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文档简介
1、2020-2021学年山东省青岛市胶州第二十一中学高三物理月考试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础。早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是 ( )a.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性
2、60; b.没有力作用,物体只能处于静止状态c.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性d.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动参考答案:ad由惯性定义和牛顿第一定律可知d选项正确. 惯性是指物体保持原来的运动状态(或抵抗运动状态变化)的性质,当物体不受力作用时,其将继续以同一速度做直线运动,选项、正确。没有力的作用,物体可能处于静止或匀速运动状态,选项错误;行星在圆周轨道上保持匀速率运动是由于受到始终指向圆心、大小不变的力的作用,不是惯性,选项错误。2. a、b是平行金属板.在两板间加上周期为t的交变电压u. a板电势
3、ua=0,b板的电势ub随时间的变化规律如图.现有一电子从a板上的小孔进入两板间的电场区内,不计电子的初速度和重力,则a.若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向b板运动b.若电子是在t=t/8时刻进入的,它可能时而向b板运动,时而向a板运动,最后打在b板上c.若电子是在t=3t/8时刻进入,它可能时而向b板运动,时而向a板运动,最后打在b板上d.若电子是在t=t/2时刻进入,它可能时而向b板、时而向a板运动参考答案:ab3. (多项选择)如右图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体p、q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t = 0时刻p在传送带左端具有速度v2,p与定滑轮间的绳水平,t =
4、 t0时刻p离开传送带。不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长。正确描述小物体p速度随时间变化的图像可能是:( ) 参考答案:bc4. (单选)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对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( ) a英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量gb第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律c亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快d牛顿提出的万有引力定律奠定了天体
5、力学的基础参考答案:d5. (单选)关于速度和加速度的关系,下列说法正确的是: a.速度变化得越多,加速度就越大。b.速度变化得越快,加速度就越大。c.加速度方向保持不变时,速度方向也保持不变。d.加速度大小不断变小时,速度大小也不断变小。参考答案:b二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在“探究恒力做功与物体的动能改变量的关系”的实验中备有下列器材:a.打点计时器;b.天平;c秒表;d.低压交流电源;e.电池; f.纸带;g.细线、砝码、小车、砝码盘;h.薄木板其中多余的器材是_,缺少的器
6、材是_测量时间的工具是_;测量质量的工具是_如图实所示是打点计时器打出的小车(质量为m)在恒力f作用下做匀加速直线运动的纸带要测量的数据已用字母表示在图中,打点计时器的打点周期为t.请分析,利用这些数据能否验证动能定理?若不能,请说明理由;若能,请写出需验证的表达式_参考答案:)c、e 毫米刻度尺a b能从a到b的过程中,恒力做的功为wabfsab物体动能的变化量为ekbekamvmvm()2m()2m只要验证fsabm即可优点:a、b两点的距离较远,测量时的相对误差较小;缺点:只进行了一次测量验证,说服力不强7. 图为一小球做平抛运动时闪光照片的一部分,图中背景是边长
7、5cm的小方格。问闪光的频率是 hz;小球经过b点时的速度大小是 m/s。(重力加速度g取10 m/s2)参考答案:10 2.58. 一定质量的理想气体经历了如图所示a到b状态变化的过程,已知气体状态a参量为pa、va、ta,状态b参量为pb、vb、tb,则有pa_(填“>”“=”或“<”)pb.若a到b过程气体内能变化为e,则气体吸收的热量q=_.参考答案: (1). =
8、0; (2). pa(vb-va)+e解:热力学温度:t=273+t,由图示图象可知,v与t成正比,因此,从a到b过程是等压变化,有:pa=pb,在此过程中,气体体积变大,气体对外做功,w=fl=psl=pv=pa(vb-va),由热力学第一定律可知:q=u+w=e+pa(vb-va);【点睛】本题考查了判断气体压强间的关系、求气体吸收的热量,由图象判断出气体状态变化的性质是正确解题的关键,应用热力学第一定律即可正确解题9. 某同学采用1/4圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图甲所示。实验中,通过调整使出口末端b的切线水平后,让小球从圆弧顶端的a点由静止释放。图乙是小球做平抛运动的
9、闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85 cm。已知闪光频率是10hz。则根据上述的信息可知:小球到达轨道最低点b时的速度大小vb m/s,小球在d点时的竖直速度大小vdy = m/s,当地的重力加速度g m/s2。参考答案:10. 如图,滑块从h0.2m高处的a点经光滑圆弧轨道ab,滑入水平轨道bc,最终恰好停在c点,如果滑块在bc匀减速运动的时间为t3s。则滑块经过b点的速度大小为_m/s,bc间距离为
10、_m。参考答案: (1). 2 (2). 3由a到b由机械能守恒定律:解得:bc间的距离:11. (4分)如图所示,质量为的小球在半径为的半球形容器中从上部边缘由静止开始下滑,下滑到最低点时,对容器底的压力为,则在最低点时小球运动的速度大小为 ,在下滑过程中克服摩擦力做的功为 。参考答案: 答案:&
11、#160; 12. 如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。在氢原子的核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将_(填“吸收”、“放出”)光子。若已知普朗克常量h=6.6×1034j·s,某金属的逸出功为3.3ev,则该金属的极限频率_hz。若一群处于量子数为3的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有_种频率的光子能使该金属产生光电效应参考答案:13. 图甲为某一小灯泡的ui图线,现将两个这样的小灯泡并联后再与一个4的定值电阻r串联,接在内阻为1、电动势为5v的电源两端,如图乙所示。则通过每盏小灯泡的电流强度为_a,此时每盏小灯泡的电功率为_w。参考答案:0.
