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文档简介
1、安徽省阜阳市太和县第二中学高三物理月考试卷含解析一、 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. (多选题)如图(a)所示,用一水平外力f拉着一个静止在倾角为的光滑斜面上的物体,逐渐增大f,物体做变加速运动,其加速度a随外力f变化的图像如图(b)所示,若重力加速度g取10m/s2。根据图(b)中所提供的信息可以计算出a加速度从2m/s2增加到6m/s2的过程中物体的速度变化量 b斜面的倾角 c物体的质量d加速度为6m/s2时物体的速度参考答案:bc2. 如图所示,当汽车通过拱桥顶点的速度为10米/秒时,车对桥顶的压力为车重的,如果要使汽车
2、在粗糙的桥面行驶至桥顶时,不受摩擦力作用,则汽车通过桥顶的速度应为(g=10m/s2)()a15米/秒b20米/秒c25米/钞d30米/秒参考答案:b解:速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的,对汽车受力分析:重力与支持力,运动分析:做圆周运动,由牛顿第二定律可得:mgn=m 得r=40m,当汽车不受摩擦力时,mg=m由上可得:v0=20m/s故选:b3. (单选)一列简谐横波某时刻波形如图所示,此时质点p的速度方向沿y轴正方向,则 a这列波沿x轴负方向传播b质点a此时动能最大,加速度最小 c再经过一个周期
3、,质点p运动到x=6m处d当质点p运动到最低点时,质点b恰好运动到平衡位置参考答案:b4. 假设地球是一半径为r、质量分布均匀的球体一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()a1b1c.2d.2参考答案:a5. 如图所示,甲、乙两小球沿光滑轨道abcd运动,在轨道的水平段ab上运动时,两小球的速度均为v0=5m/s,相距d=10m,轨道水平段ab和水平段cd的高度差为h=12m。设两小球在斜坡段bc运动时未脱离轨道,关于两小球在轨道水平段cd上的运动情况,下列描述中,正确的是 a两小球在cd段运动时
4、仍相距10m b两小球在cd段运动时相距小于10m c两小球到达图示位置p点的时间差为2s d两小球到达图示位置p点的时间差约为14s参考答案:c二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 测量小物块q与平板p之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。ab是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的p板的上表面bc在b点相切,c点在水平地面的垂直投影为c。重力加速度为g。实验步骤如下:用天平称出物块q的质量m;测量出轨道ab的半径r、bc的长度l和cc的长度h;将物块
5、q在a点从静止释放,在物块q落地处标记其落地点d; 重复步骤,共做10次;将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到c的距离s。(1)、用实验中的测量量表示:(i) 物块q到达b点时的动能ekb= ;(ii)物块q到达c点时的动能ekc= ;(iii)在物块q从b运动到c的过程中,物块q克
6、服摩擦力做的功wf= ;(iv)物块q与平板p之间的动摩擦因数u= 。(2)、回答下列问题:(i)实验步骤的目的是
7、160; 。(ii)已知实验测得的u值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是 。(写出一个可能的原因即可)。参考答案:7. 某实验小组在“探究加速度与物体受力
8、的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示。已知小车质量m=214.6g,砝码盘质量m0=7.4g,所使用的打点计时器的交流电频率=50hz。其实验步骤是: a按图中所示安装好实验装置 b调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动 c取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m
9、160; d先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a e重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复bd步骤,求得小车在不同合外力f作用下的加速度,回答以下问题:(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?_(填“是”或“否”)。(2)实验中打出的一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=_m/s2。(3)某同学将有关数据填入他所设计的表格中,并根据表中的数据
10、画出a-f图像(如图),造成图线不过坐标原点最主要的一条原因是_,由该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是_,其大小是_。 参考答案:(1)否 (2)0.77 (3)在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力;砝码盘重力; 0.078. 如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为,两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为e的匀强电场中,两小球带电量分别为q和q,轻杆可绕中点o自由转动。在轻杆与电场线夹角为时,忽
11、略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对o点的力矩大小为_,两电荷具有的电势能为_。参考答案:qedsin;-qedcos解析:由力矩定义可得两电荷受到的电场力对o点的力矩大小为qedsin;两电荷具有的电势能为-qedcos。9. 伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示。图中oa表示测得的时 间,矩形oaed的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中od的长度表示
12、60; 。p为de的中点,连接op且延长交ae的延长线于b,则ab的长度表示 。 参考答案:答案:平均速度 物块的末速度解析:匀变速直线运动的 v-t 图像所围面积表示位移,中位线表示平均速度。最高点的纵坐标表示末速度。10. 研究加速度和力的关系 加速度和质量的关系:两个相同的小车并排放在光滑水平轨道上,小车前端系上细线,线的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,
