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江苏省徐州市睢宁县下邳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)如图,游乐场中,从高处A到水面B处有两条长度相同的光滑轨道.甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A处自由滑向B处,下列说法正确的有()A.甲的切向加速度始终比乙的大B.甲、乙在同一高度的速度大小相等C.甲、乙在同一时刻总能到达同一高度D.甲比乙先到达B处参考答案:考点:匀变速直线运动的速度与位移的关系.版权所有专题:直线运动规律专题.分析:①由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小;②可以使用机械能守恒来说明,也可以使用运动学的公式计算,后一种方法比较麻烦;③哪一个先达到B点,可以通过速度的变化快慢来理解,也可以使用v﹣t图象来计算说明.解答:解:A:由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故A错误;B:由机械能守恒定律可知,各点的机械能保持不变,高度(重力势能)相等处的动能也相等,故B正确;C、D:甲的切向加速度先比乙的大,速度增大的比较快,开始阶段的位移比较大,故甲总是先达到同一高度的位置.故C错误,D正确.故选:BD.点评:本题应该用“加速度”解释:高度相同,到达底端的速度大小就相同,但甲的加速度逐渐减小,乙的加速度逐渐增大.所以它们的速度增加的快慢不同,甲增加得最快,乙增加得最慢.2.如图所示电路中,电源电动势为E,线圈L的电阻不计.以下判断正确的是A.闭合S稳定后,电容器两端电压为EB.闭合S稳定后,电容器的a极带正电C.断开S后的很短时间里,电容器的a极板将带正电D.断开S后的很短时间里,电容器的a极板将带负电参考答案:C3.如图是利用DIS测得的运动小车的速度—时间图像,由图可知(

)A.小车做曲线运动B.小车的最大位移是0.8mC.小车运动的最大速度约为0.8m/sD.小车先做匀加速运动,后做匀减速运动参考答案:C4.如图所示,虚线a、b、c、d表示某电场的等差等势面,实线表示一带负电的粒子仅在电场力的作用下在该电场中运动的轨迹,关于此电场下列说法中正确的是

A.等势面a的电势大于等势面c的电势

B.等势面b的电势小于等势面d的电势

C.粒子在等势面a上的电势能最大

D.粒子在等势面d上的动能最大参考答案:A5.一物块由静止开始从粗糙斜面上的某点加速下滑到另一点,在此过程中重力对物体做的功等于(

)A.物块动能的增加量B.物块重力势能的减少量与物块克服摩擦力做的功之和C.物块重力势能的减少量和物块动能的增加量以及物块克服摩擦力做的功之和D.物块动能的增加量与物块克服摩擦力做的功之和参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_____弹簧的原长更长,_____弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)参考答案:b;a根据胡克定律有:F=k(l-l0),由此可知在F与l图象中,斜率大小等于劲度系数,横轴截距等于弹簧原长,因此有:b的原长比a的长,劲度系数比a的小.7.牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”.已知地球半径,表面附近重力加速度为,月球中心到地球中心的距离是地球半径的倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为

.又根据月球绕地球运动周期,可求得其相向心加速度为

,如果两者结果相等,定律得到了检验。参考答案:,8.水槽内有一振源,振动时产生的水波通过一个空隙发生衍射现象,为了使衍射现象更明显,可采用的方法是使空隙的宽度;或者是使振源的振动频率(填“变大”或“变小”)。参考答案:

变小、变小9.(4分)在静电场中有a.b.c三点,有一个电荷q1=3×10-8C,自a移到b,电场力做功3×10-6J.另有一个电荷q2=-1×10-8C,自a移到c,电场力做功3×10-6J,则a.b.c三点的电势由高到低的顺序是

,b.c两点间的电势差Ubc为

V。参考答案:

cab

-400v10.为了用弹簧测力计测定木块A和长木板B间的动摩擦因数μ,甲、乙两同学分别设计了如图所示的甲、乙两个试验方案.(1)为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力大小,你认为方案甲更易于操作.简述理由因为甲方案拉木块时不需要匀速拉动.(2)若A和B的重力分别为100N和150N,当甲中A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的动摩擦因数为0.4.参考答案:考点:探究影响摩擦力的大小的因素.专题:实验题.分析:(1)实验中我们是根据拉力与摩擦力是一对平衡力的原理,才通过测力计读出摩擦力大小的,因此,在操作时要保持物体做匀速直线运动,这也是实验操作中较难保持的地方,方案甲很好地解决了这一问题;(2)根据公式f=μN可对动摩擦因数进行计算,但关键是要分析出摩擦力f的大小.解答:解:(1)由图示实验可知,甲方案中拉动物体A,不需要控制物体A做匀速直线运动,且弹簧测力计静止,便于弹簧测力计读数;乙方案中用弹簧测力计拉动A,需要控制A做匀速直线运动,难于控制A做匀速直线运动,另一当面弹簧测力计是运动的,难于准确读数,因此甲方案更易于操作.(2)由题意可知,在甲方案中,两物体接触面受到的压力等于B的重力,即N=150N,弹簧测力计a的示数等于两物体接触面间摩擦力的大小,即f=60N.由公式f=μN得,动摩擦因素μ===0.4.故答案为:(1)甲;因为甲方案拉木块时不需要匀速拉动;(2)0.4.点评:本题考查了作用力与反作用力、平衡力的关系,并且要判断在不同的情况下接触面受到的正压力的大小,特别是注意根据给出的各个弹簧测力计的示数,分析判断出要用哪一个数据,是解答本题的难点,这对于学生有一定的迷惑性.11.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

