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文档简介

2019届高三物理上学期第一次月考试题(B卷)(含解析)一、选择题1.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的是( )A. 在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量,最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律B. 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因”的观点,并归纳总结了牛顿第一定律C. 卡文迪许将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律,并测出了引力常量G的数值D. 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了点电荷间的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的电荷量【答案】A【解析】试题分析:在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量,得出物体运动的位移与时间的平方正比关系,加之科学推理证明了自由落体运动规律,A正确;伽利略应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因”的观点,并归纳总结了牛顿第一定律,B错误;牛顿将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律,C错误;法国学者库仑首先得出了电荷之间相互作用的规律即库仑定律,密立根测出了元电荷的电荷量,D正确。考点:物理学史。【名师点睛】本题比较简单考查了学生对物理学史的了解情况,在物理学发展的历史上有很多科学家做出了重要贡献,大家熟悉的爱因斯坦、卢瑟福等,在学习过程中要了解、知道这些著名科学家的重要贡献,是解答类似问题的关键。2.据媒体报道,叛逃英国的俄罗斯前特工利特维年科在伦敦离奇身亡英国警方调查认为毒杀利特维年科的是超级毒药放射性元素钋(Po84210)若元素钋发生某种衰变,其半衰期是138天,衰变方程为Po84210Pb82206Y,则下列说法正确的是( )A. 该元素发生的是衰变B. Y原子核含有2个核子C. 射线是衰变形成Y原子核释放的D. 200 g的Po84210经276天,已发生衰变的质量为150 g【答案】C【解析】【详解】A. 根据衰变方程为Po84210Pb82206Y可知,Y是H24e,属于衰变,而射线是伴随着衰变产生的,故A错误,C错误;B. 根据电荷数守恒和质量数守恒得,Y的电荷数为2,质量数为4,则核子数为4.故B错误;D. 根据m=m0(12)tT知,200g的Po84210经276天,已衰变的质量为150g,故D正确。故选:D3.用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,遏止电压为Uc,电子的电荷量为e,则下列说法正确的是( )A. 甲光的强度小于乙光的强度B. 甲光的频率为W0+eUChC. 甲光的频率大于乙光的频率D. 甲光照射时产生的光电子初动能均为eUc【答案】B【解析】【详解】A. 根据光的强度越强,则光电子数目越多,对应的光电流越大,即可判定甲光的强度较大,故A错误;B. 由光电效应方程Ekm=eUc=hW0,那么甲光的频率:=W0+eUCh,故B正确;C. 根据eUc=h0=hW0,由于Uc相同,因此两种光的频率相等,故C错误; D. 由图可知,遏止电压为Uc,可知甲光照射时产生的光电子初动能为eUc,而不是均为eUc.故D错误; 故选:B4.水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10kg的重物,CBA=30,如图所示,忽略滑轮与绳子间的摩擦,则滑轮受到绳子作用力为A. 50NB. 503NC. 100ND. 1003N【答案】C【解析】【详解】由题意可得,对滑轮受力分析:滑轮受到绳子的作用力应为图中两段绳中拉力F1和F2的合力,因同一根绳张力处处相等,都等于物体的重量,即F1=F2=G=mg=100N.用平行四边形定则作图,由于拉力F1和F2的夹角为120,则有合力F=100N,所以滑轮受绳的作用力为100N.方向与水平方向成30角斜向下,故选:C.【点睛】本题关键之处,就是水平横梁是插入竖直墙壁里,滑轮位置不变,而跨过光滑滑轮的轻绳上张力大小是处处相等,所以滑轮对绳子的作用力应该是两段细绳拉力的合力反方向5.