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文档简介

高三第一次月考物理试题一、选择题:本大题共10小题,第小题4分,共40分1学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想与方法下列关于物理学中的思想方法叙述正确的是( )a在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想b伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法 c在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 d法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法2美国航空航天局(nasa)于2009年2月11日晚宣布,美国一颗通信卫星10日与一颗已报废的俄罗斯卫星在太空中相撞,撞击地点位于西伯利亚上空约500英里处(约805公里)。发生相撞的分别是美国1997年发射的“铱33”卫星和俄罗斯1993年发射的“宇宙2251”卫星。前者重约560千克,后者重约900千克。假设两颗卫星相撞前都在离地805公里的轨道上做匀速圆周运动,结合中学物理的知识,下面对于两颗卫星说法正确的是( )a二者线速度均大于7.9 km/s b二者同方向运行,由于速度大小不同而相撞c二者向心力大小相等 d二者向心加速度大小相等3.在秋收的打谷场上,脱粒后的谷粒用传送带送到平地上堆积起来形成圆锥体,随着堆积谷粒越来越多,圆锥体体积越来越大,简化如图所示。用力学知识分析得出圆锥体底角的变化情况应该是( )a不断增大b保持不变c不断减小d先增大后减小pq4、如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),p小球从紧靠左极板处由静止开始释放,q小球从两极板正中央由静止开始释放,两小球沿直线运动都打到右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中()来源:zxxk.coma它们的运动时间的关系为tptqb它们的电荷量之比为qp:qq=2:1c它们的动能增量之比为ekp:ekq=2:1d它们的电势能减少量之比为ep:eq=4:15某动车组列车以平均速度v从甲地开到乙地所需的时间为t,该列车以速度v0从甲地出发匀速前进,途中接到紧急停车命令紧急刹车,列车停车后又立即匀加速到v0继续匀速前进,从开始刹车至加速到v0的时间是t0(列车刹车过程与加速过程中的加速度大小相等),若列车仍要在t时间内到达乙地,则动车组列车匀速运动的速度v0应为( )a b c d6右图为测定压力的电容式传感器,其核心部件是一平行板电容器。将电容器、灵敏电流表(零刻度在中间)和电源串联成闭合电路,当压力f作用于可动膜片电极上时,膜片产生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流表指针偏转。在对膜片开始施加恒定压力到膜片稳定后,灵敏电流表指针的偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)( ) a向右偏到某刻度后回到零刻度b向左偏到某刻度后回到零刻度c向右偏到某刻度后不动d向左偏到某刻度后不动7.如图所示,水平地面上有两块完全相同的木块ab,水平推力f作用在a上,用fab代表a、b间的相互作用力,下列说法可能正确的是( )abfa若地面是完全光滑的,则fab=fb若地面是完全光滑的,则fab=f/2c若地面是有摩擦的,且ab被推动,则fab=fd若地面是有摩擦的,且ab被推动,则fab=f/28. 如图所示,一个小球质量为m,静止在光滑的轨道上,现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为r的竖直光滑轨道的最高点c,则水平力对小球所做的功至少为amgr b2mgr c2.5mgr d3mgr+q-q+q-q+q-q9一平行板电容器的电容为c,两板间的距离为d,上板带正电,电量为q,下板带负电,电量也为q,。两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连,小球的电量都为q,杆长为l,且ld。现将它们从图左位置(杆与板面垂直)缓慢移到图右位置(杆与板面平行),在此过程中电场力对两个小球所做总功的大小等于多少?(设两球移动过程中极板上电荷分布情况不变)( )a b0 cd10如图所示,绝缘弹簧的下端固定在斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球q(可视为质点)固定在光滑绝缘斜面上的m点,且在通过弹簧中心的直线ab上现把与q大小相同,带电性也相同的小球p,从直线ab上的n点由静止释放,在小球p与弹簧接触到速度变为零的过程中()a小球p的速度先增大后减小b小球p和弹簧的机械能守恒,且p速度最大时所受弹力与库仑力的合力最大c小球p的动能、重力势能、电势能与弹簧的弹性势能的总和增大d系统的机械能守恒二、填空题:本大题共2小题,第11题4分,第12题12分)11为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验其中g1、g2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过g1、g2光电门时,光束被遮挡的时间t1、t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为m,挡光片宽度为d,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:(1)若取m0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是( )am15 