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文檔簡介
湖南省常德市德山鎮(zhèn)中學2021年高三物理月考試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖甲所示,足夠長的水平傳送帶以的速度勻速運行。t=0時,在最左端輕放一個小滑塊,t=2s時,傳送帶突然制動停下。已知滑塊與傳送帶之間的滑動摩擦因數(shù)為=0.2,。在圖乙中,關于滑塊相對地面運動的v-t圖像正確的是
(
)參考答案:D2.下列選項中屬于物理學中的理想化模型的是(
)(A)電場強度
(B)電阻
(C)點電荷
(D)電勢參考答案:c3.(單選)如圖所示,從地面上A點發(fā)射一枚遠程彈道導彈,假設導彈僅在地球引力作用下,沿ACB橢圓軌道飛行擊中地面目標B,C為軌道的遠地點,距地面高度為h.已知地球半徑為R,地球質量為M,引力常量為G.則下列結論正確的是()A.導彈在C點的速度大于B.導彈在C點的速度等于C.導彈在C點的加速度等于D.導彈在C點的加速度大于參考答案:【考點】:萬有引力定律及其應用.【專題】:萬有引力定律的應用專題.【分析】:距地面高度為h的圓軌道上衛(wèi)星的速度,根據(jù)牛頓第二定律得到其運動速度為,C為軌道的遠地點,導彈在C點的速度小于.由牛頓第二定律求解導彈在C點的加速度.:解:A、根據(jù)萬有引力提供向心力,解得v=.導彈在C點只有加速才能進入衛(wèi)星的軌道,所以導彈在C點的速度小于.故A、B錯誤.C、導彈在C點受到的萬有引力,根據(jù)牛頓第二定律知,導彈的加速度a==.故C正確,D錯誤.故選:C.【點評】:本題運用牛頓第二定律、開普勒定律分析導彈與衛(wèi)星運動問題.比較C在點的速度大小,可以結合衛(wèi)星變軌知識來理解.4.(多選)下列有關物理學家和他們的貢獻的敘述中正確的是A.平均速度、瞬時速度以及加速度的概念是由伽利略首先建立起來的B.伽利略通過斜面實驗研究自由落體運動規(guī)律,推翻了亞里士多德提出的“物體下落的快慢由它們的重量決定”的論斷C.牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律并測出了引力常量D.庫侖在前人工作的基礎上,通過實驗研究確認了真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力遵循的規(guī)律——庫侖定律參考答案:ABD5.(多選)關于電磁波及其應用下列說法正確的是
▲
A.麥克斯韋首先通過實驗證實了電磁波的存在
B.電磁波是橫波且能夠發(fā)生干涉和衍射現(xiàn)象
C.電磁波的接收要經過調諧和調制兩個過程
D.微波能使食物中的水分子熱運動加劇從而實現(xiàn)加熱的目的參考答案:BD
二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.金屬桿在豎直面內構成足夠長平行軌道,桿間接一阻值為R的電阻,一個質量為m的、阻值為r的長度剛好是軌道寬L的金屬棒與軌道間的摩擦力恒為f,金屬棒始終緊靠軌道運動。此空間存在如圖所示的水平勻強磁場(×場),磁感應強度為B,當金屬棒由靜止下滑h時已經勻速,則此過程中整個回路產生的焦耳熱為__________。參考答案:答案:7.(1)某同學探究恒力做功和物體動能變化間的關系,方案如圖所示.長木板放于水平桌面,用鉤碼的重力作為小車受到的合外力,為減小這種做法帶來的誤差,實驗中要采取的兩項措施是:a:
b:
(2)如圖所示是某次實驗中得到的一條紙帶,其中A、B、C、D、E、F是計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的時間間隔為T。距離如圖。則打B點時的速度為
;要驗證合外力的功與動能變化間的關系,測得位移和速度后,還要測出的物理量有
。參考答案:、(1)a:
平衡摩擦力
(2分)
。
b:
鉤碼的重力遠小于小車的總重力
(2分)
。
(2)
(3分),鉤碼的質量m,小車的質量M
