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文档简介
湖南省郴州市杨梅山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,A、B为两个固定的等量的同种正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由
运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计电荷C所受的重力,
则关于电荷C运动过程中的速度和加速度情况,下列说法正确的是(
)
①加速度始终增大
②加速度先增大后减小③速度始终增大,最后趋于无穷大
④速度始终增大,最后趋于某有限值A.①②
B.③④
C.②④
D.①④参考答案:C2.如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ=37o,以速度v0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是()A. B. C. D.参考答案:D【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】要找出小木块速度随时间变化的关系,必须先要分析出初始状态物体的受力情况,开始时小木块重力的分力与滑动摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以物体先沿斜面向下匀加速直线运动,有牛顿第二定律求出加速度a1;当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ<tanθ知道木块继续沿传送带加速向下,但是此时摩擦力的方向沿斜面向上,再由牛顿第二定律求出此时的加速度a2,比较知道a1>a2.结合v﹣t图象的斜率表示加速度,确定图象的形状.【解答】解:初始状态时:木块重力的分力与滑动摩擦力均沿着斜面向下,且都是恒力,所以木块先沿斜面向下匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:加速度:a1==gsinθ+μgcosθ;当小木块的速度与传送带速度相等时,由μ<tanθ知道木块继续沿传送带匀加速向下,但是此时滑动摩擦力的方向沿斜面向上,再由牛顿第二定律求出此时的加速度:a2==gsinθ﹣μgcosθ;比较知道a1>a2,根据v﹣t图象的斜率表示加速度,知第二段图线的斜率变小.故ABC错误,D正确.故选:D3.(多选)(2014秋?广饶县月考)发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道1与2相切于Q点,轨道2与3相切于P点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是()A. 卫星在轨道3上的速率大于它在轨道1上的速率B. 卫星在轨道3上的角速度小于它在轨道1上的角速度C. 卫星在轨道1上经过Q点时的速率小于它在轨道2上经过Q点时的速率D. 卫星在轨道2上运动的周期小于它在轨道3上运动的周期参考答案:BCD解:A、人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有解得:轨道3半径比轨道1半径大,卫星在轨道1上线速度较大,故A错误;B、ω==轨道3半径比轨道1半径大,卫星在轨道3上角速度较小,故B正确;C、从轨道Ⅰ到轨道Ⅱ,卫星在Q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以在轨道Ⅱ上Q点的速度大于轨道上ⅠQ点的速度.故C正确.D、根据开普勒第三定律,轨道半径或半长轴越大,周期越大,故卫星在轨道2上运动的周期小于它在轨道3上运动的周期,故D正确.故选:BCD.4.某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化关系分别如下图中的①、②图线所示.由图可知,启用ABS后(
)
A.t1时刻车速更小
B.0~t1的时间内加速度更小
C.加速度总比不启用ABS时大
D.刹车后前行的距离比不启用ABS更短参考答案:BD5.(多选)下列说法正确的是()A.分子间距离增大,分子间作用力一定减小B.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部用来做功转化成机械能C.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同D.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动遵循统计规律参考答案:【考点】:热力学第二定律;分子间的相互作用力;物体的内能.【分析】:据分子力与分子之间距离的关系图象分析分子力的变化;根据热力学第二定律可知,内能无法全部用来做功以转化成机械能,根据热力学第零定律可知,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同.:解:A、根据分子力与分子之间距离的关系图象可知,当分子间距离增大时,分子力作用力不一定减小.故A错误;B、根据热力学第二定律可知,机械能可以全部转化为内能,内能无法全部用来做功以转化成机械能,故B错误;C、根据热力学第零定律可知,温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同.故C正确;D、物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动遵循统计规律.故D正确.故选:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:7.有一个电流安,其中K=1,2,3……,而且。则该电流是__________(答:“直流电”或“交流电”)。让该电流通过阻值为的电阻,在5秒的时间内产生的热量是________焦耳。参考答案:交流电、10008.光电门传感器也是一种研究物体运动情况的计时仪器,现利用图甲所示装置设计一个“验证物体产生的加速度与合外力、质量关系”的实验,图中NO是水平桌面,PO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。小车上固定着用于挡光的窄片,让小车从木板的顶端滑下,光电门连接数据采集器,并把数据采集器和计算机连接,打开软件。①已知窄片的宽度为d(L远大于d),计算机显示的光电门1、2的挡光时间分别为t1、t2。②用米尺测量光电门间距为L,则小车的加速度表达式a=
(各量均用①②里的字母表示)。
③该实验把砂和砂桶m拉车的力当作小车的合力。由于所用导轨摩擦力较大,必须平衡摩擦力,方法是
。④该实验中,让小车质量M不变时,探究a与F关系,使用的探究方法是______________。有位同学通过测量,作出a—F图线,如图乙中的实线所示。试分析:乙图线不通过坐标原点的原因是
;乙图线上部弯曲的原因是
;参考答案:.a=(d2/t22-d2/t12)/2L;调出一个合适的斜面;控制变量法;木板夹角过大;m<<M的条件未能很好满足;9.为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.33kg的沙桶,用垫块将长木板的有定滑轮的一端垫起.调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,接好纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.请回答下列问题:(1)图乙中纸带的哪端与滑块相连?
