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文档简介
河南省周口市育新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.如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则()A.0~t1时间内F的功率逐渐增大
B.t2时刻物块A的加速度最大C.t2时刻后物块A做反向运动D.t3时刻物块A的动能最大参考答案:BD2.(单选)一宇航员在某星球表面上做自由落体运动实验:让一个质量为3kg的小球从足够高处自由下落,测得小球在第3s内的位移为3m。下列说法正确的是(
)A.小球在第2s末的速度是2m/s
B.小球在第3s内的平均速度是1m/sC.小球在第2s内的位移是2.4m
D.小球在前3s内的位移是5.4m参考答案:D,在第3秒内的平均速度为:,B错;它等于中间时刻的瞬时速度,即为2.5秒末的瞬时速度,由,2秒末的瞬时速度为,A错;前3秒内的位移为:,D正确;前2秒内的位移为:,第2秒内的位移为:,C错;故本题选择D答案。3.(2014?通州区一模)如图所示,一带电粒子,从a点以垂直磁场方向的速度v进入磁感应强度为B的有界匀强磁场中,沿着acb半圆弧运动,从b点飞出磁场,已测得半圆弧的直径ab长度为L,则下列说法中正确的是()A.粒子带正电,带电粒子的荷质比=B.粒子带正电,带电粒子的荷质比=C.粒子带负电,带电粒子的荷质比=D.粒子带负电,带电粒子的荷质比=参考答案:B带电粒子在匀强磁场中的运动解:初位置粒子速度向上,磁场方向向外,洛伦兹力向右,根据左手定则,粒子带正电;轨道半径为,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:qvB=m解得:故选:B.4.(单选)如图所示,中间有孔的物块A套在竖直杆上,通过滑轮用不可伸长的轻绳将物体拉着匀速向上运动,所有摩擦均不计.则关于拉力F及拉力F的功率P,下列说法正确的是(
)
A.F不变,P减小
B.F增大,P不变
C.F增大,P增大D.F增大,P减小参考答案:B5.(单选)电磁泵在目前的生产科技中得到了广泛应用。如图5所示是电磁泵的原理图,泵体是一个长方体,ab边长为L,两侧端面是边长为a的正方形;流经泵体内的液体密度为ρ,在进口处接入电导率为σ(电阻率的倒数)的导电液,泵体所在处有方向垂直向外的磁场B,泵体的上下两表面接在电压恒为U的电上。则A.泵体上表面应接电负极
B.通过泵体的电流I=UL/σ
C.增大磁感应强度每秒被抽液体的质量就越大D.增大导电液σ,电磁驱动力所产生的附加压强越小参考答案:C。:当泵体上表面应接电源正极时,电流从上向下流过泵体,这时受到的磁场力水平向左,拉动液体,因此A错误;泵体电阻,因此流过泵体的电流
,B错误;增大磁感应强度B,受到的磁场力变大,因此可获得更大的抽液高度,本题的高度是一个定值,则每秒被抽液体的质量就越大,C正确;增大导电液σ,通过回路的电流强度增大,所受磁场力增大,则附加压力增大,即附加压强越大,D错;从而本题选择C答案。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)用欧姆表测电阻时,两表笔短接时指针所指位置如图所示。如果不调零就去测电阻,那么被测电阻的测量值将比它的真实值偏
.(2)用伏安法测量电阻阻值R,并求出电阻率ρ。给定电压表(内阻约为50kΩ)、电流表(内阻约为40Ω)、滑动变阻器、电源、电键、待测电阻(约为250Ω)及导线若干。①如图(1)所示电路图中,电压表应接__________点(填a或b)。②图(2)中的6个点表示实验中测得的6组电流I、电压U的值,试作图像并求出电阻值R=__________________Ω。(保留3位有效数字)③待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体,用游标为50分度的卡尺测量其长度与直径,结果分别如图(3)、图(4)所示。由图可知其长度为8.02mm,图(4)直径读数为________mm。④由以上数据可求出ρ=_______________Ω·m。(保留3位有效数字)参考答案:(1)小(2分)(2)①a
(2分)
②作图为过原点的直线,其中第2个点舍弃(2分)
244(242~246均可)(2分)
③1.92
(2分)
④0.0882
7.某汽车的部分参数如下表,请根据表中数据完成表的其他部分。整车行使质量1500Kg最大功率92KW
加速性能0-108Km/h(即30m/s)所需时间平均加速度11s_________m/s2
制动性能车辆以36Km/h(即10m/s)行使时的制动距离制动过程中所受合外力6.5m_________N
参考答案:答案:2.73,1.15×104解析:由可得a=2.73m/s2;根据和F=ma可得F=1.15×104N。8.(3分)一个质量为m0静止的ω介子衰变为三个静止质量都是m的π介子,它们在同一平面内运动,彼此运动方向的夹角为120°,光在真空中的传播速度为c,则每个π介子的动能为
。参考答案:(3分)9.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按右上图接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系.当闭合S时观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按右下图所示将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.S闭合后,将线圈A插入线圈B的过程中,电流表的指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(2)线圈A放在B中不动时,指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(4)线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).
