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文档简介
广西壮族自治区南宁市富庶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.(多选题)如图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器.升压变压器T1的原、副线圈匝数之比为n1:n2=1:10,在T1的原线圈两端接入一正弦交流电,输电线的总电阻为2r=2Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为n3:n4=10:1,若T2的“用电设备”两端的电压为U4=200V且“用电设备”消耗的电功率为10kW,不考虑其它因素的影响,则()A.T1的副线圈两端电压的最大值为2010VB.T2的原线圈两端的电压为2000VC.输电线上损失的电功率为50WD.T1的原线圈输入的电功率为10.1kW参考答案:ABC【考点】变压器的构造和原理.【分析】根据降压变压器的输出电压,结合匝数比求出输入电压,从而得出输电线电流,根据输电线的电阻得出损失的功率,根据电压损失得出升压变压器的输出电压【解答】解:副线圈电流根据电流与匝数成反比得输电线中的电流,则有,即,解得:根据电压与匝数成反比,得原线圈两端的电压为,即,得,故B正确;输电线上的损失电压为的副线圈两端电压,的副线圈两端电压的最大值为,故A正确;输电线上损失的功率,故C正确的原线圈输入的电功率为10kW+50W=10.05kW,故D错误;故选:ABC2.1789年英国著名物理学家卡文迪许首先估算出了地球的平均密度,根据你所学过的知识,估算出地球密度的大小最接近(地球半径R=6400km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2)A.5.5×103kg/m3
B.5.5×104kg/m3C.7.5×103kg/m3
D.7.5×104kg/m3参考答案:A3.(单选)设地球为质量分布均匀的球体,O为地心.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.在下列四个图中,能正确描述x轴上各点的重力加速度g的分布情况的是()A.B.C.D.参考答案::解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g=,由于地球的质量为M=πR3ρ,所以重力加速度的表达式可写成:g=.根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,故在深度为R﹣r的井底,受到地球的万有引力即为半径等于r的球体在其表面产生的万有引力,g′=r当r<R时,g与r成正比,当r>R后,g与r平方成反比.故选:A.4.甲、乙、丙三个观察者,同时观察一个物体的运动,甲说:“它在做匀速运动。”乙说:“它是静止的。”丙说:“它在做加速运动。”这三个人的说法A.在任何情况下都不对B.三人中总有一人或两人是讲错的C.如果选择同一参考系,那么三人的说法就都对了D.如果各自选择自己的参考系,那么三人的说法就可能都对了参考答案:D5.一质点在x=0处,从t=0时刻沿x轴正方向做直线运动,其运动的v﹣t图象如图所示,下列说法正确的是()A.t=4s时,质点在x=3m处B.0~2s内和0~4s内,质点的平均速度相同C.第3s末质点受到的合力为零D.第3s内和第4s内,质点加速度的方向相反参考答案:A【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】在速度﹣时间图象中,根据“面积”确定0﹣4s内的位移,即可确定t=4s时质点的位置.平均速度由位移和时间之比分析.图线的斜率表示加速度.由牛顿第二定律分析合力.【解答】解:A、根据“面积”表示位移,可知,质点在0﹣4s内的位移等于0﹣2s的位移,为x=×(1+2)×2m=3m,t=0时质点位于x=0处,则t=4s时,质点在x=3m处,故A正确.B、根据速度图象与坐标轴围成的面积表示位移,在时间轴上方的位移为正,下方的面积表示位移为负,则知0~2s内和0~4s内质点的位移相同,但所用时间不同,则平均速度不同,故B错误.CD、速度图线的斜率表示加速度,直线的斜率一定,则知2﹣4s内质点的加速度一定,第3s内和第4s内,质点加速度相同,且不为零,所以合力不为零,第3s内末质点受到的合力不为零,故C、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.光电计时器是一种研究物体运动情况的常见仪器.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图甲所示装置探究物体的加速度与合外力、质量关系,其NQ是水平桌面,PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,测得其宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2.⑴该实验中,在改变小车的质量M或沙桶的总质量m时,保持M>>m,这样做的目的是
;⑵为了计算出小车的加速度,除了测量d、t1和t2之外,还需要测量
,若上述测量量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a=
;⑶某位同学经过测量、计算得到如下表数据,请在图乙中作出小车加速度与所受合外力的关系图像.组别1234567M/kg0.580.580.580.580.580.580.58F/N0.100.150.200.250.300.350.40a/m·s-20.130.170.260.340.430.510.59⑷由图象可以看出,该实验存在着较大的误差,产生误差的主要原因是:
.参考答案:⑴小车所受合外力大小等于(或约等于)mg……(1分)⑵两光电门之间的距离(或“小车由光电门1运动至光电门2所用时间”)…(1分)
(或“”)………(2分)⑶如右图…………(2分)⑷木板倾角偏小(或“平衡摩擦力不足”或“末完全平衡摩擦力”)……………(2分)7.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).