13、盘里分别放有不同质量的砝码小车所受的水平拉力f的大小可以认为等于砝码(包括砝码盘)的重力大小小车后端也系有细线,用一只夹子夹住两根细线,控制两辆小车同时开始运动和结束运动(1)利用这一装置,我们来研究质量相同的两辆小车在不同的恒定拉力作用下,它们的加速度是怎样的由于两个小车初速度都是零,运动时间又相同,由公式 ,只要测出两小车
14、60;之比就等于它们的加速度a之比实验结果是:当小车质量相同时,a正比于f(2)利用同一装置,我们来研究两辆小车在相同的恒定拉力作用下,它们的加速度与质量是怎样的在两个盘里放上相同数目的砝码,使两辆小车受到的拉力相同,而在一辆小车上加放砝码,以增大质量重做试验,测出 和 实验结果是:当拉力f相等时,a与质量m成反比。(3)实验中用砝码(包括砝码盘)的重力g的
15、大小作为小车所受拉力f的大小,这样做的前提条件是 (4)将夹子换为打点计时器,可以通过所打纸带计算出物体的加速度。某次实验所得图线如图所示。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为_,小车的质量为_。参考答案:(1)
16、; 位移(2) 小车质量 通过位移 (3) 砝码与砝码盘质量远远小于小车的总质量 (4
17、) 11. 如图所示,边长为l的正方形区域abcd内存在着匀强磁场。一个质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子从a点沿ab方向进入磁场,不计重力。若粒子恰好沿bc方向,从c点离开磁场,则磁感应强度b_;粒子离开磁场时的动能为_。参考答案:,mv0212. 一定质量的理想气体,等压膨胀,压强恒为2×105帕,体积增大0.2升,内能增大了10焦耳,则该气体 (吸收、放出)
18、; 焦耳的热量。参考答案: 答案:吸收, 50 13. 用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻蓄电池的电动势约为2v,内电阻很小除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:a电压表(量程3v);b电流表(量程0.6a);c电流表(量程3a);d定值电阻r0(阻值4,额定功率4w);e滑动变阻器r(阻值范围020,额定电流1a)(1)电流表应选 ;(填器材前的字母代号)(2)根据实验数据作出ui图象(如图乙所示),则蓄电池的电动势
19、e= v,内阻r= 参考答案:(1)b;(2)2.10; 0.2【考点】测定电源的电动势和内阻【分析】(1)由题意可确定出电路中的电流范围,为了保证电路的安全和准确,电流表应略大于最大电流;(2)由电路及闭合电路欧姆定律可得出函数关系,结合数学知识可得出电源的电动势和内电阻【解答】解:(1)由题意可知,电源的电动势约为2v,保护电阻为4,故电路中最大电流约为=0.5a,故电流表只能选b;(2)由电路利用闭合电路欧姆定律可知:u=ei(r0+r)则由数学知识可得,图象与纵坐标的交点为电源电动势,故e=2.10v;而图象的斜率表示保护电阻与内电阻之和
20、,故r+r0=4.2解得:r=0.2;故答案为:(1)b;(2)2.10; 0.2三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案: 答案: aby001010100111 15. 如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上p点从这一时刻起的振动图象,试讨论: 波的传播方向和传播速度. 求02.3 s内p质点通过的路程.参考答案:x
21、轴正方向传播,5.0m/s 2.3m解:(1)根据振动图象可知判断p点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长=2m,由乙图可知,周期t=0.4s,则波速(2)由于t=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,两物块a、b并排静置于高h=0.80 m的光滑水平桌面上,物块的质量均为m=0.60kg一颗质量m=0.10kg的子弹c以v0=100 m/s的水平速度从左面射入a,子弹射穿a后接着射入b并留在
22、b中,此时a、b都没有离开桌面已知物块a的长度为0.27 m,a离开桌面后,落地点到桌边的水平距离s=2.0 m设子弹在物块a、b 中穿行时受到的阻力保持不变,g取10 m/s2(1)物块a和物块b离开桌面时速度的大小分别是多少;(2)求子弹在物块b中穿行的距离;(3)为了使子弹在物块b中穿行时物块b未离开桌面,求物块b到桌边的最小距离参考答案:解:(1)子弹射穿物块a后,a以速度va沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运动 t=0.40s
23、0; a离开桌边的速度 =5.0m/s设子弹射入物块b后,子弹与b的共同速度为vb,子弹与两物块作用过程系统动量守恒:b离开桌边的速度=10m/s(2)设子弹离开a时的速度为,子弹与物块a作用过程系统动量守恒:m/s子弹在物块b中穿行的过程中,由能量守恒 子弹在物块a中穿行的过程中,由能量守恒 由解得m(3)子
24、弹在物块a中穿行的过程中,物块a在水平桌面上的位移为s1,根据动能定理 子弹在物块b中穿行的过程中,物块b在水平桌面上的位移为s2,根据动能定理
25、 由解得物块b到桌边的最小距离smin=2.5×10-2m17. 学校举行遥控赛车比赛。比赛路径如图所示,赛车从起点a出发,沿水平直线轨道运动l=10m后,由b点进入半径为r=0.4m的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续沿光滑平直轨道运动。已知赛车质量m=0.1kg,通电后电机以额定功率p=2.0w工作了t=1.6s后关闭,此时赛车尚未到达b点。赛车到达竖直圆轨道的最高点e时对轨道的压力大小等于赛车的重力。赛车在ab段运动中所受阻力恒定。(取g=10m
26、/s2)求:(1)赛车到达竖直圆轨道的最高点e时的速度大小;(2)赛车在ab段运动时所受阻力的大小.参考答案:解:(1)设赛车到达b点的速度为v1,到达圆轨道最高点e的速度为v2,由牛顿第二定律得: 解得 =2.8 m/s (2)
27、0; 由机械能守恒定律 得 解得 =6.6 m/s
28、0; 赛车在水平轨道ab上运动时所受阻力为f,根据动能定理: 解得 f=0.12n
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