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四川省甘孜市州康定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)下列说法中正确的是(

)A.电容器所带的电量是指两极板所带的电量绝对值之和B.平行板电容器间的距离增大则电容减小C.日本福岛核电站核泄漏物质是核聚变引起的D.β衰变的电子来自于原子最外层电子参考答案:B2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电阻R=22Ω,各电表均为理想电表.副线圈输出电压的变化规律如图乙所示.下列说法正确的是A.输入电压的频率为100Hz

B.电压表的示数为220VC.电流表的示数为1A

D.电阻R消耗的电功率是22W参考答案:BD3.(单选)如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第1象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里。一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从O点沿着与,轴夹角为30。的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿z轴正方向。下列判断正确的是A粒子带正电B运动过程中,粒子的速度不变c粒子由。到A经历的时间为D离开第豫限时,粒子的速度方向与z轴正方向的夹角为30~参考答案:C4.关于曲线运动和圆周运动,以下说法中正确的是A.做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零B.做曲线运动的物体的加速度一定是变化的C.做圆周运动的物体受到的合外力方向一定指向圆心D.做匀速圆周运动物体的加速度方向一定指向圆心参考答案:ADA、物体既然是做曲线运动,那么物体必定要受到合外力的作用,所以做曲线运动的物体受到的合外力一定不为零,所以A正确;

B、物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,但是合外力大小和方向不一定变化,比如平抛运动也是曲线运动,但是此时物体受到的只有重力的作用,是不变的,所以B错误;

C、做圆周运动的物体可以是在做加速的圆周运动,不一定是匀速的圆周运动,只有做匀速圆周运动物体受到的合外力方向才始终指向圆心,向心加速度的方向也就始终指向圆心,所以C错误,D正确;故选AD。5.(多选)如图所示,一理想变压器原线圈可通过滑动触头P的移动改变其匝数,当P接a时,原副线圈的匝数比为5:1,b为原线圈的中点,副线圈接有电容器C、灯泡L、理想电流表以及R=44Ω的定值电阻。若原线圈接有u=311sin100πtV的交变电压,下列判断正确的是:A.当P接a时,灯泡两端电压为44VB.当P接b时,电流表的读数为2AC.P接b时灯泡消耗功率比P接a时大D.P固定在a点不移动,原线圈改接u=311sin200πtV的电压,灯泡亮度不变参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为m=0.01kg、带电量为+q=2.0×10﹣4C的小球由空中A点无初速度自由下落,在t=2s末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t=2s小球又回到A点.不计空气阻力,且小球从未落地,则电场强度的大小E为2×103N/C,回到A点时动能为8J.参考答案:考点:电场强度;动能定理的应用.分析:分析小球的运动情况:小球先做自由落体运动,加上匀强电场后小球先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动.由运动学公式求出t秒末速度大小,加上电场后小球运动,看成一种匀减速运动,自由落体运动的位移与这个匀减速运动的位移大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求电场强度,由W=qEd求得电场力做功,即可得到回到A点时动能.解答:解:小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则有:gt2=﹣(vt﹣at2)又v=gt解得a=3g由牛顿第二定律得:a=,联立解得,E===2×103N/C则小球回到A点时的速度为:v′=v﹣at=﹣2gt=﹣20×10×2m/s=﹣400m/s动能为Ek==0.01×4002J=8J故答案为:2×103,8.点评:本题首先要分析小球的运动过程,采用整体法研究匀减速运动过程,抓住两个过程之间的联系:位移大小相等、方向相反,运用牛顿第二定律、运动学规律结合进行研究.7.几个力如果都作用在物体的

,或者它们的

相交于同一点,这几个力叫做共点力.参考答案:.同一点

延长线8.(4分)如图所示,是一只电流电压两用表的电路。图中表头的内阻为100欧,满偏电流为500微安,R1、R2的阻值分别是0.1欧和100欧。则它当作电流表使用时,量程是

mA,当作电压表使用时,量程是

V。(两空均保留整数)参考答案:

答案:500mA

50V9.如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.将细管中密闭的空气视为理想气体,当洗衣缸内水位缓慢升高时,外界对空气做了0.5J的功,则空气________(填“吸收”或“放出”)了__________的热量.参考答案:放出0.510.地球的半径约为R=6400km,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600km,hB=1700km,那末A、B两颗卫星的运行速率之比vA:vB=

,运行周期之比TA:TB=

。参考答案:11.沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时的波形如图所示,P、Q两个质点的平衡位置分别位于和处。在时,质点P恰好此后第二次处于波峰位置;则t2=

s时,质点Q此后第二次在平衡位置且向上运动;当t1=0.9s时,质点P的位移为

cm。参考答案:答案:0.6,2解析:由波动图像可知,质点P现在向上振动。经过第一次处于波峰。在时质点P恰好此后第二次处于波峰位置,说明经过了,可求出周期。质点Q现在处于平衡位置具有向下的速度,至少要经过半个周期才能在平衡位置具有向下的速度。因为波传播时间超过一个周期,所以。当时,波传播了,所以质点P运动到了正的最大位移处,所以位移为。12.气垫导轨工作时,空气从导轨表面的小孔喷出,在导轨表面和滑块内表面之间形成一层薄薄的空气层,使滑块不与导轨表面直接接触,故滑块运动时受到的阻力大大减小,可以忽略不计。为了探究做功与物体动能之间的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧相接,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图所示),使弹簧处于自然状态时,滑块上的遮光片刚好位于光电门的挡光位置,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间。实验步骤如下:①用游标卡尺测量遮光片的宽度d;②在气垫导轨上适当位置标记一点A(图中未标出,AP间距离远大于d),将滑块从A点由静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t;③利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v;④更换劲度系数不同而自然长度相同的弹簧重复实验步骤②③,记录弹簧劲度系数及相应的速度v,如下表所示:弹簧劲度系数k2k3k4k5k6kv(m/s)0.711.001.221.411.581.73v2(m2/s2)0.501.001.491.992.492.99v3(m3/s3)0.361.001.822.803.945.18(1)测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图所示,读得d=

m;(2)用测量的物理量表示遮光片通过光电门时滑块的速度的表达式v=

;(3)已知滑块从A点运动到光电门P处的过程中,弹簧对滑块做的功与弹簧的劲度系数成正比,根据表中记录的数据,可得出弹簧对滑块做的功W与滑块通过光电门时的速度v的关系是