8.如圖所示,輕繩一端系在質量為m的物體A上,另一端與套在粗糙豎直桿MN上的輕圓環(huán)B相連接.現(xiàn)用水平力F拉住繩子上一點O,使物體A及圓環(huán)B靜止在圖中虛線所在的位置.現(xiàn)稍微增加力F使O點緩慢地移到實線所示的位置,這一過程中圓環(huán)B仍保持在原來位置不動.則此過程中,圓環(huán)對桿摩擦力F1___
_____(填增大、不變、減小),圓環(huán)對桿的彈力F2___
_____(填增大、不變、減小)。參考答案:.F1保持不變,F(xiàn)2逐漸增大9.(選修3-4)(6分)根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,如果在空間某區(qū)域有周期性變化的電場,這個變化的電場就會在周圍產生
.不同波段的電磁波具有不同的特性,如紅外線具有明顯的
效應,紫外線具有較強的
效應.參考答案:答案:周期性變化的磁場(2分)
熱(2分)
熒光(2分)10.(選修3-4模塊)(4分)如圖所示,某同學用插針法測定一半圓形玻璃磚的折射率.在平鋪的白紙上垂直紙面插大頭針P1、P2確定入射光線,并讓入射光線過圓心O,在玻璃磚(圖中實線部分)另一側垂直紙面插大頭針P3,使P3擋住P1、P2的像,連接OP3.圖中MN為分界面,虛線半圓與玻璃磚對稱,B、C分別是入射光線、折射光線與圓的交點,AB、CD均垂直于法線并分別交法線于A、D點.設AB的長度為l1,AO的長度為l2,CD的長度為l3,DO的長度為l4,為較方便地表示出玻璃磚的折射率,需用刻度尺測量
(用上述給出量的字母表示),則玻璃磚的折射率可表示為
.參考答案:
答案:l1、l3;l1/l311.如圖甲所示,利用打點計時器測量小車沿斜面下滑時所受阻力的示意圖,小車拖在斜面上下滑時,打出的一段紙帶如圖乙所示,其中O為小車開始運動時打出的點。設在斜面上運動時所受阻力恒定。(1)已知打點計時器使用的交流電頻率為50Hz,則小車下滑的加速度α=
▲
m/s2,打E點時小車速度=
▲
m/s(均取兩位有效數(shù)字)。(2)為了求出小車在下滑過程中所受的阻力,可運用牛頓運動定律或動能定理求解,在這兩種方案中除知道小車下滑的加速度a、打E點時速度、小車質量m、重力加速度g外,利用米尺還需要測量哪些物理量,列出阻力的表達式。方案一:需要測量的物理量
▲
,阻力的表達式(用字母表示)
▲
;方案二:需要測量的物理量
▲
,阻力的表達式(用字母表示)
▲
。參考答案:量斜面的長度L和高度H,
(前1分,后2分)
方案二:測量斜面長度L和高度H,還有紙帶上OE距離S,12.如圖所示,氣缸中封閉著溫度為127℃的空氣,一重物用輕繩經輕滑輪跟氣缸中的活塞相連接,不計一切摩擦,重物和活塞都處于平衡狀態(tài),這時活塞離氣缸底的高度為10cm。如果缸內空氣溫度降為87℃,則重物將上升
cm;該過程適用的氣體定律是
(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“蓋·呂薩克定律”)。參考答案:1;蓋·呂薩克定律13.如圖所示,A、B兩點間電壓為U,所有電阻阻值均為R,當K閉合時,UCD=______,當K斷開時,UCD=__________。參考答案:0
U/3三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.18.(5分)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,除有一標有“6V,1.5W”的小燈泡、導線和開關外,還有:A.直流電源6V(內阻不計)B.直流電流表0~3A(內阻0.1Ω以下)C.直流電流表0~300mA(內阻約為5Ω)D.直流電壓表0~10V(內阻約為15kΩ)E.滑動變阻器10Ω,2AF.滑動變阻器1kΩ,0.5A實驗要求小燈泡兩端的電壓從零開始變化并能進行多次測量.(1)實驗中電流表應選用________,滑動變阻器應選用________(均用序號表示).(2)在方框內畫出實驗電路圖.參考答案:(1)C,E(2)見下圖15.某同學利用如圖所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.弧形軌道末端水平,離地面的高度為H。將鋼球從軌道的不同高度h處靜止釋放,鋼球的落點距軌道末端的水平距離為s.
(1)若軌道完全光滑,s2與h的理論關系應滿足s2=
(用H、h表示).
