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1、广东省梅州市商业学校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. 水平传送带在电动机的带动下始终以速度v匀速运动。某时刻在传送带上A点处轻轻放上一个质量为m的小物体,经时间t小物体的速度与传送带相同,相对传送带的位移大小为x,A点未到右端,在这段时间内A小物体相对地面的位移大小为x B传送带上的A点对地的位移大小为xC由于物体与传送带相互作用产生的热能为mv2D由于物体与传送带相互作用电动机要多做的功为mv2参考答案:【知识点】牛顿第二定律C2 【答案解析】AD解析:本题考查的是传送带问题,由于传送带以速度v匀速运动,小物体无初速度放上
2、去,先做匀加速直线运动,当速度达到和传送带速度相同时,随传送带一起做匀速直线运动。所以小物体相对地面的位移大小为x,A选项正确,B选项错误;物体与传送带相互作用电动机要多做的功包括摩擦放热和物体增加的动能两个部分,所以为,D选项正确。所以正确答案选AD.【思路点拨】本题考查的是传送带问题,由于传送带以速度v匀速运动,小物体无初速度释放,先做匀加速直线运动,当速度达到和传送带速度相同时,随传送带一起做匀速直线运动.2. 下列关于重力势能的说法中,错误的是( )A重力做正功,重力势能减少 B重力做负功,重力势能增加C重力不做功,重力势能不变化 D重力势能变化与重力做功无关参考答案:D略 3. (2
3、015?湖南模拟)如图甲所示,一理想变压器给一个小灯泡供电当原线圈输入如图乙所示的交变电压时,额定功率10W的小灯泡恰好正常发光,已知灯泡的电阻为40,图中电压表为理想电表,下列说法正确的是() A 变压器输入电压的瞬时值表达式为=220sint(V) B 电压表的示数为220V C 变压器原、副线圈的匝数比为11:1 D 变压器的输入功率为110W参考答案:C【考点】: 变压器的构造和原理【专题】: 交流电专题【分析】: 根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比,与匝数成反比,即可求得结论解:A、由图象可知,=,故A错误B、原线圈输入电压为220V,电
4、压表示数为灯泡的额定电压U=20V,故B错误C、由B分析,结合变压比公式得,=,故C正确D、变压器的输入功率与输出功率相等,为10W,故D错误故选C4. 如图所示,两物体自倾角为的固定斜面顶端沿水平方向以大小不同的初速度抛出后分别落在斜面上A、B两点物体与斜面接触时速度与斜面的夹角1、2满足A. 12B. 12C. 12D. 以上三种情况都有可能参考答案:B5. (单选)如图甲所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,经过不同位置时的电势能随距A点的距离变化的规律如图乙所示,以下说法正确的是( )AA、B两点的电场强度EAEBB电子在
5、A、B两点的速度vAvBCA、B两点的电势ABD电子在A、B两点的电势能EpAEpB参考答案:D 解析: A、-x图象的斜率大小等于电场强度,由几何知识得知,图象的斜率减小,则从A到点B场强减小,则有EAEB故A错误;B、D由图看出,电势逐渐降低,可判断出电场线的方向从A到B,在移动过程中,电场力做负功,电子的动能减小,速度减小,而电子的电势能增大即有vAvB,EPAEPB故B错误,D正确C、电场线的方向从A到B,则A、B两点的电势AB故C错误故选:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船
6、上备有以下实验器材:A计时表一只;B弹簧测力计一把;C已知质量为m的物体一个;D天平一只(附砝码一盒)。已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R及月球的质量M(已知万有引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为_、_和_(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是_和_;(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R_,M_。参考答案:7. (4分)如图为某报警装置示意图,该报警装置在一扇门、两扇窗上各装有一个联动开关,门、窗未关上时,开关不闭合,只要有一个开关未闭合,报警器就会报警。该报警装置中用了两个串联的逻辑电路,虚线框甲内应选用_
7、门电路,虚线框乙内应选用_门电路(填与、非、或)。参考答案:或,或解析:题意只要有一个开关未闭合,报警器就会报警,结合或门的特点因此虚线框甲内应选用或门;虚线框乙内应选用或门。8. (4分)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡 (填“吸收”或“放出”)的热量是 J。气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了 J。参考答案:吸收 0.6 0.2 解析:本题从热力学第一定律入手,抓住理想气内能只与温度有关的特点进行处理。理想气体等温过程中内能不变,由热力学第一
