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湖南省衡阳市县官埠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.在研究微观粒子时常用的“电子伏特(eV)”是下列哪个物理量的单位:A.能量B.电荷量

C.电场强度D.电压参考答案:A2.下列说法正确的是A.气体温度升高,分子的平均动能一定增大B.水流速度越大,水分子的热运动越剧烈C.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大D.民间常用"拔火罐"来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入火罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地"吸"在皮肤上。其原因是火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小E.布朗运动的实质就是分子的热运动参考答案:ACD【详解】温度是分子平均动能的标志,则气体温度升高,分子的平均动能一定增大,选项A正确;微观分子的热运动与宏观物体的机械运动无关,选项B错误;当分子间作用力表现为斥力时,分子距离减小时分子力做负功,则分子势能随分子间距离的减小而增大,选项C正确;民间常用"拔火罐"来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入火罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地"吸"在皮肤上。其原因是火罐内的气体体积不变时,温度降低,根据PV/T=C可知压强减小,选项D正确;布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,不是分子的热运动,只是分子热运动的具体表现,选项E错误;故选ACD.3.如图所示,在斜面上放两个光滑球A和B,两球的质量均为m,它们的半径分别是R和r,球A左侧有一垂直于斜面的挡板P,两球沿斜面排列并处于静止,以下说法正确的是(

)A.斜面倾角一定,R>r时,R越大,

r越小,B对斜面的压力越小B.斜面倾角一定时,半径R=r时,两球之间的弹力最小C.斜面倾角一定时,无论半径如何,A球队挡板的压力一定D.半径确定时,随着斜面倾角逐渐增大,A受到挡板作用力先增大后减小参考答案:BC4.如图所示,在O点从t=0时刻沿光滑斜面向上抛出的小球,通过斜面末端P后到达空间最高点Q。下列图线是小球沿x方向和y方向分运动的速度—时间图线,其中正确的是(

)参考答案:AD5.如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上.物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37°,已知斜面倾角θ=37°.斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动.设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确是()A.小物块可能只受三个力 B.斜面对物块支持力可能为零C.弹簧弹力大小一定等于4N D.弹簧弹力大小可能等于5N参考答案:D【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】滑块可能受重力、支持力、摩擦力三个力处于平衡,弹簧处于原长,弹力为零.滑块可能受重力、支持力、摩擦力、弹簧的弹力四个力处于平衡.根据共点力平衡进行分析.【解答】解:A、由于μmgcos37°=0.5×1×10×0.8N=4N,mgsin37°=1×10×0.6N=6N,则μmgcos37°<mgsin37°.若不受弹簧的压力,则木块不可能静止,故物块一定受弹簧的压力,还受重力、斜面支持力和静摩擦力,四个力的作用而平衡,故A错误;B、由于滑块此时受到的摩擦力大小等于重力沿斜面向下的分力,不可能为零,所以斜面对滑块的支持力不可能为零,故B错误;CD、若要物块静止,设弹簧对物体的压力大小为N,μ(mgcos37°+N)≥mgsin37°,得:N≥4N,所以弹簧弹力大小可能等于5N.故C错误,D正确;故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响,采取的做法是将带滑轮的长木板一端适当垫高,使小车在

(填“挂”或“不挂”)钩码的情况下做

运动;(2)某次实验中所用交流电的频率为50Hz.得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4.量得x1=30.0mm,x2=36.0mm,x3=42.0mm,x4=48.0mm,则小车的加速度为

m/s2.参考答案:(1)不挂(2分);匀速(2分)

(2)0.6(4分)(1)这是平衡摩擦力的实验步骤。(2)利用匀变速直线运动的推论得:,T=0.1s,再代入题给数据即可解答。7.如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。长为L,并可绕过B点垂直纸面的水平轴无摩擦转动,AC为轻质金属线,DABC=37°,DACB=90°,在图示范围内有一匀强磁场,其磁感应强度与时间成正比:B=kt,整个回路总电阻为R,则回路中感应电流I=

,当t=

时金属线AC中拉力恰为零。(已知,)参考答案:;

