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广东省揭阳市才林中学高三物理月考试题含解析一、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.地球同步卫星离地心的距离为r,运动速度为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2;第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则下列关系正确的是A.

B.

C.

D.参考答案:B2.如图,上表面光滑斜面固定于水平面上,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。则在斜面上运动时,滑块B受力的示意图应为参考答案:A3.北斗卫星导航系统是我国自行研制开发的区域性三维卫星定位与通信系统(CNSS),建成后的北斗卫星导航系统包括5颗同步卫星和30颗一般轨道卫星。对于其中的5颗同步卫星,下列说法中正确的是(

)A.一定位于空间同一轨道上

B.它们运行的加速度一定相同C.它们一定具有相同引力势能

D.它们运行的线速度一定不小于7.9km/s参考答案:A4.(单选题)在2008北京奥运会中,牙买加选手博尔特是一公认的世界飞人,在男子100m决赛和男子200m决赛中分别以9.69s和19.30s的成绩破两项世界纪录,获得两枚金牌。关于他在这两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是 A.200m决赛中的位移是100m决赛的两倍B.200m决赛中的平均速度约为200÷19.30=10.36(m/s)C.100m决赛中的平均速度约为100÷9.69=10.32(m/s)D.100m决赛中的最大速度约为20.64m/s参考答案:C5.如图所示,固定在水平地面上的物体P,左侧是光滑圆弧面,一根轻绳跨过物体P顶点上的小滑轮,一端系有质量为m=4kg的小球,小球与圆心连线跟水平方向的夹角θ=60°,绳的另一端水平连接物块3,三个物块重均为50N,作用在物块2的水平力F=20N,整个系统平衡,g=10m/s2,则以下正确的是A.1和2之间的摩擦力是20NB.2和3之间的摩擦力是20NC.3与桌面间摩擦力为20ND.物块3受6个力作用参考答案:B对小球分析可知,绳上的拉力等于小球重力沿圆弧面切线方向的分力,由几何关系可知绳上的拉力等于20N。将三个物块看成一个整体分析,可知水平方向整体受拉力F和绳的拉力的作用,由于F等于绳上的拉力,故整体受力平衡,与桌面间没有摩擦力,故3与桌面间摩擦力为0N,C错误。由于物块1、2之间没有相对运动的趋势,故1和2之间没有摩擦力的作用,A错误。隔离3物块分析,水平方向受力平衡可知2和3之间摩擦力的大小是20N,B正确。物块3受重力、桌面的支持力、物块2的压力、物块2的摩擦力、绳的拉力5个力作用,D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.有一个电流安,其中K=1,2,3……,而且。则该电流是__________(答:“直流电”或“交流电”)。让该电流通过阻值为的电阻,在5秒的时间内产生的热量是________焦耳。参考答案:交流电、10007.如图所示电路中,L为带铁芯电感线圈,和为完全相同的小灯泡,当开关S断开的瞬间,流过灯的电流方向为_______,观察到灯______________(填“立即熄灭”,“逐渐熄灭”,“闪亮一下再逐渐熄灭”)。参考答案:断开开关S时,灯泡中原来的电流I2突然减小到零,线圈产生的感应电流流过灯泡,灯泡中电流由Il逐渐减为零,方向由a至b,与I2相反,由于线圈有一定的内阻,故Il<I2,灯泡逐渐熄灭,不会发生闪亮一下。8.如图,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平,PB⊥AC,AB=BC=15cm,B是AC的中点.电荷量为+q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处以速度v=1m/s开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a=4m/s2.则小球运动到C处速度大小为2m/s,加速度大小为6m/s2.参考答案:考点:电势差与电场强度的关系;牛顿第二定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)从A到C的过程中,因AC两点处于同一等势面上,故电场力做功为零,只有重力做功,根据动能定理即可求的速度;(2)根据受力分析,利用牛顿第二定律即可求的加速度解答:解:(1)根据动能定理可得mg代入数据解得vC=2m/s(2)在A处时小球的加速度为a,对A点受力分析,电场力、重力与支持力,由力的合成法则可知,合外力由重力与电场力沿着细管方向的分力之和提供的;当在C处时,小球仍受到重力、电场力与支持力,合外力是由重力与电场力沿着细管方向的分力之差提供的,即为a′=g﹣a=10﹣4m/s2=6m/s2.故答案为:2;6点评:考查点电荷的电场强度公式,掌握矢量的合成法则,利用动能定理求解,理解牛顿第二定律与力的平行四边形定则的综合应用9.一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是______kg·m/s,原来静止的小球获得的速度大小是________m/s[jf22]

。参考答案:1,1.110.在验证牛顿第二定律的实验中,按实验装置要求安装好器材后,应按一定步骤进行,下述操作步骤安排不尽合理,请将合理顺序以字母代号填写在下面的横线上

(A)保持砂桶里的砂子质量不变,在小车里加砝码,测出加速度,重复几次;

(B)保持小车质量不变,改变砂桶里砂子质量,测出加速度,重复几次;

(C)用天平分别测出小车和小桶的质量;

(D)平衡摩擦力,使小车近似做匀速直线运动;(E)挂上小桶,放进砂子,接通打点计时器的电源,放开小车,在纸带上打下一系列的点;(F)根据测量数据,分别画出的图线。在实验中,作出了如图所示的A.B两图象,图A中三线表示实验中

