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文档简介
河南省郑州市一中2016届高三3月月考物理试题(有解析)1以下说法中符合史实的是( )a哥白尼通过观察行星的运动,提出了日心说,认为行星以椭圆轨道绕太阳运行b开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了万有引力定律c卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值d牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动【答案】c【解析】试题分析:哥白尼提出了日心说,开普勒提出行星以椭圆轨道绕太阳运行,故a错误;开普勒通过对行星运动规律的研究,总结出了行星运动规律,故b错误;卡文迪许利用扭秤装置测出了万有引力常量的数值,故c正确;伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动,故d错误;故选c.考点:物理学史。2一列火车从上海开往北京,下列叙述中,表示时间的是:()a早上6时10分从上海发车b 列车预计在18时11分到达北京c列车在9时45分到达途中南京站d 列车在南京站停车10分钟【答案】d【解析】略3关于速度和加速度关系的说法正确的是( )a速度越大,加速度越大 b速度变化越大,加速度越大c速度变化越快,加速度越大 d加速度变小,速度肯定也变小【答案】c【解析】4如图在倾角为的固定光滑斜面上,质量为m的物体受外力f1 和f2 的作用,f1方向水平向右,f2方向竖直向上.若物体静止在斜面上,则下列关系正确的是 ( )a、 f1sin+f2cos=mgsin f2mgb、 f1sin-f2cos=mgsin f2mgc、 f1cos+f2sin=mgsin f2mg d、 f1cos-f2sin=mgsin f2mg【答案】c【解析】试题分析:物体受力分析如图所示,以斜面方向和垂直于斜面方向建立直角坐标系,将这些力正交分解。由物体平衡条件可知:f1cosf2sinmg sin,而物体要静止在斜面上,必须满足f2mg考点:考查受力分析的应用点评:对于平衡类问题利用受力分析最合适不过,分析完受力后建立直角坐标系,根据平衡方程就可判断,本题难度较小5关于匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )a.线速度的方向保持不变b.线速度的大小保持不变c.角速度大小不断变化 d.线速度和角速度都保持不变【答案】b【解析】试题分析:对于匀速圆周运动,其线速度大小不变,方向时刻在变,因此a错误。由于匀速圆周运动周期一定,所以角速度不变,因此答案为b考点:匀速圆周运动点评:本题考查了匀速圆周运动问题中常见的参数及线速度、角速度的判断和简单计算。要清楚角速度、线速度其实都是矢量。6压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小。某实验小组在升降机水平地面上利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置。其工作原理图如图甲所示,将压敏电阻、定值电阻r、电流显示器、电源e连成电路,在压敏电阻上放置一个绝缘重物。0t1时间内升降机停在某一楼层处,t1时刻升降机开始运动,从电流显示器中得到电路中电流i随时间t变化情况如图乙所示。则下列判断正确的是at1t2时间内绝缘重物处于超重状态bt3t4时间内绝缘重物处于失重状态c升降机开始时可能停在10楼,从tt时刻开始,经向 下加速、匀速、减速,最后停在l楼d升降机开始时可能停在l楼,从t1时刻开始,经向上加速、匀速、减速,最后停在10楼【答案】c【解析】试题分析:0t1时间内升降机停在某一楼层处,通过观察图像电流稳定,对物体受力分析,竖直向下重力的大小和竖直向上支持力的大小相等,根据牛顿第三定律,压力的大小等于支持力的大小并且等于重力的大小,t1t2时间图像中电流减小,说明电路中总电阻增大,压敏电阻增大,所受的压力减小,物体对支持物的压力小于物体所受重力的情况称为失重现象,所以a项错误;t3t4时间图像中电流增大,说明压敏电阻减小,所受的压力增大,物体对支持物的压力大于物体所受重力的情况称为超重现象,所以b项错误;根据牛顿第三定律,压力大小与支持力大小相等,t1t2时间对物体受力分析,支持力小于重力合力方向竖直向下,加速度方向向下,t2t3时间电流不变,说明压力大小等于重力大小,物体在匀速运动,t3t4时间对物体受力分析,支持力大于重力合力方向竖直向上,加速度方向向上。所以c项正确;d项错误。