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文档简介

1、2021-2022学年湖南省怀化市马田坪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. (单选)甲、乙、丙三个质量相同的物体均在水平地面上做直线运动如图所示,地面与物体间的动摩擦因数均相同,下列判断正确的是 A.三个物体所受的摩擦力大小相同 B.甲物体所受的摩擦力最小 C.乙物体所受的摩擦力最大 D.丙物体所受的摩擦力最小参考答案:B2. 2006年我国自行研制的“袅龙”战机04架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间为t,则起飞前的运动距离为 AvtBC2vtD不能确定参考答案:答案:

2、B解析:战机从静止开始做匀加速直线运动,根据匀变速直线运动的规律得:s,本题答案应选B。3. 一个物体位于斜面上,受到平行于斜面的水平力F的作用处于静止状态,如果将外力F撤去,则物体 () A、会沿斜面下滑 B、摩擦力的方向不一定会变化C、摩擦力的值变大 D、摩擦力的值变小参考答案:D4. (2014秋?集宁区校级月考)2012年伦敦奥运会期间,有三位中国华侨A、B、C从所住的同一地点M出发,前往赛场N为中国的运动员加油,他们分别选择了三条不同的路径,最后同时到达赛场,且均为往返,如图所示,则下列说法中正确的是()A三位华侨从M点到N点的平均速度不同B三位华侨到达N点的瞬时速度相同C三位华侨从

3、M点到N点的平均速率相同DB华侨从M到N的平均速度方向与任意时刻的瞬时速度方向相同参考答案:DA、三位华侨从同一地点出发沿不同路线到达同一地点,位移相同,所用时间相同,故平均速度相同,故A错误;B、无法判断谁到达N点的瞬时速度大,但三位华侨到达N点的瞬时速度方向不同,故B错误;C、三位华侨的路程不同,故平均速率不同,故C错误;D、B华侨沿直线运动,只有他的速度方向是不变的,故D正确故选:D5. (单选)2013年第十二届全运会,重庆姑娘施廷懋闪耀赛场,轻松夺冠跳水女子全能赛。某运动员(可看作质点)参加跳板跳水比赛,t0是其向上起跳瞬间,其速度与时间关系图象如图所示,则()At1时刻开始进入水面

4、Bt2时刻到达最高点Ct3时刻已浮出水面D0t2时间内,运动员一直处于失重状态参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据。若汽车刹车后以5m/s2的加速度运动,刹车线长10m,则可知汽车在紧急刹车前的速度的大小是 m/s。参考答案:7. 在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于_;现用频率大于v0的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流

5、恰好为零,则光电子的最大初动能为_;若入射光频率为v(vv0),则光电子的最大初动能为_。参考答案:(1)hv0; eU ;hv-h v08. 某同学在做“探究 单 摆 周 期 与 摆长 的 关 系”的实验中,分别用两种仪器来测量摆球直径,操作如图 1 所示,得到摆球的直径为 d=19.12mm,此测量数据是选用了仪器 (选填“甲”或“乙”)测量得到的 该同学先用米尺测得摆线的长度,再采用上题中的方法测得摆球直径,他通过改变摆长,进行多次实验后以摆长 L 为横坐标,T 为纵坐标,作出 T图线,若该同学在计算摆长时加的是小球直径,则所画图线是图 2 中是 (填“A”、“B”或者“C”)参考答案:

6、(1)乙;(2)C【考点】研究弹簧振子的周期和小球质量的关系【分析】(1)将给出的数据域游标卡尺域螺旋测微器的最小分度比较,确定是哪一个的测量结果;(2)由单摆周期公式求出图象的函数表达式,根据函数表达式与图象,即可求解【解答】解:(1)图甲是螺旋测微器,其最小分度是0.001mm,而乙为50分度的游标卡尺,最小分度是0.02mm,d=19.12mm;符合游标卡尺的读数,不符合螺旋测微器的读数的精确度故此测量数据是选用了仪器乙;(2)由单摆周期公式:T=2可得:T2=L,若该同学计算摆长时候加的是小球直径,则对应的准确表达式应为:T2=(L),则可知图象应与横坐标有交点,故C正确,AB错误故选

7、:C;故答案为:(1)乙;(2)C9. 在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图所示的实验装置小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示(1)当M与m的大小关系满足_时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是_A平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上B每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a求出(3)另两组同学保持小车及车中的砝

8、码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的aF关系图象分别如图1和图2所示,其原因分别是:图1: _;图2: _.参考答案:(1)m?M (2)B(3)图1:m过大(或M过小),造成m不是远小于M 图2:没有平衡摩擦力或木板的倾角过小10. 有人设想了一种静电场:电场的方向都垂直于纸面并指向纸里,电场强度的大小自左向右逐渐增大,如图所示。这种分布的静电场是否可能存在?试述理由。 参考答案:这种分布的静电场不可能存在.因为静电场是保守场,电荷沿任意闭合路径一周电场力做的功等于0,但在这种电场中,电荷可以沿某一闭合路径移动一周而电场力做功不为0(5分)11.