8.如图所示,在距水平地面高均为0.4m处的P、Q两处分别固定两光滑小定滑轮,细绳跨过滑轮,一端系一质量为mA=2.75kg的小物块A,另一端系一质量为mB=1kg的小球B.半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,且与两滑轮在同一竖直平面内,小球B套在轨道上,静止起释放该系统,则小球B被拉到离地0.225m高时滑块A与小球B的速度大小相等,小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时的速度大小为4m/s.参考答案::解:当绳与轨道相切时滑块与小球速度相等,(B速度只沿绳),由几何知识得R2=h?PO,所以有:h===0.225m.小球B从地面运动到半圆形轨道最高点时,A物的速度为零,即vA=0,对系统,由动能定理得:

mAg[﹣(PO﹣R)]=mBgR+代入数据解得:vB=4m/s故答案为:0.225m,49.氦4核的产生可以有多种方式,其中一种是由氦3核与氘核结合而成,其核反应方程式是_________;若质子、氘核与氦3核的质量分别为m1、m2和m3,该核反应产生核能为E,且以射线的形式释放,真空中光速用c表示,普朗克常量为h,则氦4核的质量m4=________,射线的频率为________。参考答案:

10.12.如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同,A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1)B框进入磁场过程将作

运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为

。参考答案:11.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片验证机械能守恒定律.频闪仪每隔0.05s闪光一次,如图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取10m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):时刻t2t3t4t5速度(m/s)5.595.084.58

(1)由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=

m/s.(2)从t2到t5时间内,重力势能增量△Ep=

J,动能减少量△Ek=

J.(3)在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律.由上述计算得△Ep

△Ek(选填“>”“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是

.参考答案:解:(1)在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v5==4.08m/s(2)根据重力做功和重力势能的关系有:△Ep=mg(h2+h3+h4)=0.2×10×(26.68+24.16+21.66)×10﹣2J=1.45J在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有:v2==5.59m/s△Ek=m(v22﹣v52)=×0.2×[(5.59)2﹣(4.08)2]J=1.46J.(3)由上述计算得△Ep<△Ek,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在,导致动能减小量没有全部转化为重力势能.故答案为:(1)4.08.(2)1.45,1.46(3)<,由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在.12.如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮.在红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管以速度v水平向右匀速运动.已知蜡块匀速上升的速度大小为3cm/s,玻璃管水平运动的速度大小为4cm/s,则:(1)蜡块的所做运动为

A.匀速直线运动B.匀变速直线运动C.曲线运动(2)蜡块的运动速度为

cm/s.参考答案:(1)A;(2)5【考点】运动的合成和分解.【分析】(1)分析蜡块在相互垂直的两个方向上的运动情况,从而得知其合运动是直线运动(是匀速直线运动或匀变速直线运动)还是曲线运动.(2)分析水平和竖直方向上的速度,对其利用平行四边形定则进行合成,即可求得其实际运动的速度.【解答】解:(1)蜡块参与了水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的匀速直线运动,因两个方向上的运动的加速度都为零,所以合加速度方向为零,蜡块做匀速直线运动,选项A正确.故选:A(2)蜡块的运动合速度为:v合===5cm/s故答案为:(1)A;(2)513.(填空)一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材A.精确秒表一只

B.已知质量为m的物体一个

C.弹簧秤一个

D.天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________,________。(用序号表示)(2)两次测量的物理量分别是________,________。(物理量后面注明字母,字母不能重复。)(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式。R=________,M=________。参考答案:(1)A;BC

(2)周期T;物体重力F (3);三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。15.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:

由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°

折射率

激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图所示,轮子的半径均匀为R=0.20m,且均由电动机驱动以角速度ω=8.0rad/s逆时针匀速转动,轮子的转动轴在同一水平面上,轴心相距d=1.6m。现将一块质量为m=20kg的均匀木板条轻轻平放在轮子上,开始时木板条的重心恰好在O2轮的正上方,已知木板条的长度L>2d,木板条与轮子间的动摩擦因数均为μ=0.16,试求

(1)木板条做匀加速运动的位移。

(2)木板条重心恰好运动到O1轮正上方所需的时间。

(3)木板条在整个运动过程中因摩擦而产生的热量。

参考答案:解析:(1)FN1+FN2+FN3=mg

ma=f=μFN1+μFN2+μFN3=μ(FN1+FN2+FN3)=μmg

a=μg=1.6m/s2

当vt=ωR=1.6m/s时,木板条的匀加速运动结束

X1=

(2)先匀加速再匀速运动t1= t2=

t=t1+t2=1.5s

(3)△X=ωRt1-x1=0.8m

Q=μmg△X=25.6J17.如图所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0。现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图,F0已知。求:(1)棒ab离开磁场右边界时的速度。(2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路产生的焦耳热。(3)试证明:棒ab通过磁场区域的过程中

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