甲乙两物体在同一直线上运动的x-t图象如图所示,以甲的出发点为原点,出发时刻为计时起点则从图象可以看出,则下列说法中错误的是( )A. 0-t1时间内,甲的位置变化比乙快B. 甲一直做匀速直线运动C. 开始计时时,乙在甲前面x0处D. 甲在中途停了一会儿,但最后还是追上了乙【答案】B【解析】A、由图象知0-t1时间内,甲的速度大于乙的速度,故0t1时间内甲比乙位置变化快,A正确;B、由于甲物体在t1t2时间内位移未变,说明在这段时间内甲处于静止状态,故B错误;C、由图象可知,开始运动时甲的出发点在坐标原点,而乙物体在出发时离坐标原点的距离为x0,故甲开始运动时,乙在甲前面x0处,故C正确;D、由于甲物体在t1t2时间内位移不变,即甲在中途停了一会儿,在t3时刻甲乙两物体的位置相同,即甲追上了乙,故D正确;错误的故选B。6.最近,不少人喜欢踩着一种独轮车,穿梭街头。这种独轮车全名叫电动平衡独轮车,其中间是一个窄窄的轮子,两侧各有一块踏板。当人站在踏板上向右运动时,可简化为如图甲、乙所示的模型。关于人在运动中踏板对人脚的摩擦力,下列说法正确的是( )A. 考虑空气阻力,当人以如图甲所示的状态向右匀速运动时,脚所受摩擦力向左B. 不计空气阻力,当人以如图甲所示的状态向右加速运动时,脚所受摩擦力向左C. 考虑空气阻力,当人以如图乙所示的状态向右匀速运动时,脚所受摩擦力可能为零D. 不计空气阻力,当人以如图乙所示的状态向右加速运动时,脚所受摩擦力不可能为零【答案】C【解析】考虑空气阻力,当人处如图甲所示的状态向右匀速运动时,根据平衡条件,则脚所受摩擦力为右,故A错误;不计空气阻力,当人处如图甲所示的状态向右加速运动时,合力向右,即脚所受摩擦力向右,故B正确;当考虑空气阻力,当人处如图乙所示的状态向右匀速运动时,根据平衡条件,则重力、支持力与空气阻力处于平衡,则脚所受摩擦力可能为零,故C正确;当不计空气阻力,当人处如图乙所示的状态向右加速运动时,根据牛顿第二定律,脚受到的重力与支持力提供加速度,那么脚所受摩擦力可能为零,故D错误;故选BC。点睛:此题考查根据不同的运动状态来分析脚受到力的情况,掌握物体的平衡条件以及加速度与合外力的关系,注意人水平方向向右运动时空气阻力的方向是水平向左的7.由多颗星体构成的系统,叫做多星系统。有这样一种简单的四星系统:质量刚好都相同的四个星体A、B、C、D,A、B、C分别位于等边三角形的三个顶点上,D位于等边三角形的中心。在四者相互之间的万有引力作用下,D静止不动,A、B、C绕共同的圆心D在等边三角形所在的平面内做相同周期的圆周运动。若四个星体的质量均为m,三角形的边长为a,万有引力常量为G,则下列说法正确的是( )A. A、B、C三个星体做圆周运动的半径均为32a B. A、B两个星体之间的万有引力大小为2Gm2a2C. A、B、C三个星体做圆周运动的向心加速度大小均为(3+3)Gma2D. A、B、C三个星体做圆周运动的周期均为2aa(3+3)Gm【答案】C【解析】【详解】A.A、B、C绕中点D做圆周运动,由几何关系知:它们的轨道半径为:r=33a,故A错误;B. 根据万有引力公式,A、B两个星体之间的万有引力大小为Gm2a2,故B错误; C.以A为研究对象,受到的合力为F=2Gmma2cos300+Gmm(33a)2=(3+3)Gmma2 ,根据牛顿第二定律,F=ma,a=(3+3)Gma2,故C正确;D.根据合力提供向心力有:(3+3)Gmma2=m42T2r=m42T233a,得星体做圆周运动的周期为:T=2a3a3(3+3)Gm,故D错误。故选:C【点睛】先求出任意两个星体之间的万有引力,从而得出每一星体受到的合力,该合力提供它们的向心力根据几何关系求出星体的轨道半径,结合合力提供向心力求出线速度、向心加速度和周期8.如图所示,粗糙程度处处相同的半圆形竖直轨道固定放置,其半径为R,直径POQ水平。一质量为m的小物块(可视为质点)自P点由静止开始沿轨道下滑,滑到轨道最低点N时,小物块对轨道的压力为2mg,g为重力加速度的大小。则下列说法正确的是A. 小物块到达最低点N时的速度大小为2gRB. 小物块从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功为12mgRC. 小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为2mgRD. 小物块从P点开始运动经过N点后恰好可以到达Q点【答案】B【解析】【详解】A. 设小物块到达最低点N时的速度大小为v,在N点,根据牛顿第二定律得:FNmg=mv2R据题有FN=2mg联立得v=gR,故A错误;B. 小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为mgR。小物块从P点运动到N点的过程,由动能定理得:mgRWf=12mv2可得,克服摩擦力所做的功为Wf=12mgR,故B正确,C错误;D. 