。参考答案:(1)1.62×10-2

(2)d/t

(3)W与v2成正比13.如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象.已知这列波的频率为5Hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴

(填“正”或“负”)方向传播,波速大小为

m/s.参考答案:负,10三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某实验小组利用如图甲所示的装置探究功和动能变化的关系,他们将宽度为d的挡光片固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与砝码盘相连,在水平桌面上的A、B两点各安装一个光电门,记录小车通过A、B时的遮光时间,小车中可以放置砝码.实验主要步骤如下:(1)实验前应将木板左端略微抬高,这样做的目的是平衡小车所受到的摩擦力;(2)如图乙所示,用游标卡尺测量挡光片的宽度d=5.50mm,再用刻度尺量得A、B之间的距离为L;(3)将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车及小车中砝码的质量之和为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B时的遮光时间分别为t1、t2,则可以探究小车通过A、B过程中合外力做功与动能的变化的关系,已知重力加速度为g,探究结果的表达式是mgL=Md2();.(用相应的字母m、M、t1、t2、L、d表示);(4)在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复③的操作.参考答案::解:(1)木板略微倾斜的目的是平衡摩擦力,小车受到的拉力等于其合力,细线的拉力对小车做的功等于合力对小车做的功;(2)游标卡尺的读数先读出主尺的刻度数:5mm,游标尺的刻度第10个刻度与上边的刻度对齐,所以读数为:0.05×10=0.50mm,总读数为:5mm+0.50mm=5.50mm;(3)小车通过A时的速度:vA=,小车通过B时的速度:vB=;则小车通过A、B过程中动能的变化量△E=MvB2﹣MvA2=Md2();砝码盘和盘中砝码受到的重力做功,由动能定理得:mgL=△E=Md2();故答案为(1)平衡小车所受到的摩擦力;(2)5.50;(3)mgL=Md2();15.关于“用DIS描绘电场等势线”的实验:(1)(多选)下列说法中正确的是

)A.本实验是用电流场来模拟静电场进行实验的

B.在木板上依次铺放白纸、导电纸和复写纸C.实验中圆柱形电极与导电纸应有良好的接触

D.放置导电纸时有导电物质的一面向下(2)(单选)通过实验,作出两个等量异种点电荷所产生电场的等势线如图中虚线所示。若有一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中

)A.做直线运动,电势能先变小后变大

B.做直线运动,电势能先变大后变小C.做曲线运动,电势能先变小后变大D.做曲线运动,电势能先变大后变小(3)(多选)若用电流场模拟静电场描绘电场中的等势线,下列情况能够实现的是(

A.如图甲所示,圆柱形电极A、B均接电源正极,用以模拟等量正电荷的电场B.如图乙所示,圆柱形电极A(在圆环中心)接电源正极,圆环电极B接电源负极,用以模拟正点电荷的电场C.如图丙所示,两平行的长条形电极分别接电源正、负极,用以模拟匀强电场D.如图丁所示,圆柱形电极A接电源负极,用以模拟负点电荷的电场参考答案:(1)AC

(2分)(2)C

(2分)(3)BC四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如下图所示是游乐场中过山车的模型图。在模型图中半径分别为和的两个光滑圆形轨道,固定在倾角为斜轨道面上的Q、Z两点,且两圆形轨道的最高点A、B均与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接。现使小车(视作质点)从P点以一定的初速度沿斜面向下运动,已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为,,,。问:(1)若小车恰好能通过第一个圆形轨道的最高点A处,则其在P点的初速度应为多大?(2)若小车在P点的初速度为10m/s,则小车能否安全通过两个圆形轨道?参考答案:解析:(1)(7分)小车经过A点时的临界速度为,则

设Q点与P点高度差为,PQ间距离为,则

P到A对小车,由动能定理得

解得

(2)(7分)Z点与P点高度差为,则PZ间距离为,

小车能安全通过两个圆形轨道的临界条件是在B点速度为,

且在B点时有:

设P点的初速度为,P点到B点的过程,由动能定理得:

可知<10m/s,能安全通过。17.如图,竖直放置的斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD的B端相切,圆弧半径为R,,圆心与A、D在同一水平面上,∠COB=q,现有一个质量为m的小物体从斜面上的A点无初速滑下,已知小物体与斜面间的动摩擦因数为m,求:(1)小物体在斜面上能够通过的路程;(2)小物体通过C点时,对C点的最大压力和最小压力。参考答案:(1)S=R/m(2):Nn=mg(3-2cosq).解析解:(1)如图,小物体最终将在以过圆心的半径两侧q范围内运动,由动能定理得

mgRcosq-fs=0又f=mmgcosq

解得:S=R/m

(4分)(2)小物体第一次到达最低点时对C点的压力最大;

由动能定理得:

(2分)解得:Nm=mg(3-2μcosqctgq)

(2分)当小物体最后在BCD/(D/在C点左侧与B等

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