(2)該同學經實驗測量得到一組數(shù)據(jù),如下表所示:h(10-1m)2.003.004.005.006.00s2(10-1m2)2.623.895.206.537.78
請在坐標紙上作出s2--h關系圖.(3)對比實驗結果與理論計算得到的s2--h關系圖線(圖中已畫出),自同一高度靜止釋放的鋼球,水平拋出的速率
(填“小于”或“大于”)理論值.(4)從s2--h關系圖線中分析得出鋼球水平拋出的速率差十分顯著,你認為造成上述偏差的可能原因是
.參考答案:(1)根據(jù)機械能守恒,可得離開軌道時速度為,由平拋運動知識可求得時間為,可得(2)依次描點,連線,注意不要畫成折線。(3)從圖中看,同一h下的s2值,理論值明顯大于實際值,而在同一高度H下的平拋運動水平射程由水平速率決定,可見實際水平速率小于理論速率。(4)由于客觀上,軌道與小球間存在摩擦,機械能減小,因此會導致實際值比理論值小。小球的轉動也需要能量維持,而機械能守恒中沒有考慮重力勢能轉化成轉動能的這一部分,也會導致實際速率明顯小于“理論”速率四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一個彈簧臺秤的彈簧質量可以不計,秤盤與彈簧相連,盤內放一個物體P處于靜止狀態(tài),P的質量為2kg,彈簧的勁度系數(shù)k=100N/m。(1)忽略秤盤的質量,現(xiàn)給P施加一個豎直向上的力F,使P從靜止開始向上做勻加速運動,已知在前0.2s內F是變化的,在0.2s以后F是恒力,求F的最小值和最大值(6分)(2)若秤盤的質量為0.5kg,給P施加一個豎直向上的力F,使P從靜止開始向上做加速度為a=4m/s2的勻加速運動,求P離開秤盤瞬間彈簧的彈力以及此前的加速時間。(6分)
參考答案:(1)力F作用前,彈簧處于壓縮狀態(tài),設壓縮量為x,有:Mg=kx
解得:x=0.2m
①(1分)設秤盤對P的支持力為FN,因秤盤質量不計,有:FN=F彈
F彈逐漸減小,F(xiàn)N隨之減小。
②(1分)力F作用后,P向上做勻加速運動,有:F+FN-Mg=Ma
③(1分)因為FN逐漸減小,所以F逐漸增大,當彈簧恢復原長,F(xiàn)N=0時,F(xiàn)達到最大值。這一過程P做勻加速直線運動,P向上位移為x,有:x=
解得:a=10m/s2
④(1分)設F的最小值為Fmin,F(xiàn)剛開始作用時最小,此時有:FN=Mg由②式得:Fmin=Ma=20N
⑤(1分)設F的最大值為Fmax,F(xiàn)在P離開秤盤的瞬間達到最大值,此時FN=0,由②式得:Fmax=Mg+Ma=40N
⑥(1分)(2)考慮秤盤的質量,則P與秤盤分離時應具有相同的加速度,此時FN=0,有:
⑦(2分)
即:=g+a解得:F彈=m(g+a)=7N
⑧(1分)P上升的高度為彈簧恢復的長度,設上升時間為t′,即:h=h=
⑨(2分)
解得:t′=
17.如圖所示,在水平桌面上疊放著一質量為mA=2.0kg的薄木板A和質量為mB=3.0kg的金屬塊B,A的長度l=2.0m.B上有輕線繞過定滑輪與質量為mC=1.0kg的物塊C相連,A與B以及桌面與A之間的滑動摩擦因數(shù)均=0.2,最大靜摩擦力可視為等于滑動摩擦力.忽略滑輪質量及與軸間的摩擦.起始時令各物體都處于靜止狀態(tài),繩被拉直,B位于A的左端(如圖),然后放手,求經過多長時間t后B從A的右端脫離(設A的右端距滑輪足夠遠)(取g=10m/s2).參考答案:由18.如圖所示,坐標系xOy在豎直平面內,x軸沿水平方向.x>0的區(qū)域有垂直于坐標平面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B1;第三象限同時存在著垂直于坐標平面向外的勻強磁場和豎直向上的勻強電場,磁感應強度大小為B2,電場強度大小為E.x>0的區(qū)域固定一與x軸成θ=30°角的絕緣細桿.一穿在細桿上的帶電小球a沿細桿勻速滑下,從N點恰能沿圓周軌道運動到x軸上的Q點,且速度方向垂直于x軸.已知Q點到坐標原點O的距離為l,重力加速度為g,B1=7E,B2=E.空氣阻力忽略不計,求:(1)帶電小球a的電性及其比荷;(2)
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