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文档简介
1、四川省南充市陇县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. 与新能源相关的核反应是21H+31H42He+10n,关于这个核反应的下列说法中正确的是 A. 聚变反应 吸收核能 B. 聚变反应 释放核能C. 裂变反应 吸收核能 D. 裂变反应 释放核能 参考答案:B两个轻原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)的核反应为聚变反应。既然是新能源,必然可以释放能量。2. 在两个等量同种点电荷的连线上,有与连线中点O等距的两点a、b,如图所示,则下列判断不正确的是( )Aa、b两点的场强矢量相同Ba、b两点的电势相同Ca、O两点间与b、O
2、两点间的电势差相同D同一电荷放在a、b两点的电势能相同 参考答案:A3. 图中的平行直线是匀强电场的电场线(电场方向未画出),曲线是电子(重力不计)在该电场中的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点,则下列说法正确的是Aa点的电势高于b点的电势B电子在a点的电势能大于在b点的电势能C电子在a点的动能大于在b点的动能D电子在a点的加速度大于在b点的加速度参考答案: 答案:AC4. 历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是( ). A.阿基米德 B.牛顿 C.伽利略 D.以上三个都不是参考答案:C5. (多选题)如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电
3、荷仅在电场力作用下以初速度va沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其vt图象如图乙所示,下列说法正确的是()A两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等B两点电荷一定都带负电,且电量一定相等C试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处Dt2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零参考答案:BD【考点】电场的叠加;电势能【分析】根据运动图象明确粒子的运动情况,再根据受力分析即可明确粒子的受力情况,从而判断电场分布;则可得出两电荷的带电情况【解答】解:A、由图可知,粒子向上先做减速运动,再反向做加速运动,且向上过程加速度先增大后减小,而重力不变,说明粒子受电场力应向下;故说明粒子均应带负电;由于电场线
4、只能沿竖直方向,故说明两粒子带等量负电荷;故AC错误,B正确;D、t2时刻之前电场力一直做负功;故电势能增大;此后电场力做正功,电势能减小;t2时刻电势能最大;但由于粒子受重力及电场力均向下;故此时加速度不为零;故D正确;故选:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一个质量为0.5kg的物体做初速度为零的匀加速直线运动,其位移S与速度的关系是S=0.5u2 m,则该物体运动到3s末,其速度大小是_m/s;物体所受合外力的瞬时功率是_W。参考答案:答案: 3;1.57. (选修34)(4分)如图所示的装置,在曲轴上悬挂一个弹簧振子,若不转动手把,让其上下振动,其周期为T1,
5、现使手把以周期T2匀速转动(T2T1),振动稳定后,要使弹簧振子的振幅增大,可以让把手的转速 (填“适当增大”、“适当减小”或“不变”),这是因为: 。 参考答案:答案:适当增大;驱动力的频率(或周期)越接近物体的固有频率(或周期),受迫振动振福越大(每空2分)8. 一个人由高H=20m的高台上将质量为m=0.5kg的小球以v0=16m/s的初速度竖直向上抛出,则人对小球所做的功为_J;小球落地时速度大小为24m/s,整个过程中小球克服空气阻力做功为_J。(g=10m/s2)参考答案:答案: 64J; 20J。 9. 在“测定金属的电阻率”的实验中:(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图
6、1所示,读数为 mm(2)某小组同学利用电流表(内阻约0.1)、电压表(内阻约3k)等器材从0开始的多组电流、电压数据并求出金属丝的电阻Rx=50,他们采用的是如图中的 电路图,所测电阻Rx的真实值 (选填“大于”、“小于”、“等于”)50参考答案:(1)2.526(2.5252.528);(2)A; 小于【考点】测定金属的电阻率【分析】(1)的关键是读数时要分成整数部分和小数部分两部分之和来读;(2)的关键是明确当电流要求从零调时,变阻器应用分压式接法,当待测电阻远小于电压表内阻时,电流表应用外接法【解答】解:(1)螺旋测微器的读数为d=2.5mm+20.70.01mm=2.527mm(2.
