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文檔簡介
1、浙江省金華市東陽甘溪職業(yè)中學2020-2021學年高三物理月考試卷含解析一、 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. (多選題)隨著人們生活水平的日益提高,汽車越來越多地走進了百姓人家,一輛初速度為v0的汽車保持功率不變駛上一斜坡若汽車受到的阻力保持不變,則在上坡的過程中,汽車的vt圖象可能是()abcd參考答案:acd【考點】功率、平均功率和瞬時功率;勻變速直線運動的圖像【分析】以恒定的功率p行駛的汽車以初速度v0沖上傾角一定的斜坡,阻力恒定不變,當速度增加時牽引力減小,加速度變小,當速度減小時,則牽引力增大,加速度變大【解答】解:以恒定的功率p行駛的汽車
2、,由功率p=fv得,由于阻力恒定不變,a、當牽引力等于阻力時,速度不變,即勻速向上運動故a正確;b、當速度減小時,則牽引力增大,加速度變大而圖象中速度與時間圖象的斜率大小表示加速度大小,即加速度不斷增大而不是加速度不變,故b錯誤;c、當速度增加時牽引力減小,加速度變小,而c選項中速度與時間圖象的斜率大小表示加速度大小,即加速度不斷減小故c正確;d、汽車沖上斜坡時,若牽引力小于阻力時,汽車做減速運動,由p=fv得知,隨著速度減小,汽車的牽引力增大,合力減小,則加速度減小,汽車做加速度減小的變減速運動,速度圖象的斜率減小,故d正確;故選:acd2. 北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國自行研制開發(fā)的區(qū)域性三維衛(wèi)
3、星定位與通信系統(tǒng)(cnss),建 成后的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)包括5顆同步衛(wèi)星和30顆一般軌道衛(wèi)星。對于其中的5顆同 步衛(wèi)星,下列說法中正確的是 a、它們運行的線速度一定不小于7.9km/s b.地球對它們的吸引力一定相同 c一定位于空間同一軌道上 d.它們運行的加速度大小一定相同參考答案:cd3. 質量為m20 kg的物體,在大小恒定的水平外力f的作用下,沿水平面做直線運動.02.0
4、s內f與運動方向相反,2.0 s4.0 s內f與運動方向相同,物體的速度時間圖象如圖所示,已知g取10 m/s2.則()a物體在04 s內通過的位移為8 m b拉力f的大小為100 nc物體與地面間的動摩擦因數(shù)為0.2 d物體克服摩擦力做的功為480 j參考答案:acd4. 45°的斜面固定于豎直墻上,為使質量分布均勻的光滑鐵球靜止在如圖所示的位置,需用一個水平推力f作用于球體上,f的作用線通過球心設球體的重力為g,豎直墻對球體的彈力為n1,斜面對球體的彈力為n2 ,則
5、以下結論正確的是: an2 g bn1 = f cgf dn2一定大于n1參考答案:ac5. 在探究超重和失重規(guī)律時,某體重為g的同學站在一壓力傳感器上完成一次下蹲動作。傳感器和計算機相連,經計算機處理后得到壓力f隨時間t變化
6、的圖象,則下列圖象中可能正確的是 參考答案:d二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 一個物體靜置于光滑水平面上,外面扣一質量為m的盒子,如圖l所示?,F(xiàn)給盒子一初速度v0,此后,盒子運動的v一t圖像呈周期性變化,如圖2所示。則盒內物體的質量為 。參考答案:m7. 2愛因斯坦在現(xiàn)代物理學領域作出了很多重要貢獻,試舉出其中兩項:
7、60; ; 參考答案:相對論;光的量子性8. 某同學做了如下的力學實驗:一個質量為m的物體放在水平
8、面上,物體受到向右的水平拉力f的作用后運動,設水平向右為加速度的正方向,如下圖(a)所示,現(xiàn)測得物體的加速度a與拉力f之間的關系如下圖(b)所示,由圖象可知,物體的質量m=_;物體與水平面間的動摩擦因數(shù)=_參考答案:5kg 0.49. 為了“探究動能改變與合外力做功”的關系,某同學設計了如下實驗方案:a.第一步他把帶有定滑輪的木板有滑輪的一端墊起,把質量為的滑塊通過細繩與質量為的帶夾重錘相連,然后跨過定滑輪,重錘夾后連一紙帶,穿過打點計時器,將打點計時器固定好。調整木板傾角,直到輕推滑塊后,滑塊沿木板勻速運動如圖甲所示b.第二步保持長木板的傾角不變,將打點計時器安裝在長
9、木板靠近滑輪處,取下細繩和重錘,將滑塊與紙帶相連,使其穿過打點計時器,然后接通電源釋放滑塊,使之從靜止開始加速運動,打出紙帶,如圖乙所示 打出的紙帶如下圖:試回答下列問題:已知o、a、b、c、d、e、f相鄰計數(shù)的時間間隔為,根據(jù)紙帶求滑塊速度,當打點計時器打點時滑塊速度_,打點計時器打點時滑塊速度_。已知重錘質量,當?shù)氐闹丶铀俣?,要測出某一過程合外力對滑塊做的功還必須測出這一過程滑塊_(寫出物理名稱及符號),合外力對滑塊做功的表達式w合=_。測出滑塊運oa段、ob段、oc段、od段、oe段合外力對滑塊所做的功,va、vb、vc、vd、ve以為縱軸,以w為橫軸建坐標系,描