参考答案:(1)右偏,(2)不偏,(3)右偏,(4)左偏10.如图,△ABC为一玻璃三棱镜的横截面,∠A=30°,一束红光垂直AB边射入,从AC边上的D点射出,其折射角为60°,则玻璃对红光的折射率为_____。若改用蓝光沿同一路径入射,则光线在D点射出时的折射射角______(“小于”“等于”或“大于”)60°。参考答案:
(1).
(2).大于本题考查折射定律、光的色散及其相关的知识点。根据题述和图示可知,i=60°,r=30°,由折射定律,玻璃对红光的折射率n==。若改用蓝光沿同一路径入射,由于玻璃对蓝光的折射率大于玻璃对红光的折射率,则光线在D点射出时的折射角大于60°。11.如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有
▲
的性质。如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为
▲
。参考答案:各向异性
引力12.某天体存在一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,已知天体半径为R,卫星离天体表面的高度为h,卫星的线速度大小为v,则卫星的周期为,天体的质量为(万有引力恒量为G).参考答案:解:卫星的周期T=.根据得,天体的质量M=.故答案为:,.13.(5分)在离地面200m高处,以初速度v0竖直上抛一个小球,9s后小球的速率为2v0,g=10m/s2,则可知v0=
m/s;再经过时间
s后小球落回地面。参考答案:
答案:30、1三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(7分)如图所示,是一种内电阻可调的化学电池,可用来验证闭合电路欧姆定律。A、B为电池的正、负极,C、D为靠近正、负极板的两个探极,目的是为了测量电池的内部电压,向电池内打气,可以改变电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内电阻。
现在要验证闭合电路中内电压和外电压之和等于电源电动势,除该电池以外,还备有理想电流表和理想电压表各一个、一个定值电阻R=5Ω、电键S和导线若干。正确连接电路以后,得到表中实验数据。
次数12345电流表(A)0.200.160.120.100.08电压表(V)1.011.201.401.501.59
(1)图是该化学电池的俯视示意图,请用器材符号在下面方框内画出实验电路原理图;(2)该电池的电动势E=________V;(3)上述实验中第2次操作时该化学电池的内阻r=________Ω。参考答案:答案:(1)实验电路原理图如图所示(电流表和电压表接反了不得分);(2)E=2.0;(3)r=7.5Ω。
15.(1)小宁同学在课外读物上看到一些果蔬也可以制成电池,于是尝试用新鲜的马铃薯来当“电池”,并利用实验室里提供的灵敏电流计G(内阻未知,量程为300μA),电阻箱(0—9999.9Ω),锌板、铅板各一块,开关一只,导线若干,按照图1连好电路来测量该“马铃薯电池”的电动势,调节电阻箱,得到了多组数据,其中2组为I1=140μA,R1=5000Ω,I2=210μA,R2=2700Ω,则可求出该电池的电动势E=_________V(保留3为有效数字)(2)小华认为利用第(1)题的2组数据也可以求得电池内阻,但是由于G表内阻未知,不是很精确,为了精确测量出内阻应先测出G表内阻Rg,他按照图2连好电路(其中电位器相当于阻值极大的滑动变阻器,G1、G2为完全相同的电表),具体操作如下:1)、S1闭合前,调节电位器阻值达到最大,闭合S1、S2,断开S3;2)、调节电位器使G1、G2示数均为I=200μA;3)、保持电位器阻值不变,闭合S1、S3,断开S2;4)、调节电阻箱阻值,使G1示数μA,此时电阻箱示数如图3。根据以上步骤得到的结果,求出“马铃薯电池”的内阻r=_________Ω(3)小明想利用图像法处理数据,更为精确地测量该“马铃薯电池”电动势和内阻,请在下列方框里设计数据记录表格参考答案:(1)0.966V