(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为________r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为________cm.(保留3位有效数字)参考答案:.90.9r/s、1.46cm8.在《研究匀变速直线运动的规律》实验中,小车拖纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,处理时每隔4个点取一个记数点,测出的数据如图。则打点计时器打下C点时小车的速度vC=
m/s,小车运动的加速度a=
m/s2。参考答案:2,
2.49.如图所示,质量为m、总长度为L的等边三角形ABC导线框,在A处用细线竖直悬挂于轻杆一端,水平轻杆另一端通过弹簧连接地面,离杆左端1/3处有一固定转轴O.现垂直于ABC施加一个水平方向广阔的匀强磁场,磁感强度为B,当在三角形ABC导线框中通以逆时针方向大小为I的电流时,AB边受到的安培力大小是
,此时弹簧对杆的拉力为____________.参考答案:
答案:BIL/3
mg/210.如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30°,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为______________N;若将小物体从C点处静止释放使其沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为μ=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为______________s。参考答案:,1.08
11.M、N两物体在光滑水平地面上沿同一直线相向而行,M质量为5kg,速度大小为10m/s,N质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为40kg?m/s;两者相碰后,M仍沿原方向运动,速度大小变为4m/s,则N的速度大小变为10m/s.参考答案:解:规定M的初速度方向为正方向,则总动量P=m1v1+m2v2=5×10﹣2×5kgm/s=40kgm/s.根据动量守恒定律得,m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,代入数据有:40=5×4+2v2′,解得v2′=10m/s.故答案为:40,1012.一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为
。参考答案:由万有引力提供向心力可得,,联立可解得13.如图所示,两个小物块和紧挨着静止在水平面上,已知的质量为,的质量为,与水平面间的动摩擦因数为,与水平面间、与之间均光滑。现用一与水平面成角斜向下、大小为的外力推物块,使、一起向右运动,则与之间的压力大小为
。(取,)参考答案:6三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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.15.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:
C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:
动能不变:
解得:
开始时弹簧的压缩量为:
碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:
则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:
联立以上各式代入数据得:
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(11分)固定不动的正点电荷a,带电量为Q=1.0×10-6C,点电荷b从距离a为2cm、电势为1800V的P点,由静止释放,释放瞬间加速度大小为9×109m/s2,求b电荷运动到电势为零的无穷远处时的速度。(不计重力,静电力恒量K=9.0×109N·m2/C2)参考答案:解析:P点:
电荷由P点到无穷远处时
17.一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动,水平部分长为2.0m,若右端与一倾角为的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4m,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,试问:(1)物块到达传送带右端的速度.(2)物块能否到达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度.(sin37°=0.6,g取l0m/s2)参考答案:解:(1)物块在传送带上先做匀加速直线运动μmg=malal=2m/s2当两者速度相等时,此时物块运动的位移为:s1=a1t2=×2×1m=1m<2m所以在到达传送带右端前物块已匀速,速度为2m/s(2)物块以ν0速度滑上斜面
-mgsinθ=ma2a2=-6m/s2物块速度为零时上升的距离由于s2<0.4m,所以物块未到达斜面的最高点.物
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