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文档简介

广东省河源市崇正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.如图所示,水平传送带的长度L=6m,皮带轮以速度v顺时针匀速转动,传送带的左端与一光滑圆弧槽末端相切,现有一质量为1kg的物体(视为质点),从高h=1.25m处O点无初速度下滑,物体从A点滑上传送带,物体与传送带间的动摩擦因数为0.2,g取10m/s2,保持物体下落的高度不变,改变皮带轮的速度v,则物体到达传送带另一端的速度vB随v的变化图线是()A. B. C. D.参考答案:A【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】根据动能定理求出物体滑到A点的速度,通过速度与传送带速度的关系,判断出物体的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式求出B点的速度.【解答】解:根据动能定理得,mgh=,解得v==.物块在传送带上做匀变速直线运动的加速度大小a=μg=2m/s2,若一直做匀减速直线运动,则到达B点的速度m/s=1m/s.若一直做匀加速直线运动,则达到B点的速度m/s=7m/s.知传送带的速度v<1m/s时,物体到达B点的速度为1m/s.传送带的速度v>7m/s时,物体到达B点的速度为7m/s.若传送带的速度1m/s<v<5m/s,将先做匀减速运动,达到传送带速度后做匀速直线运动.若传送带速度5m/s<v<7m/s,将先做匀加速运动,达到传送带速度后做匀速直线运动.故A正确,B、C、D错误.故选A.2.(单选)沿x轴正向传播的一列简谐横波在时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,其平衡位置位于x=1.5m处,该波的传播速度为2.5m/s,则t=0.8s时刻,质点PA.位置在x=3.5m处

B.位移沿+y方向C.速度沿+y方向

D.加速度沿+y方向参考答案:D3.下列说法中正确的是

A.相对论认为物体的质量与物体的运动速度有关

B.太阳能真空玻璃管采用镀膜技术增加透射光,这是利用了光的衍射原理

C.相对论认为真空中的光速在不同惯性参照系中是不相同的

D.红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变参考答案:A4.如图7所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ,则以下说法正确的是

)A.物体B向右匀速运动B.物体B向右匀加速运动C.细绳对A的拉力逐渐变小D.细绳对B的拉力逐渐变大

参考答案:C5.如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以地面为零势能点,则下列说法正确的是()A.物体回到出发点时的动能是60J

B.开始时物体所受的恒力F=2mgsinθC.撤去力F时,物体的重力势能是45JD.动能与势能相同的位置在撤去力F之前的某位置参考答案:ACD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2

大于7.⑵如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体

(填“吸收”或“放出”)

J热量。参考答案:吸收

260J8.为了探究加速度与力的关系,使用如图13所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:(1)若取M=0.4kg,改变m的值进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________.A.m=5g

B.m=15gC.m=40g

D.m=400g(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:____________.(用Δt1、Δt2、D、s表示)参考答案:9.质量为10kg的物体,原来静止在水平面上,当受到水平拉力F后,开始沿直线作匀加速运动,设物体经过时间t位移为s,且s、t的关系为s=2t2。则物体所受合外力大小为______N,第4s末的速度是______m/s,参考答案:40

1610.(6分)通常把白菜腌成咸菜需要几天时间,而把白菜炒成熟菜,使之具有相同的咸味,只需几分钟,造成这种差别的主要原因是

。俗话说:“破镜不能重圆”。这是因为镜破处分子间的距离都___________(填“大于”、“小于”、“等于”)分子直径的10倍以上,分子间相互吸引的作用微乎其微。在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,房内的气温将__________。(填“升高”“降低”或“不变”)参考答案:炒菜时温度高,分子热运动激烈;大于;升高11.质量为1kg的物体在水平面上滑行,且动能随位移变化的情况如图所示,取g=10m/s2,则物体滑行持续的时间是_____S,摩擦系数是

参考答案:5

0.2

12.平行板电容器所带量Q=4×l0-8C,它的两极板之间电压U=2v,则它的电容为

F;如果电量减少一半,则两板间电势差变为

V。参考答案:2×10-8F

1V电容;当电量减小一半,电容不变,则电势差;13.某人利用单摆来确定某高山的高度。已知单摆在海面处的周期是T0。而在该高山上,测得该单摆周期为T。则此高山离海平面高度h为

。(把地球看作质量均匀分布的半径为R的球体)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现有一根长约20m的金属丝,其横截面直径约lmm,金属丝的电阻率为5×10-3Ω·m。一位同学用伏安法测量该金属丝的电阻,测量时使用电动势为4.5V的电源。另有如下器材供选择:

A.量程为0—0.6A,内阻约为2Ω的电流表

B.量程为0—3A,内阻约为0.1Ω的电流表

c.量程为0—6V,内阻约为4kΩ的电压表

D.量程为0—15V,内阻约为50kΩ的电压表

E.阻值为0—10Ω.额定电流为lA的滑动变阻器

F.阻值为0—1kΩ,额定电流为0.1A的滑动变阻器

①以上器材应选用

.(填写器材前的字母)

②用笔画线代替导线,将如图所示实验电路连接完整.