g bm215 gcm340 g dm4400 g(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:_(用t1、t2、d、x表示)12如甲图所示,是用落体法验证机械能守恒定律的实验装置(g取9.80 m/s2) 选出一条纸带如乙图所示,其中o点为打点计时器打下的第一个点,abc为三个计数点,打点计时器通以50hz的交流电用分度值为1mm的刻度尺测得的各间距值已标在乙图中,在计数点a和bb和c之间还各有一个点,重锤的质量为1.00kg甲同学根据乙图中的测量数据算出:当打点计时器打b点时重锤的重力势能比开始下落时减少了_j;此时重锤的动能是_j(结果均保留三位有效数字)12.41cmobac18.90cm27.06cm乙图 乙同学利用他自己做实验时打出的纸带,测量出了各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以v2为纵轴,以h为横轴,画出了如丙图所示的图线(a) 图线的斜率的值近似等于_a19.6 b9.80 c4.90 d2.45(b) 图线未过原点o的原因是: _三、论述、计算题:13、如图所示,质量为m的大圆环,用轻绳悬挂于o点。两个质量均为m的小圆环同时由静止滑下,当两小环滑至与圆心等高处时所受到的摩擦力均为f,求此时大环对绳的拉力大小。bfa14如图所示,一劲度系数为k=800n/m的轻弹簧两端各焊接着两个质量均为m=12kg的物体a、b。开始时物体a、b和轻弹簧竖立静止在水平地面上,现要在上面物体a上加一竖直向上的力f,使物体a开始向上做匀加速运动,经0.4s物体b刚要离开地面,设整个过程中弹簧都处于弹性限度内,取g=10m/s2 。求:此过程中外力f所做的功。15.如图所示,倾角为37的传送带以4m/s的速度沿图示方向匀速运动。已知传送带的上、下两端间的距离为l=7m。现将一质量m=0.4kg的小木块放到传送带的顶端,使它从静止开始沿传送带下滑,已知木块与传送带间的动摩擦因数为=0.25,取g=10m/s2。求木块滑到底的过程中,摩擦力对木块做的功以及生的热各是多少? 16如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面ad和光滑圆轨道dce组成,ad与dce相切于d点,c为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道adc上离地面高为h处由静止释放,用力传感器测出其经过c点时对轨道的压力n,改变h的大小,可测出相应的n的大小,n随h的变化关系如图乙折线pqi所示(pq与qi两直线相连接于q点),qi反向延长交纵轴于f点(0,5.8n),重力加速度g取10m/s2,求:(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径r、轨道dc所对应的圆心角;(2)小物块与斜面ad间的动摩擦因数。(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点e,则小物块应从离地面高为h处由静止释放,h为多少?7如图所示,初速度为零的电子(电荷量为e、质量为m),经电压为u1的加速电场加速后从金属板的小孔穿出,沿两水平偏转板的中心线进入偏转电场。设偏转极板长为l,偏转极板间距为d,在距偏转极板右侧处有一竖直放置的挡板,挡板高为d,挡板中央与偏转板的中心线重合,在挡板右侧处有一竖直放置的足够大的荧光屏,o点为偏转板的中心线与荧光屏的交点,则:(1)电子经电压u1加速后的速度v0为多大?(2)偏转电压u2为多大时,电子恰从偏转极板边缘飞出打在荧光屏上?(3)若改变偏转电压,当偏转电压为某一值时,电子恰从挡板边缘飞过打在荧光屏上,此时偏转电压多大?打在荧光屏上的a点距o点的距离为多少? 高三第一次月考装订线 物理答案卡 高三( ) 姓名: 学号:姓名: 一、 选择题:(4*10=40)题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 a d b bd c a bd c a a二、 填空题:(4+12=16)11、12、1.85j 1.68j mgffft(a)b(b) 该同学做实验时先释放了纸带,然后再合上打点计时器的开关三、 论述、计算题:(8+10+12+12+12=54)13、圆环受力如图所示所示 圆环静止:ft=mg+2fbfa14、初始时弹簧压缩: m b刚要离地时弹簧伸长 m 得: m/s2 b刚要离地时a的速度为:m/s f做的功为 15、刚开始时,合力的大小为 f合1mgsin37mgcos37,由牛顿第二定律,加速度大小a18m/s2,该过程所用时间 t10.5s,位移大小 s11m。 二者速度大小相同后,合力的大小为f合2mgsin37mgcos37,加速度大小a24m/s2,位移大小 s2 l-s1 6m,所用时间 s2 v0t2得: t21s。(另一个解t23s舍去) 摩擦力所做的功 wmgcos37(s1-s2) 4.0j, 全过程中生的热 qfs相对 mgcos37【(v0t1-s1)+(s2-v0t2)】 0.8n3m2.4j。 16、【解析】(1)如果物块只在圆轨道上运动,则由动能定理得mghmv2解得v;由向心力公式fnm

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