9、已知地球自转周期为T,地球半径为R,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为_;地球的质量为 _。参考答案:,12. 一个静止的钚核 94239Pu自发衰变成一个铀核 92235U和另一个原了核X,并释放出一定的能量其核衰变方程为: 94239Pu 92235UX。(1)方程中的“X”核符号为_;(2)钚核的质量为239.0522 u,铀核的质量为235.0439 u,X核的质量为4.0026 u,已知1 u相当于931 MeV,则该衰变过程放出的能量是_MeV;(3)假设钚核衰变释放出的能量全部转变为铀核和X核的动能,则X核与铀核的动能之比是_。参

10、考答案:(1) He (2)5.31(0.02都可) (3)58.7(0.1都可)13. 原子核聚变可望给人类未来提供丰富洁净的能源。当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。这几种反应的总效果可以表示为该反应方程中的k= ,d= ;质量亏损为 kg.参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (09年大连24中质检)(选修33)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100的理想气体一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20 cm如果缸内气体变为0,问: 重物是上升还是下降?说明理由。这时重物将

11、从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案: 解析: 缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S2,气体初态体积V1=20S3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS3(h为活塞到缸底的距离) 据 (1分) 可得h=14.6 则重物上升高度 (1分)15. 如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨

12、道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处整个装置处于电场强度为E= 的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力求:AB之间的距离和力F的大小参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为 mg考点:带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用专题:带电粒子在电场中的运动专题分析:小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力解答:解:电场力F电=Eq=mg 电场力与重力的合

13、力F合= mg,方向与水平方向成45向左下方,小球恰能到D点,有:F合= 解得:VD= 从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示)小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt 沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a= = 所形成的轨迹方程为y= 直线BA的方程为:y=x+( +1)R解得轨迹与BA交点坐标为( R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1 )R?Eq 重力做功W2=(1+ )R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F= mg答:AB之间的距离

14、为R,力F的大小为 mg点评:本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示(俯视图),相距为2L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨的一部分处在以为右边界的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强大小为B,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻R,导轨电阻忽略不计。在距边界为L处垂直导轨放置一质量为m、电阻不计的金属杆ab。求解以下问题:(1)若金属杆ab固定在导轨上的初始位置,磁场的磁感应强度在时间t内由B均匀减小到0,求此过程中电阻R上产生的焦耳热。(2)若磁场的磁感应强度不变,金属杆ab在恒力的作用下由静止开始向右运动3L的

15、距离,其图象如图乙所示。求:金属杆ab在刚要离开磁场时加速度的大小;此过程中电阻R上产生的焦耳热。参考答案:(1)感应电动势为,(公式3分,答案1分)所以电阻R上产生的焦耳热为,。(公式3分,答案1分)(2)ab杆从L到3L的过程中,由动能定理得,(3分)ab杆刚要离开磁场时,由牛顿第二定律可得,(3分)由以上两式可得,。(1分)由动能定理可得,(3分),所以。17. 如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l 的平行光滑金属导轨上,导轨平面与水平面的夹角为,并处于磁感应强度大小为B方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置间距为d的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻

16、器的阻值,不计其他电阻(1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v(2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m带电量为+q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的Rx参考答案:解:(1)导体棒匀速下滑时,Mgsin=BIl I= 设导体棒产生的感应电动势为E0 E0=BLv 由闭合电路欧姆定律得: I= 联立,得 v=(2)改变Rx由式可知电流不变设带电微粒在金属板间匀速通过时,板间电压为U,电场强度大小为EU=IRxE=mg=qE联立,得Rx=答:(1)通过棒的电I=及棒的速率(2)此时的Rx=18. 扣在水平桌面上的热杯盖有时会发生被顶起的现象;如图,截面积为S的热杯盖扣在水平桌面上,开始时内部封闭气体的温度为300K,压强为大气压强P0。当封闭气体温度上升至303K时,杯盖恰好被整体顶起,放出少许气体后又落回桌面,其内部压强立即减为P0,温度仍为303K。再经过一段时间,内部气体温度

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