不同。图B中图线不过原点的原因是

参考答案:C、D、E、A、B、F或C、D、E、B、A、F小车和砝码的总质量;由于长木板的倾角过大。11.完全相同的三块木块,固定在水平面上,一颗子弹以速度v水平射入,子弹穿透第三块木块的速度恰好为零,设子弹在木块内做匀减速直线运动,则子弹先后射入三木块前的速度之比为___________,穿过三木块所用的时间之比______________________。参考答案:12.图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分.图中背景方格的边长均为2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么:(1)照片的闪光频率为________Hz..(2)小球做平抛运动的初速度的大小为_______m/s参考答案:(1)10

(2)0.7513.质量为4.0kg的物体A静止在水平桌面上,另一个质量为2.0kg的物体B以5.0m/s的水平速度与物体A相碰。碰后物体B以1.0m/s的速度反向弹回,则系统的总动量为_________kg·m/s,碰后物体A的速度大小为__________m/s。参考答案:10,3

三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如上图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=

,重锤动能的增加量为△EK=

。参考答案:(2分),(2分)15.(4分)在利用牛顿管“研究重力作用下物体的运动”实验中,两次实验情景如图(a)、(b)所示,其中,图________是已抽成真空的情景;观察两次实验现象,得到的科学结论是_____________________________________。参考答案:

答案:(b);在没有空气阻力作用的情况下,轻重物体以相同的加速度下落。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用30cm的细线将质量为m=4×10-3㎏的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为E=1×104N/C的匀强电场时,小球偏转45°后处于静止状态。(1)分析小球的带电性质.(2)求小球的带电量。参考答案:(1)正电;(2)4×10-6C(1)因小球向右偏,所受电场力水平向右,场强也水平向右,所以小球带正电。

(2)小球受力情况,如图所示。根据平衡条件得:qE=mgtanθ

得:17.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切与B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点.一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,与BC间的动摩擦因数μ1=0.4.工件质量M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.(取g=10m/s2)(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求P、C两点间的高度差h.(2)若将一水平恒力F作用于工件,使物体在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动①求F的大小②当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离.参考答案:考点:动能定理;牛顿第二定律.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由动能定理可以求出动摩擦因数.(2))对物体、工件和物体整体分析,根据牛顿第二定律求解;根据平抛运动的规律和几何关系求解.解答:解:(1)物块从P点下滑经B点至C点的整个过程,由动能定理得:mgh﹣μ1mgL=0﹣0,代入数据解得:h=0.2m;(2)①设物块的加速度大小为,P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为,由几何关系可得:cosθ=对物体,由牛顿第二定律得:mgtanθ=ma,对工件和物体整体,由牛顿第二定律得:F﹣μ2(M+m)g=(M+m)a,代入数据解得:F=8.5N;②物体做平抛运动,在竖直方向上:h=gt2,水平方向:x1=vt,x2=x1﹣Rsinθ,联立并代入数据解得:x2=0.4m;答:(1)P、C两点间的高度差是0.2m;(2)①F的大小是8.5N;②物块的落点与B点间的距离是0.4m.点评:本题考查了求高度差、求力与距离问题,物体运动过程较复杂,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用动能定理、牛顿第二定律、平抛运动的规律等即可正确解题,解题时要注意受力分析.18.如图甲所示,粒子源靠近水平极板M、N的M板,N板下方有一对长为L,间距为d=1.5L的竖直极板P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁场上边界的部分放有感光胶片.水平极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板P、Q的中线,与磁场上边界的交点为O.水平极板M、N之间的电压为U0;竖直极板P、Q之间的电压UPQ随时间t变化的图象如图乙所示;磁场的磁感强度B=.粒子源连续释放初速不计、质量为m、带电量为+q的粒子,这些粒子经加速电场获得速度进入竖直极板P、Q之间的电场后再进入磁场区域,都会打到感光胶片上.已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期,粒子重力不计.求:(1)带电粒子进入偏转电场时的动能EK;(2)磁场上、下边界区域的最小宽度x;(3)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围.参考答案:解:(1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为MN间的电场力做的功

EK=WMN=U0q(2)设带电粒子以速度υ进入磁场,且与磁场边界之间的夹角为α时

向下偏移的距离:△y=R﹣Rcosα=R(1﹣cosα)

υ1=υsinα

当α=90o时,△y有最大值.

即加速后的带电粒子以υ1的速度进入竖直极板P、Q之间的电场不发生偏转,沿中心线进入磁场.

磁场上、下边界区域的最小宽度即为此时的带电粒子运动轨道半径.

所以

(3)粒子运动轨迹如图所示,若t=0时进入偏转电场,在电场中匀速直线运动进入磁场时R=L,打

在感光胶片上距离中心线最近为x=2L

任意电压时出偏转电场时的速度为υn,根据几何关系

在胶片上落点长度为

打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关.在感光胶片上的落点宽度等

于粒子在电场中的偏转距离.

带电粒子在电场中最大偏转距离

粒子在感光胶片上落点距交点O的长度分别是2L和,则落点范围是答:(1)带电粒子进入偏转电场时的动能EK为U0q.(2)磁场上、下边界区域的最小宽度x为L.(

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