8、定律,物体对外做功0.6J,则一定同时从外界吸收热量0.6J,才能保证内能不变。而温度上升的过程,内能增加了0.2J。9. 一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得x1=768cm,x3=1200cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_m/s2,图中x2约为_cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:9.72m/s2 9.84cm 10. 1某同学用如图所示的实验装置探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系,图中A为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B的限位孔,它们均置于水平的一端带有定滑轮的足够长的木板上,C为弹簧测力计,
9、不计绳与滑轮的摩擦实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点(1)该同学在一条比较理想的纸带上,从点迹清楚的某点开始记为0点,顺次选取5个点,分别测量这5个点到0之间的距离x,计算出它们与0点之间的速度平方差v2v2v02,然后在背景方格纸中建立v2x 坐标系,并根据上述数据进行如图所示的描点,若测出小车质量为0.2 kg。(1)请你画出v2x 变化图象,(2)结合图象可求得小车所受合外力的大小为_ N.(3)若该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围,你认为主要原因是: ( ) A.实验前未平衡摩擦力 B.实验前未平衡摩擦力过大C.实验时所
10、挂的钩码质量太大 D.实验时所挂的钩码质量太小参考答案:(1)画图(2分) (2) 0.25 (2分) (3) AC11. 如图所示,用一根轻弹簧和一根细绳将质量1kg的小球挂在小车的支架上,弹簧处于竖直方向,细绳伸直且与竖直方向夹角为=30,若此时小车和小于都静止,则弹簧的弹力为10N;若小车和小球一起水平向右做加速度3m/s2的匀加速直线时,弹簧细绳位置仍然如图,则弹簧的弹力为4.8N参考答案:考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用专题:牛顿运动定律综合专题分析:当小车处于静止时,小球受重力和弹簧弹力平衡,当小车和小球向右做匀加速直线运动时,受三个力作用,竖直方
11、向上的合力为零,水平方向上合力等于ma解答:解:小车处于静止时,弹簧的弹力等于重力,即F=mg=10N小车和小球向右做匀加速直线运动时,有Tsin30=ma,解得T=竖直方向上有F+Tcos30=mg解得弹簧弹力为=4.8N故答案为:10,4.8点评:解决本题的关键能够正确地受力分析,结合牛顿第二定律进行求解12. 如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06 eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有 种,其中最短波长为 m(已知普朗克常量h=6.631034 Js)。参考答案:10 9.510-813. 实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联测量实
12、际电流表G1内阻r1的电路如图9所示供选择的仪器如下:待测电流表G1(05 mA,内阻约300 ),电流表G2(010 mA,内阻约100 ),定值电阻R1(300 ),定值电阻R2(10 ),滑动变阻器R3(01 000 ),滑动变阻器R4(020 ),干电池(1.5 V),开关S及导线若干图9(1)定值电阻应选_,滑动变阻器应选_(在空格内填写序号)(2)用连线连接实物图(3)补全实验步骤:按电路图连接电路,_;闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;_;图10以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图10所示(4)根据I2I1图线的斜率k及定值电阻,写出
13、待测电流表内阻的表达式_参考答案:(1)根据电路的原理图,定值电阻应适当大一些,滑动变阻器采用分压接法时,应选用阻值适当小一些的变阻器(2)连线时要注意电表的正负接线柱不能接反(3)略(4)根据串、并联电路规律可知:I2I1I1,所以k,所以r1(k1)R1.答案(1)(2)如图(3)将滑动触头移至最左端多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2(4)r1(k1)R1三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (1)如图(a)所示的实验装置:小球A沿竖直平面内的轨道滑下,轨道末端水平,A离开轨道末端时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时从同一高度自由下落。改