7、5252.528);(2)由给出的数据表可知,电流和电压从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法;因电流表(内阻约0.1)、电压表(内阻约3k),而待测金属丝的电阻Rx=50,依据RARV,则有,所测电阻偏大,所以电流表应用内接法,故应采用A图;因采用电流表内接法,则导致电压表测量值偏大,因此所测电阻的测量值大于真实值,即所测电阻Rx的真实值小于50故答案为:(1)2.526(2.5252.528);(2)A; 小于10. (12分)某同学设计了一个探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系实验。如图(a)为实验装置简图,A为小车,B为打点计时器,C为装有砂的砂桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实
8、验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶总重量,小车运动加速度a可用纸带上点求得: (1)图(b)为某次实验得到的纸带(交流电的频率为50Hz),试由图中数据求出小车加速度值; (2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的数据如下表: 根据上表数据,为直观反映:F不变时,a与m的关系,请在方格坐标纸中选择恰当物理量,建立坐标系,并作出图线.从图线中得到:F不变时,小车加速度a与质量之间定量关系式是_. (3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶重量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线,如图(d)所示,该图线不通过原点,明显超出偶然误差范围,其主要原因是_.参
9、考答案:答案:(1),T=0.04s,a=3.0m/s2(4分) (2)如图所示,(作图2分,结论3分)(3)实验前未平衡摩擦力(3分) 11. 如图所示,一放在光滑水平面上的弹簧秤,其外壳质量为,弹簧及挂钩质量不计,在弹簧秤的挂钩上施一水平向左的力F1=5N,在外壳吊环上施一水平向右的力F2=4N,则产生了沿F1方向上的加速度4m/s2,那么此弹簧秤的读数是_N;外壳质量为_kg。参考答案:答案:5;0.2512. 有一个导热性能良好的气缸,用轻质活塞密封了一定质量的气体,活塞用轻绳悬挂在天花板上,如图所示气缸的质量为M,活塞可以在缸内无摩擦滑动,活塞的面积为S,活塞与缸底距离为h,大气压强
10、恒为p0,此时环境温度为T若已知气缸的容积为1L,气缸内气体的密度为30g/,平均摩尔质量为1.152g/mol阿伏加德罗常数,估算气缸内气体分子数为_个,气体分子间平均距离d=_m(得出的结果均取一位有效数字)参考答案:1.61022 (2分) d=410-9m13. 如图所示,金属棒AB的电阻R=2.0,在拉力F=2N的水平力作用下以速度v=0.2m/s沿金属棒导轨匀速滑动,磁场方向与金属导轨所在平面垂直,设电流表与导轨的电阻不计,且金属棒在滑动过程中80%的机械能转化成电能,那么电流表读数为 。参考答案: 答案:0.4A三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示
11、,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2) (1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。15. 静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,
12、mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止; 0.50m;
13、(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB联立式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小
14、相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt联立式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速
15、度的大小为vA,由动能定理有联立式并代入题给数据得 故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA以和vB,由动量守恒定律与机械能守恒定律有 联立式并代入题给数据得 这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA时停止,B向左运动距离为sB时停止,由运动学公式 由式及题给数据得sA小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (10分)如图所示,质量为M=2kg的箱子放在水平面上,质量均为m=1kg的带异种电荷的小球a、b用绝缘细线分别系于上、下两边的对称位置。小球均处于静止状态,球b所受细线的拉力=10N。剪断连接
16、球b的细线后,小球b上升过程到箱子的中间位置时(已知g=10m/s2),求:(1)小球b的加速度大小(2)此时箱子对地面压力参考答案:解:(1)ab两球带异种电荷相互吸引,设库仑力为F1。未剪断细线时,b球平衡由(2分)当b球上升至箱子中间位置时,库仑力(2分)由解得:(1分)(2)以小球a和箱子为研究对象,设地面支持力为FN由(2分)解得:(2分)由牛顿第三定律,箱子对地面压力为110N(1分)17. 如图所示,竖直平面内有四分之一圆弧轨道固定在水平桌面上,圆心为O点。一小滑块自圆弧轨道A处由静止开始自由滑下,在B点沿水平方向飞出,落到水平地面C点。已知小滑块的质量为m=1.0kg,C点与B
17、点的水平距离为1m,B点高度为1.25m,圆弧轨道半径R=1m,g取10m/s2。求小滑块:从B点飞出时的速度大小;在B点时对圆弧轨道的压力大小;沿圆弧轨道下滑过程中摩擦力所做的功。参考答案:(1)小滑块从B点飞出后作平抛运动,设它在的速度大小为。 S (3分) 小滑块从B点飞出初速度为m/s (3分)(2)小滑块在B点时,由牛顿第二定律: (3分) 解得N=14N 由牛顿第三定律得小滑块在B点时对圆弧轨道的压力为=14N (2分)(3)小滑块在圆弧轨道内下滑过程中,由动能定理得: (2分)解得小滑块克服摩擦力所做的功为 J 故小滑块摩擦力所做的功为 -8J (1分)18. (12分)如图所示,AO是具有一定质量的均匀细杆,可绕O轴在竖直平面内自由转动.细杆上的P点与放在水平
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