由于小物块要克服摩擦力做功,机械能不断减少,所以小物块不可能到达Q点,故D错误。故选:B9.如图为某一电场的电场线,M、N、P 为电场线上的三个点,M、N 是同一电场线上两点。下列判 断正确的是( ) A. 只受电场力作用时,同一负电荷在 N 点的加速度最大B. M、N、P 三点中 N 点的电势最高C. 正电荷从 M 点自由释放,电荷不可能沿电场线运动到 N 点D. 只受电场力作用时,同正电荷在 M 点的电势能大于在 N 点的电势能【答案】ACD【解析】A、N点电场线最密场强最大,由a=qEm可知N点的加速度最大,故A正确。B、顺着电场线的方向电势降低,所以M点的电势最高,故B错误。C、在M点静止释放,正电荷在电场力的作用下运动,但是运动轨迹并不是电场线,故C错误。D、根据EP=q,由MN可知,正电荷在M点电势能大于在N点的电势能,故D正确。故选ACD。【点睛】解答此题的关键是知道电场线的特点:电场线的疏密反应了场的强弱;顺着电场线的方向,电势降低判断电势能的大小也可通过电场力做功来判断:电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加10.如图所示,理想变压器原线圈输入电压u=2202sin100t(V),原、副线圈匝数比为10:1,副线圈电路中R0为定值电阻,R是光敏电阻(其阻值随光照强度的增大而减小),图中电表均为理想电表,下列说法正确的是( )A. 电压器输出电压的频率为50HzB. 电压表V2的示数为222VC. 照射R的光变强时,灯泡L变暗D. 照射R的光变强时,电压表V1、电流表A1的示数都不变【答案】AC【解析】【详解】A. 原线圈接正弦交流电,由表达式知角速度是=100,所以f=50Hz,故A正确;B. 由表达式知输入电压有效值为220V,根据电压与匝数成正比,副线圈电压有效值即电压表的示数为22V,故B错误;CD、R处光照增强时,阻值减小,副线圈电流表的变大,原线圈电流也变大,但不会影响输入电压值,定值电阻分压增大,灯泡两端电压减小,灯泡变暗,故C正确,D错误故选:AC11.如图所示,一导线折成动长为a的正三角形闭合回路,虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面,回路以速度v向右匀速进入磁场,边长CD始终与MN垂直,从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论中正确的是A. 导线框受到安培力方向始终向上 B. 导线框受到安培力方向始终向下C. 感应电动势的最大值为32Bav D. 感应电动势平均值为34Bav【答案】CD【解析】根据左手定则可知,线框未全部进入磁场前安培力方向向上,全部进入以后安培力为零,所以AB错误。有效切割长度最长为32a,则感应电动势最大值为32Bav,故C正确感应电动势平均值为:E=t=B12a32aav=34Bav,故D正确故选CD【点睛】根据左手定则判断安培力的方向由E=BLv,分析过程中最长的L可知最大电动势;由法拉第电磁感应定律可得出电动势的平均值12.如图所示,质量分别为mAmB的两个物体A、B在水平拉力F的作用下,沿光滑水平面一起向右运动,已知mAmB,光滑动滑轮及细绳质量不计,物体A、B间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A. A对B的摩擦力向左B. A受到的拉力比B受到的拉力大C. F足够小时,A、B之间可能没有摩擦力D. 要使A、B之间不发生相对滑动,F的最大值为2mAg(mA+mB)mA-mB【答案】AD【解析】假设A对B的摩擦力f向右,两绳子对AB的拉力相等,则分别对AB列方程:对B:T+f=mBa;对A:T-f=mAa;两式相减:2f=( mB-mA)a,因mAmB,则f0,即A对B的摩擦力向左,选项A正确;A受到的拉力与B受到的拉力相等,选项B错误;因F=2T,由A的分析可知f=12mAmBa=12mAmBFmA+mB,则即使F足够小,A、B之间的摩擦力不可能为零,选项C错误;要使A、B之间不发生相对滑动,则f=mg,由f=12mAmBFmA+mB可得Fmax=2mAgmA+mBmAmB,选项D正确;故选AD.点睛:此题考查了隔离法和整体法的应用问题;对于一个物理量若不知道方向时,可采用假设法,先假定一个方向,最后看结果的正负即可.二、实验题13.如图所示为某同学在一次实验中用打点计时器打出的一条纸带,其中ABCDEF是打点计时器连续打出的6个点,该同学用毫米刻度尺测量A点到各点的距离并记录在图中(单位:cm,打点计时器工作频率50Hz)则:(1)图中五个数据中不符合有效数字要求的是_cm应改为_cm(2)在纸带上打出D点时的瞬时速度为_m/s,物体运动的加速度为_m/s2【答案】 (1). 2.0; (2). 