(填“左端”或“右端”)(2)图乙中相邻两个计数点之间还有4个打点未画出,打点计时器接频率为50Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________m/s2.(小数点后取两位数)(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________kg.(g取10m/s2)参考答案:(1)取下细绳和钩码后,滑块加速下滑,随着速度的增加点间距离逐渐加大,故纸带的右端与滑块相连.(2)由Δx=aT2,得a==m/s2=1.65m/s2.(3)匀速下滑时滑块所受合外力为零,撤去钩码滑块所受合外力等于mg,由mg=Ma得M=2kg.答案:(1)右端(2)1.65(3)210.①如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出
种频率的光。
②在某些恒星内部,3个He原子结合成一个原子的质量为12.0000u,He原子的质量为4.0026u.已知lu=1.66×10-27kg,则反应过程中的质量亏损为
kg,释放的能量是
J.(已知光速为C=3.0×l08m/s,以上两结果均保留两位有效数字)参考答案:11.如图所示,在点电荷+Q的电场中有A、B两点,将两正电荷a和b,其中他们的质量4ma=mb,电量2qa=qb,分别从A点由静止释放到达B点时,它们的速度大小之比为.参考答案:解:对ab从A到B得过程中分别运用动能定理得:
①②又因为质量4ma=mb,电量2qa=qb,由解得:=故答案为::112.甲、乙是两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,其线速度大小之比为,则这两颗卫星的运转半径之比为________,运转周期之比为________。参考答案:;
13.爱因斯坦为解释光电效应现象提出了_______学说。已知在光电效应实验中分别用波长为λ和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1:2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为______________。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)15.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个质量m=10kg的静止物体与水平地面间滑动摩擦系数μ=0.5,受到一个大小为100N与水平方向成θ=37°的斜向上拉力作用而运动,假设拉力作用的时间为t=1s.(g取10m/s2.已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)(1)求1s内拉力做的功;(2)求1s内摩擦力做的功;(3)求1s内合外力做的功.参考答案:考点:牛顿第二定律;滑动摩擦力.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:对物体受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度,从而由位移公式求出位移,利用W=FScosθ计算各力做的功.解答:解:(1)由受力分析知:FN=G﹣Fsin37°=100﹣100×0.6=40N
由摩擦力公式得:Ff=μFN=0.5×40=20N
由牛顿第二定律:F合=Fcos37°﹣Ff=ma
解得:a=6m/s2由位移公式可得x===3m
故1s内拉力做的功:WF=Fxcos37°=100×3×0.8=240J
(2)WFf=Ffxcos180°=20×3×(﹣1)=﹣60J
(3)W合=F合x=max=10×6×3=180J
答:(1)1s内拉力做的功为240J;(2)1s内摩擦力做的功为﹣60J;(3)1s内合外力做的功为180J.点评:本题关键是对物体正确的受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度,从而根据位移公式求出位移,利用W=FScosθ计算功.17.在电视机的设计制造过程中,考虑到地磁场对电子束偏转的影响,可采用某种技术将其消除.为确定地磁场的影响程度,需先测定地磁场的磁感应强度的大小,在地球的北半球可将地磁场的磁感应强度分解为水平分量B1和竖直向下的分量B2,其中B1在水平方向,对电子束的影响较小可忽略,B2可通过以下装置进行测量.如图所示,水平放置的显像管中的电子(质量为m,电荷量为e)从电子枪的炽热灯丝上发出后(初速度可视为零),先经电压为U的电场加速,然后沿水平方向自南向北运动,最后打在距加速电场出口水平距离为L的屏上,电子束在屏上的偏移距离为d.(1)试判断电子束偏向什么方向.(2)求地磁场的磁感应强度的竖直分量B2.参考答案:解析:(1)利用左手定则,可知电子束向东偏转.(2)由题意
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