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文档简介
四川省达州市大竹县观音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.如图3,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力(
)A.等于零B.不为零,方向向右C.不为零,方向向左D.不为零,v0较大时方向向左,v0较小时方向向右参考答案:A2.对下列物理现象进行解释,其中正确的是
。(填选项前的字母)A.墨水滴入水中出现扩散现象,这是分子无规则运动的结果B.“破镜不能重圆”,是因为接触部分的分子间斥力大于引力C.纤细小虫能停在平静的液面上,是由于其受到浮力作用的结果D.用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是晶体各向异性的表现参考答案:A选项A,墨水滴入水中出现扩散现象,这是分子无规则热运动的结果,故选项A正确;选项B,“破镜不能重圆”,是因为分子间距离太大,分子力无法表现出引力,故选项B错误;选项C,纤细小虫能停在平静的液面上,是由于液体表面张力的结果,故选项C错误;选项D,用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是非晶体各向同性的表现,故选项D错误;本题正确选项为A。3.(单选)如图所示,粗细均匀的U形管竖直放置,管内由水银柱封住一段空气柱.如果沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,保持弯曲部分管子位置不动,则封闭在管内的空气柱将()A.体积变小B.体积变大C.压强变小D.压强不变参考答案:考点:封闭气体压强.专题:气体的压强专题.分析:根据图示求出封闭气体的压强,判断截去玻璃管后封闭气体压强如何变化,然后根据玻意耳定律分析答题.解答:解:设玻璃管两侧水银面高度差是h,大气压为P0,封闭气体压强P=P0﹣h,沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉,h变小,封闭气体压强P=P0﹣h变大,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,封闭气体体积变小,故A正确,BCD错误;故选A.点评:根据图示判断沿虚线所示的位置把开口一侧的部分截掉后封闭气体压强如何变化,熟练应用玻意耳定律即可正确解题.4.(单选)如图所示,《激情爬竿》在08年春晚受到观众的好评。当杂技演员用双手握住固定在竖直方向的竿匀速攀上和匀速攀下时,他所受的摩擦力分别是f1和f2,那么A.f1向下,f2向上,且f1=f2B.f1向下,f2向上,且f1>f2C.f1向上,f2向上,且f1=f2D.f1向上,f2向下,且f1=f2参考答案:C解析:匀速攀上时,其重力与静摩擦力平衡,由平衡条件可知:fl方向竖直向上,f1=G;匀速下滑时,其重力与滑动摩擦力平衡,则f2方向竖直向上,且f2=G,所以f1=f2.故ABD错误,C正确.故选:C.5.如图所示,在同一竖直平面内,小球a、b从高度不同的两点分别以初速度va和vb沿水平方向抛出,经过时间ta和tb后落到与两抛出点水平距离相等的P点。若不计空气阻力,下列说法正确的是
A.ta>tb,va<vb
B.ta>tb,va>vb
C.ta<tb,va<vb
D.ta<tb,va>vb参考答案:答案:A解析:此题平抛运动,小球在空中运动的时间由竖直方向的分运动决定,根据,可得ta>tb,水平方向做匀速直线运动,根据s=v0t,可得va<vb,故选A。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,倾角为的光滑斜面上,有一长为L,质量力m的通电导线,导线中的电流强度为I,电流方向垂直纸面向外。在图中加一匀强磁场,可使导线平衡,最小的磁感应强度B大小为
方向
。参考答案:7.某同学为了探究杆转动时的动能表达式,设计了如图所示的实验:质量为m的均匀长直杆一端固定在光滑转轴O处,杆由水平位置静止释放,用光电门测出另一端A经过某位置时的瞬时速度vA,并记下该位置与转轴O的高度差h。⑴设杆的宽度为L(L很小),A端通过光电门的时间为t,则A端通过光电门的瞬时速度vA的表达式为
▲
。组
次123456h/m0.050.100.150.200.250.30vA/(m·s-1)1.231.732.122.462.743.00vA-1/(s·m-1)0.810.580.470.410.360.33vA2/(m2·s-2)1.503.004.506.057.519.00
⑵调节h的大小并记录对应的速度vA,数据如上表。为了形象直观地反映vA和h的关系,请选择适当的纵坐标并画出图象。⑶当地重力加速度g取10m/s2,结合图象分析,杆转动时的动能Ek=
▲
(请用质量m、速度vA表示)。参考答案:⑴(3分)⑵如图(纵坐标1分,图象2分)⑶(2分)8.用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律。①某同学通过实验得到如图(b)所示的a—F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时
。图中a0表示的是
时小车的加速度。②某同学得到如图(c)所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50Hz.A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。=
cm。由此可算出小车的加速度a=
m/s2(保留两位有效数字)。参考答案:①长木板的倾角过大(2分,能答到这个意思即可);未挂砂桶(2分)。②1.80(2分,填1.8也可);5.0m/s2(2分)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.质量为m,速度为v0的子弹,水平射入一固定的地面上质量为M的木块中,深入木块的深度为L.如果将该木块放在光滑的水平面上,欲使同样质量的子弹水平射入木块的深度也为L,则其水平速度应为__________。
参考答案:11.某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度、滑块释放点与挡板处的高度差和沿斜面运动的位移。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)
①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。③以下能引起实验误差的是________。.滑块的质量
.当地重力加速度的大小.长度测量时的读数误差
.小球落地和滑块撞击挡板不同时参考答案:①;
②;
