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文档简介
浙江省嘉兴市桐乡第一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..冬奥会自由式滑雪比赛,运动员沿着山坡上的雪道从高处滑下,如图所示。下列描述正确的是
A.雪道对雪撬的摩擦力做正功
B.运动员的重力势能增大
C.运动员的机械能增大
D.运动员的动能增大参考答案:D2.不回收的航天器在使用后,将成为太空垃圾.如图所示是飘浮在地球附近的太空垃圾示意图,下列说法中正确的是(
)A.离地越高的太空垃圾运行速率越大B.离地越高的太空垃圾运行角速度越小C.离地越低的太空垃圾运行周期越大D.太空垃圾只可能跟同一轨道上的航天器相撞参考答案:B3.如图所示,飞船从轨道1变轨到轨道2。若飞船在两轨道上都做习速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道1上,飞船在轨道2上的
(
)
A.动能大
B.向心加速度大
C.运行周期长
D.角速度小参考答案:AB4.(单选)关于惯性的认识,以下说法正确的是
A.物体受到力的作用后,运动状态发生改变,惯性也随之改变
B.置于光滑水平面上的物体即使质量很大也能被拉动,说明惯性与物体的质量无关
C.让物体的速度发生改变,无论多快,都需要一定时间,这是因为物体具有惯性
D.同一物体沿同一水平面滑动,速度较大时停下来的时间较长,说明惯性与速度有关参考答案:C5.在光滑的水平面上有两个相同的弹性小球a和b质量均为m,让b球静止,a球向b球运动发生正碰,已知碰撞过程中总机械能守恒,两球压缩得最紧时的弹性势能为EP,则碰前a球的速度大小为A.
B.
C.
D.
参考答案:
答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜边BC的推力,现物块静止不动,则摩擦力的大小为_______________。
参考答案:7.(2分)甲、乙、两辆汽车的质量之比是1:2,如果它们的动能相等,且轮胎与水平地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑行距离之比是______。参考答案:
2:18.(5分)如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为,q2与q3之间的距离为,且每个电荷都处于平衡状态。
(1)如q2为正电荷,则q1为
电荷,q3为
电荷。
(2)q1、q2、q3三者电量大小之比是
∶
∶
。
参考答案:答案:(1)负
负(2)9.(13分)如(a)图,质量为M的滑块A放在气垫导轨B上,C为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间(s-t)图象和速率-时间(v-t)图象。整个装置置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为了、高度为。(取重力加速度g=9.8m/s2,结果可保留一位有效数字)
(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如(b)图所示。从图线可得滑块A下滑时的加速度a=
m/s2,摩擦力对滑块A运动的影响
。(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律。实验时通过改变
,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;实验时通过改变
,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系。(3)将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A’,给滑块A’一沿滑板向上的初速度,A’的s-t图线如(c)图。图线不对称是由于造成的,通过图线可求得滑板的倾角θ=(用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因数μ=。
参考答案:答案:(1)6
不明显,可忽略(2)斜面高度h
滑块A的质量M及斜面的高度h,且使Mh不变
(3)滑动摩擦力
解析:(1)从图像可以看出,滑块上滑和下滑过程中的加速度基本相等,所以摩擦力对滑块的运动影响不明显,可以忽略。根据加速度的定义式可以得出(2)牛顿第二定律研究的是加速度与合外力和质量的关系。当质量一定时,可以改变力的大小,当斜面高度不同时,滑块受到的力不同,可以探究加速度与合外力的关系。由于滑块下滑加速的力是由重力沿斜面向下的分力提供,所以要保证向下的分力不变,应该使不变,所以应该调节滑块的质量及斜面的高度,且使Mh不变。
(3)滑板与滑块间的滑动摩擦力比较大,导致图像成抛物线形。从图上可以读出,滑块上滑和下滑时发生位移大小约为。上滑时间约为,下滑时间约为,上滑时看做反向匀加速运动,根据运动学规律有:,根据牛顿第二定律有。下滑时,有,
联立解得,10.1宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统(假设三颗星的质量均为m,引力常量为G),通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:第一种形式是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行,则两颗运动星体的运动周期为
;第二种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,周期与第一种形式相同,则三颗星之间的距离为
。参考答案:
;
11.地面上放一开口向上的气缸,用一质量为m=0.8kg的活塞封闭一定质量的气体,不计一切摩擦,外界大气压为P0=1.0×105Pa,活塞截面积为S=4cm2,重力加速度g取10m/s2,则活塞静止时,气体的压强为
Pa;若用力向下推活塞而压缩气体,对气体做功为6×105J,同时气体通过气缸向外传热4.2×105J,则气体内能变化为
J。参考答案:1.2×10-5Pa;内能增加了1.8×105J12.如图所示为一电流随时间变化的图象。该电流的有效值为___________。参考答案:(4分)13.某小组做测定玻璃的折射率实验,所用器材有:玻璃砖,大头针,刻度尺,圆规,笔,白纸。①下列哪些措施能够提高实验准确程度______。A.选用两光学表面间距大的玻璃砖B.选用两光学表面平行的玻璃砖C.选用粗的大头针完成实验D.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离尽量大些②该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖界线和四个大头针扎下的孔洞如下图所示,其中实验操作正确的是______。③该小组选取了操作正确的实验记录,在白纸上画出光线的径迹,以入射点为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于、点,再过、点作法线的垂线,垂足分别为、点,如图所示,则玻璃的折射率______。(用图中线段的字母表示)参考答案:
(1).AD
(2).D
(3).【详解】采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误。根据光的折射定律可知当选用平行的玻璃砖时出射光和入射光应是平行光,又因发生了折射因此出射光的出射点应相比入射光的延长线向左平移,因此D正确,ABC错误由折射定律可知折射率,,,联立解得
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在验证牛顿第二定律的实验中:(1)某组同学用如图(甲)所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系,下列措施中不需要和不正确的是______①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力⑤实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源A.①③⑤
B.②③⑤
C.③④⑤
D.②④⑤(2)某组同学实验得出数据,画出a-F图如图(乙)所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是______A.实验中摩擦力没有平衡B.实验中摩擦力平衡过度C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行D.实验中小车质量发生变化参考答案:15.(1)某实验小组要对未知电阻Rx进行测量先用多用电表进行粗测,若多用电表的电阻档有三个倍率,分别是用×10档测量某电阻Rx时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过大,为了较准确地进行测量,应换到_____档。(填×1或×100)。换档后应先_______
_(填缺少的步骤),之后用表笔连接待测电阻进行读数,由表盘刻度读得该电阻的阻值是______Ω。(2)该小组成员用下列部分仪器对上题中电阻Rx进一步测量,可供使用的器材如下:电流表A1,量程0.1A,内阻很小,可忽略电流表A2,量程3mA,内阻很小,可忽略定值电阻R0=1kΩ滑动变阻器R1,全电阻10Ω,额定电流1A滑动变阻器R2,全电阻500Ω,额定电流0.2A电源电动势E=3V,内阻很小、电键S、导线若干。要求实验中电表示数从零调起,可获得多组测量数据,测量结果尽量准确,实验操作方便。①由实验要求应选择的滑动变阻器为_______________②在虚线框内画出测量电路的原理图。③若I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,被测电阻Rx的表达式Rx=__________
参考答案:(1)×1
红黑表笔短接调零
30(2)①R1(2分)②电路图(右图两种皆可)③RX=(左图)或(右图)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.宇航员到某星球表面做了如下实验:将一小钢球由距星球表面高(远小于星球半径)处由静止释放,小钢球经过时间落到星球表面,该星球为密度均匀的球体,引力常量为.(1)求该星球表面的重力加速度;(2)若该星球的半径为,忽略星球的自转,求该星球的密度;(3)若该星球的半径为,有一颗卫星在距该星球表面高度为处的圆轨道上绕该星球做匀速圆周运动,求该卫星的线速度大小.参考答案:
【知识点】自由落体运动、牛顿第二定律和万有引力定律在星球上的应用。C5、D4、D5【答案解析】(1)由,得;(2)用表示月球质量,在月球表面对质量为的物体有:,又解得:(3)用表示卫星质量,有牛顿第二定律:,解得【思路点拨】由自由落体运动的位移公式求在星球表面的重力加速度,再用万有引力定律和质量表达式综合求解星球的密度。最后由万有引力定律和牛顿第二定律求解卫星绕星球做匀速圆周运动的线速度(注意运动的半径)。17.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R。用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧也缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为,物块从桌面右边缘D点飞离桌面后,由P点沿圆轨道切线落入圆轨道。g=10m/s2,求:(1)BP间的水平距离;(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点;(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功.参考答案:(1)设物块由D点以初速度做平抛,落到P点时其竖直速度为vy,有
而
解得
(2分)
设平抛运动时间为t,水平位移为x1,有
解得(2分)
由题意可知小球过B点后做初速度为
BD间位移为x2,有
所以BP水平间距为
=4.1m
(2分)(2)若物块能沿轨道到达M点,其速度为,有
解得
<
(4分)
即物块不能到达M点
(2分)(3)设弹簧长为AC时的弹性势能为EP,物块与桌面间的动摩擦因数为μ
释放
释放
解得
J
(3分)
设在桌面上运动过程中克服摩擦力做功为Wf,有
解得
(3分)18.在图复19-2中,半径为的圆柱形区域内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面指向纸外,磁感应强度随时间均匀变化,变化率(为一正值常量),圆柱形区外空间没有磁场,沿图中弦的方向画一直线,并向外延长,弦与半径的夹角.直线上有一任意点,设该点与点的距离为,求从沿直线到该点的电动势的大小.
参考答案:由于圆柱形区域内存在变化磁场,在圆柱形区域内外空间中将产生涡旋电场,电场线为圆,圆心在圆柱轴线上,圆面与轴线垂直,如图中虚点线所示.在这样的电场中,沿任意半径方向移动电荷时,由于电场力与移动方向垂直,涡旋电场力做功为零,因此沿半径方向任意一段路径上的电动势均为零.1.任意点在磁场区域内:令为任意点(见图复解19-2-1),在图中连直线与。取闭合回路,可得回路电动势,式中,,分别为从到、从到、从到的电动势。由前面的分析可知,,故
(1)令的面积为,此面积上磁通量,由电磁感应定律,回路的电动势大小为
根据题给的条件有
(2)由图复解19-2-2可知
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