12.图甲为某一小灯泡的U-I图线,现将两个这样的小灯泡并联后再与一个4Ω的定值电阻R串联,接在内阻为1Ω、电动势为5V的电源两端,如图乙所示。则通过每盏小灯泡的电流强度为________A,此时每盏小灯泡的电功率为________W。

参考答案:0.3

0.6 13.已知绕中心天体做匀速圆周运动的星体的轨道半径r,运动周期为T。

(1)若中心天体的半径为R,则其平均密度ρ=_______(2)若星体是在中心天体的表面附近做匀速圆周运动,则其平均密度的表达式ρ=_______。参考答案:答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由

提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它 (填“会”或“不会”)做自由落体运动。设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。参考答案:

答案:地球引力(重力、万有引力);不会。(每空2分)

以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:

(2分)

由匀速圆周运动可知:

(2分)

解得线速度

(2分)15.(8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?参考答案:①水的沸点随液面上方气压的增大而升高;②力的平衡;③压强;④熔点(熔化)。解析:高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面.高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,皮带在轮O1O2带动下以速度4m/s匀速转动,皮带与轮之间不打滑.皮带AB段长为4m,皮带轮左端B处有一光滑小圆弧与一光滑斜面相连接.物体无初速放上皮带右端后,能在皮带带动下向左运动,并滑上斜面.已知物体与皮带间的动摩擦因数为0.5,g取10m/s2.求:(1)若物体无初速放上皮带的右端A处,则其运动到左端B处的时间.(2)若物体无初速地放到皮带上某处,物体沿斜面上升到最高点后沿斜面返回,问物体滑回皮带后,是否有可能从皮带轮的右端A处滑出?若能求出从A处滑出的速度,若不能,当物体第一次滑至最右端时已在传送带上留下多长的痕迹?(相对运动时能留下痕迹,假设两次痕迹不重叠).参考答案:考点:动能定理的应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律.专题:动能定理的应用专题.分析:(1)物块滑上传送带先做匀加速直线运动,当达到传送带速度时,一起做匀速直线运动,求出匀加速直线运动和匀速直线运动的时间之和,即为物体从右端滑到左端的时间.(2)物块从斜面返回皮带的速度与物体滑上斜面的初速度大小相等,无初速放到皮带上某处,可能先做匀加速后做匀速,也可能一直做匀加速达不到传送带的速度,所以返回时最远不能超过释放的初始位置.再根据运动的相对性分析形成的痕迹长度即可.解答:解:(1)物体放上皮带运动的加速度

a=μg物体加速到v前进的位移=L>x0,物体先加速后匀速,加速时间匀速时间物体从A到B时间=+=1.4s(2)物体从斜面返回皮带的速度与物体滑上斜面的初速度大小相等,所以返回时最远不能超过释放的初始位置;故物体不可能滑回到最在端A处!物体在传送带上先做减速运动,然后再反向加速,直到速度达到4m/s;物体在传送带上的加速度大小不变;则由物体加速过程的位移x1===1.6m;减速过程的位移也为1.6m;两段时间均为:t===0.8s;在物体加速和减速运动的过程运动的位移均为x2=vt=4×0.8=3.2m;在物体减速过程中,相对位移为:1.6+3.2=4.8m;物体反向加速过程中,相对位移为:3.2﹣1.6=1.6m;故总的相对运动为:4.8+1.6=6.4m;故产生的痕迹长度为6.4m;答:(1)其运动到左端B处的时间为1.4s;(2)不能,形成的痕迹长度为6.4m点评:本题考查运动学公式及牛顿第二定律的应用,要注意正确分析两物体的相对运动过程,从而分析形成的痕迹长度.17.如图所示,一等腰直角三棱镜,放在真空中,.在棱镜侧面左方有一单色光源S,从S发出的光线SD以60°入射角从AB侧面中点射入三棱镜,当它从侧面AC射出时,出射光线与棱镜侧面AC间的夹角为30°。求此三棱镜的折射率并作出光路图。参考答案:由折射定律,光线在AB面上折射时有:…(2分)在AC面上出射时,;…………(1分)由几何关系,,。……(2分)联立解得:,……………(2分)折射率……………(2分)18.由于受地球信风带和盛行西风带的影响,海洋中一部分海水做定向流动,称为风海流,风海流中蕴藏着巨大的动力资源。因为海水中含有大量的带电离子,这些离子随风海流做定向运动,如果有足够强的磁场能使海流中的正、负离子发生偏转,便可用来发电。图22为一利用风海流发电的磁流体发电机原理示意图,用绝缘材料制成一个横截面为矩形的管道,在管道的上、下两个内表面装有两块金属板M、N,金属板长为a,宽为b,两板间的距离为d。将管道沿风海流方向固定在风海流中,在金属板之间加一水平匀

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