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文档简介

福建省莆田市第八华侨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.水平桌面上一个重200N的物体,与桌面间的滑动摩擦系数为0.2(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),当依次用15N,30N,80N的水平拉力拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为(

)A.15N,30N,40N

B.0,15N,15NC.0,20N,40N

D.15N,40N,40N参考答案:A由题意知Fmax=40N。当水平拉力F=15N<Fmax,则物体未被拉动,受到静摩擦力作用,大小为15N.

当水平拉力F=30N<Fmax,则物体未被拉动,受到静摩擦力作用,大小为30N.

当水平拉力F=80N>Fmax,则物体被拉动,受到滑动摩擦力作用,大小为f=μFN=μG=40N.

故选A.2.如图所示,位于同一绝缘水平面内的两根固定金属导轨MN、M′N′,电阻不计,两导轨之间存在竖直向下的匀强磁场。现将两根粗细均匀、电阻分布均匀的相同铜棒ab、cd放在两导轨上,若两棒从图示位置以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,运动过程中始终与两导轨接触良好,且始终与导轨MN垂直,不计一切摩擦,则下列说法正确的是A.回路中有顺时针方向的感应电流B.回路中的感应电流不断减小C.回路中的热功率不断增大D.两棒所受安培力的合力不断减小参考答案:BD【分析】分析回路磁通量的变化,由楞次定律判断感应电流方向。由E=BLv求得两棒产生的感应电动势,回路中总的感应电动势等于cd棒和ab棒感应电动势之差。根据欧姆定律分析感应电流是否变化,再研究回路的热功率如何变化。【详解】A.两棒以相同的速度沿MN方向做匀速直线运动,回路的磁通量不断增大,根据楞次定律可知,感应电流方向沿逆时针,故A错误;B.设两棒原来相距的距离为S,M′N′与MN的夹角为α.回路中总的感应电动势E=BLcdv-BLabv=Bv?(Lcd-Lab)=Bv?Stanα=BvStanα,保持不变,由于回路的电阻不断增大,而总的感应电动势不变,所以回路中的感应电流不断减小,故B正确;C.回路中的热功率为,E不变,R增大,则P不断减小,故C错误;D.设两棒原来相距的距离为S,M′N′与MN的夹角为α,安培力之差等于,由于电流减小,所以两棒所受安培力的合力不断减小,故D正确。故选:BD。【点睛】本题中两棒同向运动,要知道回路中总的感应电动势等于cd棒和ab棒感应电动势之差。要能熟练运用电路知识研究电磁感应问题。3.(4分)下列说法正确的是______________(填序号)A.光是从物质的原子中发射出来的,原子获得能量后处于不稳定状态,它会以光子的形式将能量发射出去B.广义相对论认为在强引力的星球附近,时间进程会变快C.非均匀变化的磁场才能产生变化的电场,非均匀变化的电场才能产生变化的磁场D.当波源与观察者相向运动时,波源自身的频率会变大E.激光炮的威力强大,这是利用了激光的高定向性(平行度好)F.从接收到的高频信号中还原出所携带的声音或图像信号的过程称为解调参考答案:ACF4.(单选)甲图中a、b是电流相等的两直线电流,乙图中c、d是电荷量相同的两正点电荷,O为两电流(或电荷)连线的中点,在O点正上方有一电子,以较小的速度v射向O点,不计电子重力.则电子()A.在甲图中将做变速运动B.在乙图中将做往复运动C.在乙图中向O点运动时,加速度一定减小D.在乙图中到达O点时动能最小,电势能最大参考答案:考点:电场的叠加.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据安培定则判断出磁场的方向,根据左手定则判断出电子运动中受力方向,根据电子受到的电场力的特点判断出电子在电场中的运动特点解答:解:A、甲图中ab在电子运动的方向上产生的磁场的合磁场的方向都向下,与电子运动的方向相同,所以电子不受洛伦兹力的作用将做匀速直线运动.故A错误;B、乙图中,cd的连线上,O点上方的电场方向向上,O点下方的电场的方向向下,电子在O点上方受到的电场力的方向向下,在O点的下方受到的电场力的方向向上,所以电子先做加速运动,后做减速运动,将在某一范围内做往复运动.故B正确;C、乙图中,cd的连线上,O点的电场强度是0,O点上方的电场方向向上,O点下方的电场的方向向下,从O点向两边电场强度的电场线增大,后减小,所以乙图中的电子在向O点运动的过程中,加速度不一定在减小.故C错误;D、乙图中,cd的连线上,O点上方的电场方向向上,O点下方的电场的方向向下,所以O点的电势最高;电子带负电,乙图中的电子在O点动能最大,电势能最小.故D错误.故选:B.点评:该题考查常见的磁场与常见电场的特点,这是考查的重点内容之一,要牢记.5.人类对光的本性的认识经历了曲折的过程。下列关于光的本性的陈述符合科学规律或历史事实的是A.牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的B.光的双缝干涉实验显示了光具有波动性C.麦克斯韦预言了光是一种电磁波D.光具有波粒两象性参考答案:答案:BCD解析:光的衍射和干涉是波的特有现象,爱因斯坦的光子和牛顿的微粒除了都是粒子之外,并无任何相同之处。光子不是牛顿所描绘的那种遵循经典力学运动定律的微粒。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图10—59中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是______________,电势能改变量之比是_____________。参考答案:1:1:2