12、3;0.6。三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,p、q是介质中的两个质点,图(b)是质点q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播; (2)xq=9 cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点p、q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此 由图(b)知,在时q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至p点处,由此及式有 由式得,质点q的平衡位置的x坐标为
13、0; 15. (选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的st图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=1m/s、=2m/s (2分) 根据动量守恒定律有:ma =ma + mb (2分) mb=2.5kg(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 参考答案:解:(1)线框达到最大速度vm后开始做匀速运动
14、; f=f安= 2b0il - 2分 e = 2b0lvm - 2分 e = 2ir0 - 2分 vm =
15、 - 2分 (2)设线框运动s0距离所用的时间为t,平均电流为i平,平均安培力为f安平, 由动量定理得 ft f安平t = m vm - 2分 f安平= 2b0i平l - 1分 i平= -
16、160; 1分 e平= - 2分 =2b0ls0 - 2分 t= + - 2分17. 横截面积为s的导热气缸竖直放置在水平地面上,两个轻活塞a和b将气缸分隔为
17、、两个气室,两活塞间距离为d,两气室体积之比为1:2,如图所示,在保持室温不变的条件下,缓慢在活塞a上加细沙,使之向下移动一段距离h=d,不计活塞与气缸壁之间的摩擦,室内大气压强为p0,求所加细沙的质量参考答案:解:由于是轻活塞,质量不计,活塞与气缸间摩擦不计,因此两部分气体压强相等,状态1时,气体压强等于大气压强p=p0,气体的体积v1=ds,气体的体积v2=2ds设所加细沙的质量为m,此时活塞b下移距离为h,则状态2气体的压强为:p=p0+,气体的体积v=(dh=+h)s,气体的体积v2=(2dh)s由于保持室温不变、气缸导热和缓慢加沙,气缸内气体作等温变化,由玻意耳定律得:p0ds=p(
18、dh+h)sp02ds=p(2dh)s联立式得:h=d代入解得:m=答:所加细沙的质量为【考点】理想气体的状态方程【分析】由于保持室温不变、气缸导热和缓慢加沙,气缸内气体作等温变化,找出初末状态的物理量,由玻意耳定律列式求解即可18. 如图所示,底座a上装有l=0.5m长的直立杆,底座和杆的总质量为m=1.0kg,底座高度不计,杆上套有质量为m=0.2kg的小环b,小环与杆之间有大小恒定的摩擦力当小环从底座上以v0=4.0m/s的初速度向上飞起时,恰好能到达杆顶,然后沿杆下降,取g=10m/s2,求:在环飞起过程中,底座对水平面的压力;此环下降过程需要多长时间参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与位移的关系.专题:牛顿运动定律综合专题分析:小环在下落过程中,受到重力和向上的滑动摩擦力,底座受到重力、小环向下的摩擦力和地面的支持力,由平衡条件求地面对底座的支持力,即可由牛顿第三定律求得底座对地面的压力先根据牛顿第二定律求解加速度,再根据运动学公式求解时间解答:解:对环进行受力分析,环受重力及杆给环向下的摩擦力,上升阶段加速度大小为a
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