③12.如图,在匀强磁场中,单位长度质量为m0的“U型”金属导线可绕水平轴OO′转动,ab边长为L1,bc边长为L2.若导线中通以沿abcd方向的电流I,导线保持静止并与竖直方向夹角为θ,则磁场的磁感应强度至少为,此时方向为沿ba方向.参考答案:考点:安培力;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.分析:先对导体棒受力分析,根据平衡条件并结合合成法得到安培力的最小值;然后结合安培力公式FA=BIL和左手定则分析.解答:解:对导体棒受力分析,受重力、安培力和拉力,如图所示:根据平衡条件,当安培力与ab边垂直向上时,安培力最小,为:FA=mgsinθ故磁感应强度为:B=sinθ根据左手定则,磁感线方向沿悬线向上故答案为:,沿ba方向点评:本题关键是先根据平衡条件确定安培力的最小值,然后结合左手定则分析磁感线的方向,基础题.13.将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的v-s图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_________N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为________m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.48~16)三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学习小组可用如图甲所示的实验装置来做系列实验.(设钩码的质量为m,小车和车内
砝码的总质量为M)(1)下列说法正确的是____________A.用该装置可以测定当地的重力加速度B.用该装置可以探究牛顿第二定律,以小车为研
究对象时,要保证拉力近似等于钩码的重力,
因此必须满足m<<MC.可以用该装置验证机械能守恒定律,但必须满足m<<MD.可以用该装置探究动能定理,以钩码和小车整体为研究对象,但不必满足m<<M(2)某同学在用该探究“在处罗一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”时,由于改变小车和砝码的总质量M时,小车所受的阻力也会变化,本实验改变M时是否要重新平衡小车所受的阻力?________________(选填“是”或“否”)。
(3)图乙为某次实验得到的纸带,A、B、C、D、E、F、G是按打点顺序依次选取的计数点,计数点间的距离如图所示,相邻计数点间时间间隔为0.1s,则小车的加速度大小约为________________m/s2(保留两位有效数字).参考答案:15.现在按图①所示的电路测量一节旧干电池的电动势E(约1.5V)和内阻r(约20Ω),可供选择的器材如下:
电流表A1、A2(量程(0~500μA,内阻约为500Ω),滑动变阻器R(阻值0~100Ω,额定电流1.0A),定值电阻R1(阻值约为100)电阻箱R2、R3(阻值0~999.9Ω),开关、导线若干。
由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求,为此,先将电流表改装(扩大量程),然后再按图①电路进行测量。(1)测量电流表A2的内阻
按图②电路测量A2的内阻,以下给出了实验中必要的操作。
A.断开S1B.闭合S1、S2C.按图②连接线路,将滑动变阻器R的滑片调至最左端,R2调至最大D.调节R2,使A1的示数为I1,记录R2的值。E.断开S2,闭合S3F.调节滑动变阻器R,使A1、A2的指针偏转适中,记录A1的示数I1请按合理顺序排列实验步骤(填序号):
。
(2)将电流表A2(较小量程)改装成电流表A(较大量程)
如果(1)中测出A2的内阻为468.0Ω,现用R2将A2改装成量程为20mA的电流表A,应把R2,设为与A2并联,改装后电流表A的内阻RA为Ω。
(3)利用电流表A电阻箱R3,测电池的电动势和内阻。用电流表A、电阻箱R3及开关S按图①所示电路测电池的电动势和内阻。实验时,改变R1的值,记录下电流表A的示数I,得到若干组R3、I的数据,然后通过作出有关物理量的线性图象,求得电池电动势E和内r。a.请写出与你所作线性图象对应的函数关系式。b.请在虚线框内坐标中作出定性图象(要求标明两上坐标轴所代表的物理量,用符号表示)。c.图中表示E。图中表示r。参考答案:答案:(1)C
B
F
E
D
A;(2)
12Ω
11.7;
(3)答案一:a..R3+RA=E()-rb.c.直线的斜率纵轴截距的绝对值
答案二:a..=(R3+RA)+b.
c.直线斜率的倒数纵轴截距除以斜率
答案三:a..R3=E()-(r+RA) b.
c.直线的斜率
纵轴截距的绝对值与RA的差解析:(1)此为替换法测定电流表A2的内阻,两次调节使A1中的电流不变,则电阻箱R2的值为电流表A2的内阻。(2)某电流表改装如下图所示,A2的满偏电流I2=500μA,改装后电流表的最大电流I1=20mA,则通过电阻R的电流为I=I1-I2,则R两端的最大电压U=I2RA2,则部分电路欧姆定律得:R=,代入数据得R=12Ω,改装后电流表A的内阻RA===11.7Ω。
(3)电阻箱电阻为R3,电流表电阻为RA,电源内阻为r,电流表读数为I,由闭合电路的欧姆定律知:E=I(R3+RA+r),则R3+RA=-r。其图象如图(见答案图)所示,图中直线的斜率表示电动势E,纵轴截距的绝对值表示内阻r。其它两种请自己研究。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在游乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小明和小阳观看后对此进行了讨论.如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点,选手抓住绳由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角=53o,绳的悬挂点O距水面的高度为H=3m.不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计,水足够深.取重力加速度g=10m/s2
(,)(1)求选手摆到最低点时对绳拉力的大小F;(2)若选手摆到最低点时松手,小明认为绳越长,在浮台上的落点距岸边越远;小阳认为绳越短,落点距岸边越远.请通过推算说明你的观点.
参考答案:解:(1)机械能守恒①圆周运动F′-mg=m解得F′=(3-2cos)mg人对绳的拉力F=F′则F=1080N(2)选手从最低点开始做平抛运动x=vtH-l=且有①式解得当时,x有最大值,解得l=1.5m因此,两人的看法均不正确.当绳长钺接近1.5m时,落点距岸边越远.
17.
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