考点:本题考查了牛顿运动定律的应用和传感器的应用7如图所示,甲、乙两木块用细绳连在一起,中间有一被压缩竖直放置的轻弹簧,乙放在水平地面上,甲、乙两木块质量分别为m1和m2,系统处于静止状态,此时绳的张力为f在将细绳烧断的瞬间,则此时乙对地面压力为a b c d【答案】b【解析】试题分析:在未烧断绳子之前,对甲、乙分别进行受力分析如图所示 将细绳烧断的瞬间,弹簧的弹力没有改变,即,地柬对物体乙的支持力为,根据牛顿第三定律,乙对地面的压力为,因此c正确,abd错误。考点:共点力平衡,物体受力分析,牛顿第三定律8在光滑的水平面上有三个完全相同的小球a、b、c用相同的细绳连接起来,如图所示,绳子oa=ab=bc,它们以o为圆心在水平面上以共同的角速度做匀速圆周运动,在运动中若绳子oa、ab、bc上的张力分别是t1、t2、t3,那么t1:t2:t3为a.1:2:3 b.1:3:6 c.7:5:3 d.6:5:3【答案】d【解析】试题分析:解:设oa长度为r,选c球为研究对象:水平方向仅受向左的绳子拉力t3,由牛顿第二定律得:。b物体水平方向受到向左的拉力t2,向右的拉力t3,由牛顿第二定律得:。a物体水平方向受到向左的拉力t1,向右的拉力t2,由牛顿定律得:。解得:t1:t2:t3=6:5:3故选:d考点:牛顿第二定律;向心力点评:对与连接体问题应用整体法与隔离相结合的方法可以使题目变得易解,比如t1的解法选三小球为整体法更简单9关于电阻的计算式和决定式,下面说法正确的是a导体的电阻与其两端电压成正比,与电流成反比b导体的电阻仅与导体长度、横截面积和材料有关c导体的电阻不随工作温度变化而变化d对一段一定的导体来说,恒温下比值是恒定的,导体电阻不随u或i的变化而变化【答案】d【解析】本题考查了对电阻的两种算法的理解,表示电阻的定义式即计算式,表示电阻的决定式即影响式,导体的电阻是表示导体阻碍电流的性质,其大小由导体本身决定,而不是由导体的电压和电流决定的,a错误,根据电阻的决定式可得导体的电阻仅与导体长度、横截面积和材料有关,但是导体还和其所处的温度有关,b错误,比如合金的电阻随温度的变化比较大,所以c错误,根据其计算式可得当一段导体的电阻恒定,即在恒温下电压与电流的比值恒定,不会随着电流,电压的变化而变化,d正确,思路拓展:公式是电阻的定义式,提供了一种测量电阻的方法,公式是电阻的决定式,提供了一种测量导体电阻率的方法10下列关于参考系的说法,正确的是( )a参考系是为了研究物体的运动而选取的b看到从匀速飞行的飞机上落下的重物沿直线竖直下落,是地面上的人以地面做参考系观测的结果c只能选取静止不动的物体作为参考系d同一个运动对不同的参考系,其观察结果一定是相同的【答案】 a【解析】试题分析:参考系是为了描述物体的运动而事先选来作为标准的物体,故选项a正确;参考系的选取是任意的,以对物体运动的描述尽可能简单为基本原则,故选项c错误;看到从匀速飞行的飞机上落下的重物沿直线竖直下落,是飞机上的人以飞机或自身做参考系观测的结果,若地面上的人以地面做参考系观测的结果是该物体做抛物线运动,故选项b错误;由选项b的分析可知,同一个运动对不同的参考系,其观察结果可能不同,故选项d错误。考点:本题主要考查了参考系概念的理解问题,属于中档偏低题。11用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图(1)所示,设小球在水平面内作匀速圆周运动的角速度为,线的张力为t,则t随2变化的图像是图(2)中的( )【答案】b【解析】试题分析:设绳长为l,锥面与竖直方向夹角为,当时,小球静止,受重力mg、支持力n和绳的拉力t而平衡,a错误;增大时,t增大,n减小,当时,角速度为,当时,由牛顿第二定律得 解得:当时,小球离开锥子,绳与竖直方向夹角变大,设为,由牛顿第二定律得所以可知图线的斜率变大,所以b正确,cd错误;故选b。考点:匀速圆周运动、向心力。【名师点睛】分析做圆周运动的物体的受力情况,找到向心力的来源,确定圆心和半径,利用向心力公式列出牛顿第二定律表达式,再结合几何关系求解,本题中,小球离开斜面时是很重要的临界条件,由表达式知图线的斜率变大,即可判断正确的选项。12质量为0.3kg的物体在水平面上运动,图中两直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力时的速度-时间图像,则下列说法正确的是:a物体所受摩擦力一定等于0.1nb水平拉力一定等于0.1nc物体不受水平拉力时的速度-时间图像一定是ad物体不受水平拉力时的速度-时间图像一定是b【答案】b【解析】本题考查牛顿运动定律规律由图斜率求出物体的加速度大小两图加速度大小不同,无法判断物体不受水平拉力是哪个图象两图加速度大小不同,拉力方向与滑动摩擦力方向可能相反,也可能相同,无法判断物体不受水平拉力是哪个图象故a错误设拉力大小为f由图读出加速度分别为aa=m/s2,ab= m/s2若物体受水平拉力时的速度图象是a时,拉力与速度方向相同,根据牛顿第二定律得 f-f=maa,f=mab,解得f=0.1n若物体受水平拉力时的速度图象是b时,拉力与速度方向相反,根据牛顿第二定律得 f+f=mab,f=maa,解得f=0.1n故b正确由上得到:若物体受水平拉力时的速度图象是a时,摩擦力f=0.2n; 若物体受水平拉力时的速度图象是b时,摩擦力f=0.1n13如图1-3-7,两根轻弹簧a、b串连在一起,其自然长度分别为8 cm和12 cm,劲度系数分别为100 n/m和200 n/m,今在b的一端施加一个大小为5 n的水平拉力f,则两根弹簧的总长是_.