2:1:27.如图所示,导热的气缸开口向下,缸内活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞可自由滑动且不漏气,活塞下挂一个砂桶,砂桶装满砂子时,活塞恰好静止,现将砂桶底部钻一个小洞,让细砂慢慢漏出。气缸外部温度恒定不变,则缸内的气体压强

,内能

。(选填“增大”、“减小”、“不变”)参考答案:增大

不变8.一定质量的理想气体经历了从A→B→C温度缓慢升高的变化过程,如图所示,从A→B过程的p—T图象和从B→C过程的V—T图象各记录了其部分变化过程,试求:①从A→B过程外界对气体

(填“做正功”、“做负功”或“不做功”);气体将

(填“吸热”或“放热”)。②气体在C状态时的压强。参考答案:)①不做功………………(1分)

吸热(1分)②从B→C过程:………………(2分)代入数据有解得………9.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的_________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题12A-1图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.参考答案:10.科学探究活动通常包括以下要素:提出问题,猜想与假设,制订计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证,评估,交流与合作等。伽利略对落体运动规律探究过程如下:A.伽利略依靠逻辑的力量推翻了亚里士多德的观点;B.伽利略提出了“落体运动的速度v与时间t成正比”的观点;C.为“冲淡”重力,伽利略设计用斜面来研究小球在斜面上运动的情况;D.伽利略换用不同质量的小球,沿同一斜面从不同位置由静止释放,并记录相应数据;E.伽利略改变斜面的倾角,重复实验,记录相应数据;F.伽利略对实验数据进行分析;G.伽利略将斜面实验得到的结论推广到斜面的倾角增大到90°时;(1)与上述过程中B步骤相应的科学探究要素是______________;ks5u(2)与上述过程中F步骤相应的科学探究要素是______________。参考答案:(1)猜想与假设(2)分析与论证ks5u11.汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为________m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为________s。参考答案:10

40/312.用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整

旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处.若选择旋钮在“×100”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,所测量电阻的值为

.参考答案:欧姆调零(2分)

320013.在共点力合成的实验中,根据实验数据画出力的 图示,如图所示.图上标出了F1、F2、F、F′'四个力,其中

(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的.若F与F′ 的

_基本相等,

_基本相同,说明共点 力合成的平行四边行定则得到了验证.参考答案:

大小

方向本实验是通过两个弹簧秤的拉力作出的平行四边形得出合力,只要合力与实际的拉力重合,则实验成功;由图可知F′是由平行四边形定则得出的,故F′不是由弹簧秤直接测得的;F是通过一个弹簧秤测出的,故只要F与F′的大小和方向基本相同即可三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?

②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)

②由折射定律知(1分)

则r=45°

(1分)

所以在MN面上射出的光束宽度应是

(1分)15.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:

C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:

动能不变:

解得:

开始时弹簧的压缩量为:

碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:

则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:

联立以上各式代入数据得:

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车,有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以V1=90km/h匀速行驶,发动机的输出功率为P=50kW.当驾驶员看到前方有80km/h限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,减速运动L=72m后,速度变为V2=72km/h,此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,发动机功率的另用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能,假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变,求:轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力F阻的大小轿车从90km/h减速到72km/h过程中,获得的电能E电轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能E电可维持其72km/h匀速运动的距离L’是多少?参考答案:17.(计算)(2014?杏花岭区校级模拟)如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量为q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,偏转电压为U2=100V,接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,带电微粒的重力略不计.求:(l)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;(2)带电微粒射出偏转电场时的速度偏转角θ;(3)为使带电微粒不会从磁场右边界射出,该匀强磁场的磁应强度的最小值B.参考答案:(l)带电微粒进入偏转电场时的速率;(2)带电微粒射出偏转电场时的速度偏转角θ=30°;(3)为使带电微粒不会从磁场右边界射出,该匀强磁场的磁应强度的最小值B=0.1T带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力解(1)带电微粒经加速电场加速后速度为v1,根据动能定理∴(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向:L=v1t…①带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2,竖直方向:=…②v2=at…③由①②③得又因为:=代入∴=即:θ=30°(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,由几何关系知:R+Rsinθ=D设微粒进入磁场时的速度为v′则由牛顿运动定律及运动学规律B=0.1T若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T.答:(l)带电微粒进入偏转电场时的速率;(2)带电微粒射出偏转电场时的速度偏转角θ=30°;(3)为使带电微粒不会从磁场右边界射出,该匀强磁场的磁应强度的最小值B=0.1T.18.(12分)为了使航天员能适应在失重环境下是的工作和生活,国家航天局组织对航天员进行失重训练。故需要创造一种失重环境;航天员乘坐到民航客机上后,训练客机总重5×104kg,以200m/s速度沿300倾角爬升到7000米高空后飞机向上拉起,沿

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