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文档简介

江西省宜春市相城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,完全相同的容器E、F、G,小孔a与大气相通,容器口封闭,T为阀门,水面的高度相同。在E静止、F、G同时竖直向上和向下以加速度a运动的同时打开三个容器的阀门,则以下说法中正确的是

A.从三个容器阀门流出的水速大小关系是vE<vF<vGB.从三个容器阀门流出的水速大小关系是vE>vF>vGC.水有可能不从G容器的T阀门中流出D.从三个容器阀门流出的水速大小关系可能是vF>vG>vE参考答案:C2.如图所示,倾斜轨道和三个半径均为R的圆弧轨道平滑连接,已知前两个圆弧所对圆心角均为60°,A点为第一个圆弧轨道的最低点,B点为第二个圆弧轨道的最高点,C点为第三个圆弧轨道的最高点。质量为m的小球从倾斜轨道上距离A点高为h处由静止释放,不计一切摩擦,下列说法正确的是A.如果小球到达A点时对轨道的压力大小为3mg,则B.如果小球恰好从B点飞出,则C.如果小球沿轨道恰好从C点飞出,则D.无论小球从多高的位置释放,都不可能沿轨道到达C点参考答案:BD【详解】A.如果小球到达A点时对轨道的压力大小为3mg,则在A点:,解得;从释放到A点的过程:,解得,选项A错误;B.如果小球恰好从B点飞出,则在B点:;从释放到B点的过程,由动能定理:,解得,选项B正确;CD.如果小球沿轨道恰好从C点飞出,则在C点:,从开始释放到C点,由动能定理:,解得,但是此时h'>h,则小球在B点将水平飞出,不能沿轨道运动,从而不能到达C点,即无论小球从多高的位置释放,都不可能沿轨道到达C点,选项C错误,D正确.3.酒后驾驶会导致许多安全隐患,其中之一是驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到开始采取制动的时间.下表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离,“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车两种情况制动时的加速度大小都相同).速度(m/s)思考距离/m制动距离/m正常酒后正常酒后157.515.022.530.02010.020.036.746.72512.525.054.2x分析上表可知,下列说法不正确的是(

)A.驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5sB.若汽车以20m/s的速度行驶时,发现前方40m处有险情,酒后驾驶不能安全停车C.汽车制动时,加速度大小为10m/s2D.表中x为66.7参考答案:C4.一个负点电荷仅受电场力的作用,从某电场中的a点由静止释放,它沿直线运动到b点的过程中,动能EK随位移s变化的关系图象如图中直线所示,则能与图线相对应的电场线分布图是

参考答案:

答案:B5.如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R.开始时,开关S断开,当S接通后A.副线圈两端从M、N的输出电压减小B.副线圈输电线等效电阻R两端的电压降减小C.通过灯泡L1的电流减小D.原线圈中的电流减小参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为了研究电阻RX的伏安特性,某同学设计了甲、乙两个电路,如图所示。图中对应的同种仪器的规格都相同,滑动变阻器R的最大阻值为20Ω,电池的电动势E=6V,忽略内阻。接通电路,调节变阻器R的滑片P,电阻RX的电压变化范围为0~6V的是

图;当两电路中变阻器的滑片P都滑到最右端时,发现甲、乙两电路消耗的电功率之比为3∶1,则此时RX的阻值为

Ω。

参考答案:

答案:甲、

407.某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动。质量分别为mA和mB的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影。用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落。A球落到地面N点处,B球落到地面P点处。测得mA=0.04kg,mB=0.05kg,B球距地面的高度是1.25m,M、N点间的距离为1.50m,则B球落到P点的时间是____s,A球落地时的动能是____J。(忽略空气阻力)参考答案:(1)0.5(2分);

0.688.如图所示,光滑圆弧轨道ABC在C点与水平面相切,所对圆心角小于5°,且,两小球P、Q分别从轨道上的A、B两点由静止释放,P、Q两球到达C点所用的时间分别为、,速率分别为、吨,则,。(填“>”、“<”或“=”)参考答案:9.(6分)A、B两小球同时从距地面高为h=15m处的同一点抛出,初速度大小均为v0=10m/s,A球竖直向下抛出,B球水平抛出,空气阻力不计(g=10m/s2),则A球经

s落地,A球落地时AB相距

m。参考答案:

1

10.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形。已知x=0处的质点振动周期为0.2s,该简谐波的波速为_____m/s,x=2m处的质点在0.15s时偏离平衡位置的位移为_____cm。参考答案:

(1).20

(2).-10【分析】由图读出波长,由公式求出波速;波向x轴正方向传播,运用波形的平移法判断质点在0.15s时的位置,即可求出其位移;【详解】由题可知波形周期为:,波长为:,根据公式可知波速为:;,由波形图可知经过,x=2m处的质点处于波谷处,则此时刻偏离平衡位置的位移为。【点睛】本题由波动图象读出波长、周期求出波速,同时注意波形的平移法是波的图象中常用的方法,要熟练掌握。11.(4分)在阳光照射下,充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹。彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射,再折射后形成的。光的折射发生在两种不同介质的

上,不同的单色光在同种均匀介质中

不同。参考答案:界面,传播速度12.与普通自行车相比,电动自行车骑行更省力。下表为某一品牌电动自行车的部分技术参数。在额定输出功率不变的情况下,质量为60Kg的人骑着此自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.04倍。当此电动车达到最大速度时,牵引力为

N,当车速为2m/s时,其加速度为

m/s2(g=10m/s2)规格后轮驱动直流永磁铁电机车型14电动自行车额定输出功率200W整车质量40Kg额定电压48V最大载重120Kg额定电流4.5A参考答案:40;0.6解析:电瓶车的额定功率P=200W,又由于,当电动车达到最大速度时,牵引力;当车速为2m/s时,牵引力为,依据牛顿第二定律,可知a=0.6m/s2。13.在图(a)所示的电路中,合上电键S,变阻器的滑动头C从A端滑至B端的过程中,电源的输出功率P与路端电压U、路端电压U与总电流I的关系曲线分别如图(b)、(c)所示。不计电表、导线对电路的影响。则电源电动势E=__________V,电源内阻r=________Ω。参考答案:12,3三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4模块)(4分)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=1.0m处质点的振动函数表达式;②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.参考答案:

解析:①波长λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,则y=5sin(2πt)

cm(2分)

②n=t/T=4.5,则4.5s内路程s=4nA=90cm;x=2.5m质点在t=0时位移为y=5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y=

—5cm.(2分)15.

(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3

一个分子平均占有的体积V0=V/NA

分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一带电粒子以某一速度在竖直平面内做匀速直线运动,经过一段时间后进入一垂直于纸面向里、磁感应强度为B的最小的圆形匀强磁场区域(图中未画出磁场区域),粒子飞出磁场后垂直电场方向进入宽为L的匀强电场,电场强度大小为E,方向竖直向上.当粒子穿出电场时速率变为原来的倍.已知带电粒子的质量为m,电荷量为q,重力不计.粒子进入磁场前的速度与水平方向成θ=60°角.试回答:(1)粒子带什么电?(2)带电粒子在磁场中运动时速度多大?(3)该最小的圆形磁场区域的面积为多大?参考答案:(1)粒子带负电(3分)(2)设粒子以速度进入电场,运动时间为t飞出电场时速度为,由类平抛运动规律有:

(各式1分)解得:(3分)(3)如图所示,带电粒子在磁场中所受洛伦兹力提供向心力,设粒子在磁场中做圆周运动的半径为R,圆形磁场区域的半径为r,则有:

解得:(2分)由几何知识可知:(2分)磁场区域的最小面积为:(2分)联立以上各式可得:(3分)17.有两个相同的全长电阻为9Ω的均匀光滑圆环,固定于一个绝缘的水平台面上,两环分别在两个互相平行的、相距为20cm的竖直面内,两环的连心线恰好与环面垂直,两环面间有方向竖直向下的磁感应强度B=0.866T的匀强磁场,两环的最高点A和C间接有一内阻为0.5Ω的电源,连接导线的电阻不计.今有一根质量为10g,电阻为1.5Ω的棒置于两环内侧且可顺环滑动,而棒恰好静止于如图所示的水平位置,它与圆弧的两接触点P、Q和圆弧最低点间所夹的弧对应的圆心角均为θ=60°,取重力加速度g=10m/s2.试求此电源电动势E的大小.参考答案:【知识点】

安培力K1J2【答案解析】

6V解析:在题图中,从左向右看,棒PQ的受力如图所示,棒所受的重力和安培力FB的合力与环对棒的弹力FN是一对平衡力,且FB=mgtanθ=mg而FB=IBL,所以I==A=1A在题图所示的电路中两个圆环分别连入电路中的电阻为R,则R=Ω=2Ω由闭合电路欧姆定律得E=I(r+2R+R棒)=1×(0.5+2×2+1.5)V=6V【思路点拨】以PQ棒为研究对象,根据平衡条件求解导体棒受到的安培力的大小,根据安培力公式F=BIL求出PQ中的电流,即为电路中的电流强度,根据并联电路的特点求解圆环的电阻,得到总电阻,根据闭合电路欧姆定律求解电源的电动势.本题是力学和电路知识的综合,关键运用力学规律求解安培力,要掌握安培力公式和欧姆定律,明确电路的连接关系进行解答.18.在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道,落地点C距轨道最低点的水平距离x=0.6m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:(1)小滑块离开轨道时的速

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