14、变整个装置的高度H做同样的试验,发现位于同一高度的A、B总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后( )(A)水平方向的分运动是匀速直线运动(B)水平方向的分运动是匀加速直线运动(C)竖直方向的分运动是自由落体运动(D)竖直方向的分运动是匀速直线运动(2)在某次实验中,测得小球A的平抛运动轨迹如图(b)所示,已知0点是平抛运动的出发点,x1=32cm,y1=20cm,y2=46cm,可计算出x2=_cm。(保留到个位数)参考答案:(1)C ;(2)4915. 某同学用如图甲所示装置做“探究合力做的功与动能改变关系”的实验,他们将光电门固定在水平轨道上的B点,如图所示并用重物通过细线拉小车,
15、然后保持小车和重物的质量不变,通过改变小车释放点到光电门的距离s进行多次实验,实验时要求每次小车都从静止释放 (1)用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图乙所示,d=_cm(2)如果遮光条通过光电门的时间为t,小车到光电门的距离为s该同学通过描点作出线性图象来反映合力做的功与动能改变关系,则他作的图象关系是下列哪一个时才能符合实验要求_Ast Bst2 Cst-1 Dst-2(3)下列哪一项实验操作能够减小实验误差_A调整轨道的倾角,在未挂重物时使小车能在轨道上匀速运动B必须满足重物的质量远小于小车的质量C必须保证小车从静止状态开始释放参考答案:(1). 1140 (2). D (3). C(3)经
16、前面分析知,要使图象为过原点的直线,应保证小车初动能为零,即必须保证小车从静止状态开始释放。考点:探究功与速度变化的关系【名师点睛】常用仪器的读数要掌握,这是物理实验的基础处理实验时一定要找出实验原理,根据实验原理我们可以寻找需要测量的物理量和需要注意的事项。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图(a)所示,在直角坐标系0 xL区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N。现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后恰能从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角30,此
17、时圆形区域加如图(b)所示周期性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与x轴夹角也为30。求:(1)电子进入圆形区域时的速度大小;(2)0 xL区域内匀强电场的场强大小;(3)写出圆形区域磁场的变化周期T、磁感应强度B0的大小各应满足的表达式。参考答案:(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,如图1由速度关系: (2分)解得 (1分)(2)由速度关系得 (2分) 在竖直方向 (2分) 解得 (1分)(3)在磁场变化的半个周期内粒子的偏转角为600(如图)所以,在磁场变化的半个周期内,粒子在x轴方向上的位移等于R。粒子到
18、达N点而且速度符合要求的空间条件是: (2分)电子在磁场作圆周运动的轨道半径 (2分)得 (2分)若粒子在磁场变化的半个周期恰好转过圆周,同时MN间运动时间是磁场变化半周期的整数倍时,可使粒子到达N点并且速度满足题设要求。应满足的时间条件: (2分)代入T的表达式得: (1分)17. 如图所示,在xoy平面内,第象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与负x轴成45角在x0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场E,场强大小为0.32N/C; 在y0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为0.1T一不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2103m/s的初速度进入磁场,最终离开电磁场区域已知微粒的电荷量q=510-18C,质量m=110-24kg,求:(1)带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标;(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;(3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标参考答案:(1)带电微粒从O点射入磁场,运动轨迹如图,第一次经过磁场边界上的A点,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得: (1分)m (1分)A点位置坐标(-410-3m, -410-3m(1分)(2)设带电微粒在磁场中做圆周运动的周期为 (分) t=tOA+tAC= (1分)代入数据解得t=T=1.25
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