10、點作出圖象,可知它是一條過坐標原點的傾斜直線,若直線斜率為,則滑塊質量_參考答案: _ , _ _下滑的位移_(寫出物理名稱及符號),w合=_。_10. 如圖所示為某一簡諧橫波在t0時刻的波形圖,質點a的振動方向如圖,由此可知該波沿_傳播,該時刻a、b、c三點中速度最大的是_點,加速度最大的是_點,從這一時刻開始,第一次最快回到平衡位置的是_點,若t0.02s時質點c第一次到達波谷處,則此波的波速為_m/s。參考答案:x軸方向 a c c 100m/s
11、 11. 如圖,將半徑分別為r和r、質量分別為m和m的光滑球放在水平面上,m靠在豎直墻上,且r=2r?,F(xiàn)用一過圓心的水平推力f推m,m恰好離開地面,重力加速度為g。則m對地面的壓力為_,m對墻的壓力為_mg。 參考答案:解析:把兩個小球看作整體,由平衡條件可知,地面對m的支持力為(m+m)g,由牛頓第三定律,m對地面的壓力為(m+m)g。設墻對m的壓力為f,隔離m,分析受力,由mgtan=f,cos=r/l,r/l=r/(l-3r)聯(lián)立解得f=2mg。 12. 油酸密度為、摩爾質量為m、油酸分子直徑為d0將體積為v0的油酸溶于酒精,制成體
12、積為nv0的油酸酒精溶液用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的體積為v0若把每個油分子看成球形,一滴油酸在水面上形的n的單分子油膜的面積是 ,阿伏加德羅常數(shù)na的表達式是 參考答案:,【考點】用油膜法估測分子的大小【分析】將配制好的油酸酒精溶液,通過量筒測出1滴此溶液的體積則用1滴此溶液的體積除以油酸分子的直徑,等于1滴此溶液的面積根據(jù)摩爾質量與密度,求出摩爾體積,然后與單個分子的體積的比值,即為阿伏伽德羅常數(shù)【解答】解:一滴油酸酒精溶液中純油酸的體積,水面上的面積s=油
13、酸的摩爾體積為va=阿伏加德羅常數(shù)為na=故答案為:,13. (4分)把長l0.15m的導體棒置于磁感應強度b=1.0×10-2t的勻強磁場中,使導體棒和磁場方向垂直,如圖所示若導體棒中的電流i2.0a,方向向左,則導體棒受到的安培力大小f=_n,安培力的方向為豎直向_,(選填“上”或“下”)參考答案:答案:3.0×10下三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. 聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,在鋼鐵中的傳播速度為4900m/s。一平直橋由鋼鐵制成,某同學用錘子敲擊一鐵橋的一端而發(fā)出聲音,分別經空氣和橋傳到另一端的時間之差為1.00s。橋的長度為_m
14、,若該波在空氣中的波長為,則它在鋼鐵中波長為的_倍。參考答案: (1). 365 (2). 試題分析:可以假設橋的長度,分別算出運動時間,結合題中的1s求橋長,在不同介質中傳播時波的頻率不會變化。點睛:本題考查了波的傳播的問題,知道不同介質中波的傳播速度不同,當傳播是的頻率不會發(fā)生變化。15. (簡答)光滑的長軌道形狀如圖所示,下部為半圓形,半徑為r,固定在豎直平面內質量分別為m、2m的兩小環(huán)a、b用長為r的輕桿連接在一起,套在軌道上,a環(huán)距軌道底部高為2r現(xiàn)將a、b兩環(huán)從圖示位置靜止釋放重力加速度為g求:(1)a環(huán)到達軌
15、道底部時,兩環(huán)速度大??;(2)運動過程中a環(huán)距軌道底部的最大高度;(3)若僅將輕桿長度增大為2r,其他條件不變,求運動過程中a環(huán)距軌道底部的最大高度參考答案:(1)a環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大小為;(2)運動過程中a環(huán)距軌道底部的最大高度為r;(3)若僅將輕桿長度增大為2r,其他條件不變,運動過程中a環(huán)距軌道底部的最大高度為r解:(1)a、b都進入圓軌道后,兩環(huán)具有相同角速度,則兩環(huán)速度大小一定相等,對系統(tǒng),由機械能守恒定律得:mg?2r+2mg?r=(m+2m)v2,解得:v=;(2)運動過程中a環(huán)距軌道最低點的最大高度為h1,如圖所示,整體機械能守恒:mg?2r+2mg?3r=2mg(h