③闭合开关后,发现电流表示数不为零,而电压表示数为零.为检测电压表的好坏,该同学拆下电压表.用多用电表欧姆挡进行检测.为使电压表指针向右偏转,多用电表的黑表笔应接电压表的

接线柱(填“正”或“负”);如果电压表完好,将电压表正确接人电路后,电压表示数仍为零,检查所有接线柱也都接触良好,则应检查

.参考答案:①ACE②实验电路连接如图所示。③正

连接电压表与金属丝的两根导线是否断路由电阻定律可估算出该金属丝的电阻大约为100Ω,电流表选择量程为0—0.6A电流表,电压表选择量程为0—6V的电压表;选择阻值为0—1kΩ,额定电流为0.1A的滑动变阻器。用多用电表欧姆挡进行检测.为使电压表指针向右偏转,多用电表的黑表笔应接电压表的—正接线柱。将电压表正确接人电路后,电压表示数仍为零,检查所有接线柱也都接触良好,则应检查连接电压表与金属丝的两根导线是否断路。

15.(1)用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量一工件的长度,结果如下图所示。可以读出此工件的长度为____________

cm。

(2)下图中给出的是用螺旋测微器测量一金属薄板厚度时的示数,此读数应为____________mm。参考答案:104.05mm

6.125mm四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,圆心在坐标原点、半径为R的圆将xOy平面分为两个区域,在圆内区域I()和圆外区域IH〉分别存在两个磁场方向均垂直于xOy平面的匀强磁场I垂直于xOy平面放置了两块平面荧光屏,其中荧光屏甲平行于X轴放置在y轴坐标为一2.2R的位置,荧光屏乙平行于y轴放H在X轴坐标为3.5R的位置。现有一束质量为m、电荷量为q(q〉0)、动能为E0的粒子从坐标为(一R,0)的A点沿X轴正方向射人区域I,最终打在荧光屏甲上,出现坐标为(0.4R,—2.2R)的亮点N.若撤去圆外磁场,粒子打在荧光屏甲上,出现坐标为(0,—2.2R)的亮点M。此时,若将荧光屏甲沿y轴负方向平移,则亮点的X轴坐标始终保持不变,(不计粒子重力影响)(1)求区域I和n中磁感应强度B1、B2的大小和方向.(2)若上述两个磁场保持不变,荧光屏仍在初始位置,但从A点沿X轴正方向射入区域I的粒子束改为质量为m、电荷量为一q、动能为3E0的粒子,求荧光屏上的亮点的位罝。参考答案:17.(10分)如图所示,在紧直面内有一个光滑弧形轨道,其末端切线水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接.A、B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧.两滑块从弧形轨道上的某一高度南静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动.已知圆形轨道的半径R=0.50m,滑块A的质量mA=0.16

kg,滑块B的质量mB=0.04kg,两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度,h=0.80m,重力加速度g取10m/s2,空气阻力可忽略不计.试求:(1)A、B两滑块一起运动到圆形轨道最低点时速度的大小;(2)若滑块A在最低点被弹簧弹开时的速度大小为5.0m/s,求A滑到最高点时对轨道的压力大小.参考答案:见解析解:(1)设A、B两滑块一起运动到圆形轨道最低点时速度的大小为v0,此过程机械能守恒,则有

(mA+mB)gh=解得v0=4m/s(2)设滑块A在最低点被弹簧弹开时的速度大小vA,到达最高点时速度大小为v,对于滑块从最低点到最高点的过程中,根据机械能守恒定律得=mAg?2R+在最高点,F+mAg=m联立解得,轨道对小球的弹力为F=0,则根据牛顿第三定律得知,A滑到最高点时对轨道的压力大小为零.答:(1)A、B两滑块一起运动到圆形轨道最低点时速度的大小是4m/s;(2)A滑到最高点时对轨道的压力大小是零.18.如图所示,倾角为q=30°的光滑斜面与光滑水平面间有光滑小圆弧衔接。将小球甲从斜面上高h=0.05m处的A点由静止释放,同时小球乙从距离B点L=0.4m的C点以速度v0沿水平面向左匀速运动。甲开始运动后经过t=1s刚好追上乙。求:小球乙的速度v0。(g取10m/s2)参考答案:解:设小球甲在光滑斜面上运动的加速度为a,运动时间为t1,运动到B处时的速度为v1,从B处到追上小球乙所用时间为t2,则a=gsin30°=5m/s2

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