣q的微粒,仅受电场力的作用,从M点运动到N点,动能增加了△Ek(△Ek>0),则该电荷的运动轨迹可能是虚线a(选填“a”、“b”或“c”);若M点的电势为U,则N点电势为U+.参考答案:【考点】:电场线;电势.【分析】:根据动能定理,通过动能的变化判断出电场力的方向,从而判断轨迹的弯曲程度,根据动能定理求出M、N两点间的电势差,从而求出N点的电势.:解:从M点运动到N点,动能增加,知电场力做正功,则电场力方向向下,轨迹弯曲大致指向合力的方向,可知电荷的运动轨迹为虚线a,不可能是虚线b.电场力方向方向向下,微粒带负电,则电场强度方向向上,N点的电势大于M点的电势,根据动能定理知,﹣qUMN=△Ek,则N、M两点间的电势差大小UMN=﹣由UMN=φM﹣φN,φM=U,解得φN=U+故答案为:a,U+.【点评】:解决本题的关键知道轨迹弯曲与合力方向的大致关系,本题的突破口在于得出电场力方向,再得出电场强度的方向,从而知道电势的高低.9.P、Q是一列简谐横波中的两质点,已知P离振源较近,P、Q两点的平衡位置相距15m(小于一个波长),各自的振动图象如图所示。此列波的波速为
m/s。参考答案:2.5m/s10.汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,如图所示,在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为4.8A,电动机启动时电流表读数为80A,若电源电动势为12V,内阻为0.05Ω,电流表内阻不计,则车灯的电阻为______________Ω,因电动机启动,车灯的电功率的减少量为______________W。
参考答案:2.45Ω,30.3W11.(多选)一个质量为m的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角的斜面,其加速度为g,如图此物体在斜面上上升的最大高度为h,则此过程中正确的是
A.物体动能增加了B.物体克服重力做功mghC.物体机械能损失了mghD.物体克服摩擦力做功参考答案:BC解析:A、物体在斜面上加速度为,方向沿斜面向下,物体的合力F合=ma=,方向沿斜面向下,斜面倾角a=30°,物体从斜面底端到最大高度处位移为2h,
物体从斜面底端到最大高度处,物体合力做功W合=-F合?2h=-mgh根据动能定理研究物体从斜面底端到最大高度处得W合=△Ek所以物体动能减小mgh,故A错误.B、根据功的定义式得:重力做功WG=-mgh,故B正确.C、重力做功量度重力势能的变化,所以物体重力势能增加了mgh,而物体动能减小mgh,所以物体机械能损失了mgh,故C正确.D、除了重力之外的力做功量度机械能的变化.物体除了重力之外的力做功还有摩擦力做功,物体机械能减小了mgh,所以摩擦力做功为-mgh,故D错误.故选:BC.12.如图所示为火警报警装置的部分电路,其中ε为电源,r为电源内阻,R2是半导体热敏电阻传感器,它的电阻阻值随温度升高而减小,R1、R3是定值电阻.a、b两端接报警器.当传感器R2所在处出现火险险情时,与险情出现前相比,a、b两端电压U变小,电流表中的电流I变大(选填“变大”、“变小”或“不变”).参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;常见传感器的工作原理.专题:恒定电流专题.分析:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,分析外电路总电阻如何变化,根据欧姆定律分析干路电流的变化情况和路端电压U的变化情况,根据R2、R3并联电压的变化情况,分析通过R3电流的变化情况,即可知电流表示数变化情况.解答:解:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,R2、R3并联电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压减小,即a、b两端电压U变小;R2、R3并联电压U并=E﹣I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R3电流减小,由于干路电流增大,则知电流表示数I变大.故答案为:变小,变大点评:本题是信息题,首先要抓住传感器R2电阻与温度的关系,其次按“部分→整体→部分”的顺序进行分析.13.一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多),圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点).A球的质量为m1,B球的质量为m2.它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0.设A球运动到最低点时,B球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1、m2、R与v0应满足的关系式是.参考答案:答案:
解析:首先画出小球运动达到最高点和最低点的受力图,如图所示.A球在圆管最低点必受向上的弹力N1,此时两球对圆管的合力为零,m2必受圆管向下的弹力N2,且N1=N2据牛顿第二定律A球在圆管的最低点有N1-m1g=m1
①同理B球在最高点有m2g+N2=m2
②B球由最高点到最低点机械能守恒2m2gR+
③又N1=N2由①②③式解得v0=三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。15.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量分别为3m、2m、m的三个小球A、B、C,用两根长为L的轻绳相连,置于倾角为30°、高为L的固定光滑斜面上,A球恰能从斜面顶端外竖直落下,弧形挡板使小球只能竖直向下运动,小球落地后均不再反弹.由静止开始释放它们,不计所有摩擦,求:(1)A球刚要落地时的速度大小;(2)C球刚要落地时的速度大小.参考答案:解:(1)设A球刚要落地时速度大小为v1由机械能守恒定律:,则(2)设B球刚要落地时速度为v2,C球刚要落地时速度为v3由机械能守恒定律:则则答:(1)A球刚要落地时的速度大小为(2)C球刚要落地时的速度大小为.【考点】机械能守恒定律.【分析】(1)在A球未落地前,A、B、C组成的系统机械能守恒,列式可求得A球刚要落地时的速度大小.(2)在A球落地后,B球未落地前,B、C组成的系统机械能守恒,在B球落地后,C球未落地前,C球在下落过程中机械能守恒,分两个过程由机械能守恒列式可求得C球刚要落地时的速度大小.17.如图21所示,两根金属平行导轨MN和PQ放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导轨间距为L,电阻不计。水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下。质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b垂直导轨放置在其上,金属棒b置于磁场Ⅱ的右边界CD处。现将金属棒a从弯曲导轨上某一高处由静止释放,使其沿导轨运动。设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好。(1)若水平段导轨粗糙,两金属棒与水平段导轨间的最大摩擦力均为mg,将金属棒a从距水平面高度h处由静止释放。求:?金属棒a刚进入磁场Ⅰ时,通过金属棒b的电流大小;?若金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b能在导轨上保持静止,通过计算分析金属棒a释放时的高度h应满足的条件;(2)若水平段导轨是光滑的,将金属棒a仍从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ。设两磁场区域足够大,求金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b中可能产生焦耳热的最大值。参考答案:(1)①金属棒在弯曲光滑导轨上运动的过程中,机械能守恒,设其刚进入磁场Ⅰ时速度为v0,产生的感应电动势为E,电路中的电流为I。由机械能守恒,解得v0=感应电动势E=BLv0,对回路解得:I=
(3分)②对金属棒b:所受安培力F=2BIL又因I=金属棒b棒保持静止的条件为
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