2.00; (3). 1.49; (4). 9.88;【解析】【详解】(1)毫米刻度尺测量长度,要求估读,即读到最小刻度的下一位,这五个数据中不符合有效数字读数要求的是:2.0,应改为2.00.(2)ABCDEF是打点计时器连续打出的点,因此计数点之间的时间间隔为:T=0.02s;根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于平均速度,求出D点速度为:vD=xCE2T=0.10340.043820.02=1.49m/s,应用运动学公式推论x=aT2得:x4x2=2a1T2x3x1=2a2T2解得:a=a1+a22=(x3+x4)(x1+x2)4T2=(0.10340.0438)0.043840.022=9.88m/s2故答案为:(1)2.0,2.00;(2)1.49,9.88.14.某实验小组发现一个由均匀材料制成的圆柱体,他们想测量其电阻率,实验室能够提供的实验器材有:电源E(8V,内阻约10); 电压表V(06V,内阻约为50k);电流表mA(020mA, 内阻为40); 滑动变阻器R1(0-20);待测电阻R(约为200);开关及导线若干。他们进行了如下操作:(1)为了获得多组数据,尽量精确测量其电阻值,请在方框中画出实验电路图_ .(2)如图c所示,用螺旋测微器测得该圆柱体的直径为_cm,用游标卡尺测量其长度为_cm.(3)由以上数据可求出=_ m。(保留3位有效数学)【答案】 (1). (2). 0.1694; (3). 1.060; (4). 4.46102 ;【解析】【详解】(1) 待测定值阻值约为200,电压表内阻约为50k,电流表内阻约为40,电压表内阻远大于圆柱体电阻,电流表应选择外接法,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示。 (2) 由图示螺旋测微器知,圆柱体的直径:d=1.5mm+19.40.01mm=1.694mm=0.1694cm;长度为L=1.060cm。(3)由电阻定律可知:R=LS=L(d2)2,电阻率:=d2R4L4.4610-2m.三、计算题15.如图所示,质量M=0.25 kg的木板A静止在光滑水平面上,质量m=1 kg的小物块B(大小不计)静止在木板的左端,物块和木板间的动摩擦因数=0.4,现突然对物块施加一水平向右的恒定拉力F=9 N,左右1 s后撤去拉力,最终物块B恰好没有滑离木板A,取g=10 m/s2,求:(1)力F做的功W;(2)木板的长度L。【答案】(1)22.5J(2)2.25m【解析】【详解】(1)拉力作用时,设B物体的加速度为a1,F-mg=ma1物块对地的位移为x1,x1=12a1t2WF=Fx1 联立解得:WF=22.5JJ (2)撤去拉力时,设B物体的加速度为a2对木板:mg=Ma2 1 s末B的速度为v1,A的速度为v2v1=a1t v2=a2t 相对滑动的位移为x=12a1t212a2t2 撤去拉力后系统动量守恒mv1+Mv2=(M+m)v 由能量守恒定律得:12mv12+12Mv2212(M+m)v2=mg(Lx)解得:L=2.25 m【点睛】(1)对B物体受力分析,由牛顿第二定律可求得其加速度,再由位移时间公式求出1s内B的位移,即可求得力F做的功W;(2)由牛顿第二定律求出A的加速度由位移公式和位移关系求出1s内B相对于A滑行的位移并由速度公式求出1s末两个物体的速度撤去F后系统的动量守恒,由动量守恒定律和能量守恒定律结合求出1s内两者的相对位移,从而得到木板的长度L16.如图所示,一个质量为m,电荷量+q的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,金属板长L,两板间距d。微粒射出偏转电场时的偏转角=30,接着进入一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场区,求:(1)微粒进入偏转电场时的速度v0; (2)两金属板间的电压 U2;(3)若该匀强磁场的宽度为D,微粒刚好不从磁场右边射出,求该匀强磁场的磁感应强度B。【答案】(1)2qU1m (2)23dU13L (3)1D6mU1q 【解析】【详解】(1)由带电粒子经U1电压加速:qU1=12mv02v0=2qU1m(2)由带电粒子经U2电压偏转,可知 a=Eqm=qU2md,t=Lv0tan30o=atv0=33 得:U2=23dU13L (3)即微粒和右边界相切时,该匀强磁场的磁感应强度为B0,设粒子进入磁场速度为Vt,运动半径为Rvt=v0cos300qvtB0=mvt2R 由几何关系得:R+Rsin300=D求得:B0=1D6mU1q【点睛】(1)根据动能定理求出微粒进入

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