16、r)+mgh,解得:h=r;(3)若將桿長換成2r,a環(huán)離開底部的最大高度為h2如圖所示整體機械能守恒:mg?2r+2mg(2r+2r)=mgh+2mg(h+2r),解得:h=r;答:(1)a環(huán)到達軌道底部時,兩環(huán)速度大小為;(2)運動過程中a環(huán)距軌道底部的最大高度為r;(3)若僅將輕桿長度增大為2r,其他條件不變,運動過程中a環(huán)距軌道底部的最大高度為r四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖,mn、pq兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成q=300角固定,軌距為l=1m,質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其阻值忽略不計??臻g存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為b=0
17、.5t。p、m間接有阻值r1的定值電阻,q、n間接變阻箱r?,F(xiàn)從靜止釋放ab,改變變阻箱的阻值r,測得最大速度為vm,得到與的關系如圖所示。若軌道足夠長且電阻不計,重力加速度g取l0m/s2。求:(1)金屬桿的質量m和定值電阻的阻值r1;(2)當變阻箱r取4時,且金屬桿ab運動的加速度為gsinq時,此時金屬桿ab運動的速度;(3)當變阻箱r取4時,且金屬桿ab運動的速度為時,定值電阻r1消耗的電功率。參考答案:(1)總電阻為r總r1r /(r1r);iblv/r總當達到最大速度時金屬棒受力平衡。mgsinqbil=,根據(jù)圖像代入數(shù)據(jù),可以得到棒的質量m=0.1kg,r=1(2)(5分)金屬桿
18、ab運動的加速度為gsinq時,iblv/r總根據(jù)牛頓第二定律f合ma,mgsinqbilma,mgsinqmgsinq,代入數(shù)據(jù),得到v0.8m/s(3)(4分)當變阻箱r取4時,根據(jù)圖像得到vm=1.6m/s,。17. 如圖所示,在x軸上方有垂直于xy平面向外的勻強磁場,磁感應強度為b;在x軸下方有平行于x軸,方向沿x軸負方向的勻強電場,場強為e一質量為m,電量為e的質子從y軸上的m點以v0的速度平行x軸正方向進入磁場,通過磁場后垂直于x軸進入電場,從y軸的p點離開電場(質子重力不計)求:(1)m點與o點的距離;(2)粒子從m點運動到p點的時間;(3)粒子到達p點時的速度大小參考答案:解:
19、(1)如圖所示,設om=l,則粒子在磁場中做圓周運動的半徑r=l又:ev0b=m解得:l=(2)粒子在磁場中運動的時間為t1,從圖中可知粒子在磁場中運動四分之一圓周,則t1=粒子在電場中運動的時間為t2,粒子在電場中做類平拋運動,則l=而a=總時間為 t=t1+t2解得:t=+(3)粒子在電場中運動時,只有電場力做功,則有eel=解得:v=答:(1)m點與o點的距離是;(2)粒子從m點運動到p點的時間是+;(3)粒子到達p點時的速度大小是【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動;牛頓第二定律;向心力;帶電粒子在勻強電場中的運動【分析】(1)由題可知,質子在第一象限中做勻速圓周運動,轉過圓周,om等于
20、軌跡半徑,由牛頓第二定律求出;(2)粒子在磁場中運動四分之一周期在電場中,質子做類平拋運動,水平位移大小為等于磁場中軌跡半徑,由牛頓第二定律和運動學公式結合求出電場中運動的時間,即可求出總時間;(3)粒子在電場中運動時,只有電場力做功,根據(jù)動能定理求出質子剛進入磁場時的速度大小,即可知道粒子到達p點時的速度大小18. (05年全國卷)(20分)圖中b為電源,電動勢=27v,內阻不計。固定電阻r1=500,r2為光敏電阻。c為平行板電容器,虛線到兩極板距離相等,極板長l1=8.0×10-2m,兩極板的間距d=1.0×10-2m。s為屏,與極板垂直,到
21、極板的距離l2=0.16m。p為一圓盤,由形狀相同、透光率不同的三個扇形a、b和c構成,它可繞aa' 軸轉動。當細光束通過扇形a、b、c照射光敏電阻r2時,r2的阻值分別為1000、2000、4500。有一細電子束沿圖中虛線以速度v0=8.0×106m/s連續(xù)不斷地射入c。已知電子電量e=1.6×10-19c,電子質量m=9×10-31kg。忽略細光束的寬度、電容器的充放電時間及電子所受的重力。假設照在r2上的光強發(fā)生變化時r2阻值立即有相應改變。 (1)設圓盤不轉動,細光束通過b照射到r2上,求電子到達屏s上時,它離o點的距離y。(計算結果保留二位有效數(shù)字)(2)設轉盤按圖1中箭頭方向勻速轉動,每3秒轉一圈。取光束照在a、b分界處時t=0,試在圖2給出的坐標紙上,畫出電子到達屏s上時,它離o點的距離y隨時間t的變化圖線(06s間)。要求在y軸上標出圖線最高點與最低點的值。(不要求寫出計算過程,只按畫出的圖線評分。)參考答案:解析:(1)設電容器兩板間的電壓為u, 電子在電場中偏轉,有
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