图1-3-7【答案】0.275 m【解析】对于a: f=k1x1,x1= m=0.05 m 对于b:f=k2x2,x2= m=0.025 m 总长 l=(0.08+0.12+0.05+0.025) m=0.275 m.14如图是“研究匀变速直线运动”实验中得到的一条纸带,从o点开始每5个点取一个计数点(打点计时器的电源频率是50hz),依照打点的先后依次编为1、2、3、4、5、6,量得1=2.21cm, 2=3.00cm,3=3.81cm,4=4.63cm,5=5.45cm,6=6.28cm。(1)该打点计时器依次打出各计数点的时间间隔为t= s(2)打点计时器打计数点5时,小车的速度大小是v 5= m/s。(结果保留两位有效数字)(3)为了尽量减小实验误差,利用该实验数据计算出小车的加速度大小为a = m/s2(结果保留两位有效数字)。【答案】(1) 0.10 (2) 0.59 (3) 0.82 【解析】试题分析:(1)由题意从o点开始每5个点取一个计数点,所以相邻的计数点间的时间间隔。(2)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上5点时小车的瞬时速度大小:(3)根据匀变速直线运动的推论公式可以得到:为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:考点:研究匀变速直线运动【名师点睛】本题考查研究匀变速直线运动,首先根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上某点时小车的瞬时速度大小然后根据匀变速直线运动的推论公式x=at2可以求出加速度的大小。要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用。15(8分)中子星的质量大约与太阳的质量相等,为2kg,其半径为10km.(已知g=6.67nm2/kg2,要求结果保留两位有效数字)求:(1)此中子星表面的自由落体运动的加速度?(2)绕中子星做圆周运动的小卫星的最大运行速度是多少?【答案】(1)g=1.3(2)v= 1.1【解析】(1)由万有引力等于重力可得 得g=1.3 (2)当小卫星绕中子星表面做圆周运动时,其速度最大 ,有 得v= 1.1 评分标准:各3分,各1分16如图所示电路中,电源电动势e10v,内电阻r=1,滑动变阻器r1调为3后,电键s断开和接通时,a、b间电路消耗的电功率都是4w。求:(1)通过电阻r1的电流先后各多大?(2)为使a、b间电路消耗的电功率在电键s接通时达到最大,r1的阻值应调为多大?这时a、b间的电功率是多大?【答案】(1) 0.5a; 2a (2) ri=0时,pab=25w【解析】试题分析:(1)s断开时,电路中的电流为,联立解得s闭合后:电路中的电流为,联立解得(2)当时电流最大,ab段的电功率最大,为考点:考查了闭合回路欧姆定律的应用以及电功率的计算点评:本题是简单的串并联电路问题,先求外电路总电阻,再求解电流是常用思路17物理选修34 (15分)(1)(5分)以下有关振动、波动和相对论内容的若干叙述中正确的是a在“用单摆测定重力加速度”实验中,必须从最大位移处开始计时b光速不变原理是:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的c两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替变化d光的偏振现象说明光波是横波e用绿光做双缝干涉实验,在光屏上呈现出明、暗相间的条纹,相邻两条绿条纹间的距离为,如果增大双缝到光屏之间的距离,将减小(2)(10分)如图所示,一束截面为圆形(半径r=1m)的平行紫光垂直射向一半径也为r的玻璃半球的平面,经折射后在屏幕s上形成一个圆形亮区。屏幕s至球心距离为,不考虑光的干涉和衍射,试问:若玻璃半球对紫色光的折射率为,请你求出圆形亮区的半径。若将题干中紫光改为白光,在屏幕s上形成的圆形亮区的边缘是什么颜色?【答案】(1)bd(2)1m紫色【解析】(2)解:如图,紫光刚要发生全反射时的临界光线射在屏幕s上的点e,e点到亮区中心g的距离r就是所
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