(2)1800Ω
(3)
123456R/Ω
I/A
/A-1
试题分析:(1)根据闭合电路的欧姆定律可得,,代入数据解得:E=0.966V;(2)由电路的连接即操作可得G表的内阻等于100Ω,代入,,解得:电源内阻r=1800Ω(3)根据闭合电路的欧姆定律,可得,所以应画电阻R与电流倒数的关系,且应测量多组数据,所以表格如下所示:
123456R/Ω
I/A
/A-1
考点:本题考查测量电源的电动势和内阻四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,在区域I中有方向水平向右的匀强电场,在区域II中有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T;两区域中的电场强度大小相等,E=2V/m;两区域足够大,分界线竖直。一可视为质点的带电小球用绝缘细线拴住静止在区域I中的A点时,细线与竖直方向的夹角为45°。现剪断细线,小球开始运动,经过时间t1=1s从分界线的C点进入区域II,在其中运动一段时间后,从D点第二次经过B分界线,再运动一段时间后,从H点第三次经过分界线,图中除A点外,其余各点均未画出,g=10m/s2,求:(1)小球到达C点时的速度v;
(2)小球在区域II中运动的时间t2;(3)C、H之间距离d。参考答案:(1)(2)(3)试题分析:(1)对小球静止时受力分析,求出重力与电场力的合力,剪断细线后,小球在重力与电场力的作用下,沿合力方向做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,由速度公式求出到达C点的速度;(2)由第一问分析得出电场力与重力大小相等,故小球进入区域Ⅱ中做匀速圆运动,由洛伦兹力提供向心力,求出周期和圆心解,即可求出在区域Ⅱ运动的时间;(3)小球从D点再次进入区域Ⅰ时做类平抛运动,结合几何知识即可求解C、H之间的距离d.(1)小球处于静止状态时,受力分析如图所示:由图可知小球带正电,设电场与重力的合力为F,则有:剪断细线后,小球所受电场力与重力不变,小球将做初速度为零的匀加速直线运动由牛顿第二定律得:F=ma解得:则小球达到C点的速度为(2)由(1)可知,,则有:,即故小球在区域Ⅱ中做匀速圆运动则有:,解得:则周期则小球从C到D的时间为:(3)小球从D点再次进入区域Ⅰ时,速度大小为v,方向与重力和电场力的合力垂直,故小球做类平抛运动,设从D到H所用的时间为,其运动轨迹如图所示:则沿DP方向做匀速运动,则有:PH方向做初速度为零的匀加速运动,则有:由几何关系知:DP=PH联立解得:,故DH=40m而,又由(2)知所以17.(7分)如图所示,A、B为真空中相距为d的一对平行金属板,两板间的电压为U,一带电粒子从A板的小孔进入电场,粒子的初速度可视为零,经电场加速后从B板小孔射出。已知带电粒子的质量为m,所带电荷量为q。带电粒子所受重力不计。求:
(1)带电粒子从B板射出时的速度大小;(2)带电粒子在电场中运动的时间。参考答案:解析:(1)设带电粒
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