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江西省景德镇市丽阳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.(单选)如图所示电路中,r是电源的内阻,R1和R2是外电路中的电阻,如果用电阻r、R1、R2上所消耗的功率,当R1=R2=r时,Pr:P1:P2等于()A.1:1:1B.2:1:1C.1:4:4D.4:1:1参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:当R1=R2=r时,干路中电流等于R1和R2电流的2倍,根据公式P=I2R研究三个电阻功率关系.解答:解:设干路电流为I,流过R1和R2的电流分别为I1和I2.由题,R1和R2并联,电压相等,电阻也相等,则电流相等,I1=I2=根据公式P=I2R,三个电阻相等,功率之比等于电流平方之比,即Pr:P1:P2=4:1:1.故选D点评:本题是简单的功率问题.对于纯电阻电路,功率公式有三种形式P=UI=I2R=,要根据不同的条件灵活选择.2.一块足够长的白板,位于水平桌面上,处于静止状态。一石墨块(可视为质点)静止在白板上。石墨块与白板间有摩擦,滑动摩擦系数为μ。突然,使白板以恒定的速度v0做匀速直线运动,石墨块将在板上划下黑色痕迹。经过某一时间t,令白板突然停下,以后不再运动。在最后石墨块也不再运动时,白板上黑色痕迹的长度可能是(已知重力加速度为g,不计石墨与板摩擦划痕过程中损失的质量)。A.

B.v0t

C.v0t—μgt2

D.参考答案:AC3.(单选题)下列说法中正确的是()A.在电场中某点的电势为零,则该点的电场强度一定为零B.做匀变速直线运动的物体,同一时间内通过的路程与位移的大小一定相等C.速度不变的运动就是匀速直线运动,加速度不变的运动可以是曲线运动D.在地面上发射飞行器,如果发射速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,则它将挣脱地球的束缚绕太阳运动参考答案:C解:A:电势和电场强度是分别描述电场的力的性质和能的性质的物理量,它们的大小没有直接的关系,故A错误;B:做匀变速直线运动的物体,同一时间内通过的位移的大小还与初末的速度的大小即方向都有关,只有方向相同时,同一时间内通过的路程与位移的大小才相等,故B错误.C:速度是矢量,速度不变指的是大小和方向都不变的运动,它就是匀速直线运动;加速度不变的运动要看它的速度方向与加速度的方向是否一致,一致时做直线运动,否则,物体就做曲线运动,故C正确;D:第一宇宙速度是7.9km/s,第二宇宙速度是飞行器挣脱地球的束缚绕太阳运动的速度,大小是11.2km/s,速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,则它将在绕地球的椭圆轨道上运动,故D错误.故选:C4.如图是表示一定质量的理想气体的状态变化过程图像,变化过程如图中箭头所示,则下列说法中,正确的是(

A、ab过程中气体的内能增加,密度不变B、bc过程中气体内能增大,气体对外做功C、cd过程中分子的平均动能不变,对外放热D、da过程中,气体内能增加,密度不变参考答案:AB5.如图所示,将一个光滑、绝缘的挡板ABCD固定在光滑、绝缘的水平面上,AB段为直线形挡板,BCD段是半径为R的圆弧形挡板,挡板处于场强为E的匀强电场中,电场方向与圆直径MN平行。现将带电量为q、质量为m的小球从挡板内侧的A点由静止释放,小球沿挡板内侧运动到D点抛出后抛出,下列判断正确的是

)A.小球带正电或带负电均可完成上述运动过程B.小球运动到N点时动能最大C.小球运动到M点时,挡板对小球的弹力不可能为零D.小球运动到C点时,挡板对小球的弹力可能为零参考答案:B解析:根据电场线的方向和小球的受力情况可知小球一定带正电,A错;带电小球在水平面上运动,其重力与支持力平衡,小球在电场力作用下运动到N点时电场力做功最多,其动能最大,B项正确;在M点若电场力qE刚好提供向心力,则挡板对小球的弹力可能为零,C项错误;小球运动到C点时,挡板对小球的弹力提供向心力,弹力不可能为零,D项错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.

真空中波长为3×10-7米的紫外线的频率是

_赫。这种紫外线的光子打到金属钠的表面时

(填“能”或“不能”)发生光电效应(已知钠的极限频率是6.0×1014赫,真空中光速为3×108米/秒)。参考答案:答案:1.0×1015、能7.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为0.6m/s,方向是向左.参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:根据动量守恒定律分析,甲乙船三者组成的系统动量守恒.解答:解:甲乙船三者组成的系统动量守恒.规定向左为正方向.设小船的速度大小为v,由动量守恒定律有:0=m甲v甲+m乙v乙+mv

0=40×3﹣60×3+100v解得:v=0.6m/s.速度v为正值,说明方向向左.故答案为:0.6,向左.点评:解决本题的关键熟练运用动量守恒定律,注意动量的失量性,与速度的正负是解题的关键.8.(6分)变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度档,下图是某一“奇安特”变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿。那么该车可变换________种不同档位;且A与D轮组合时,两轮的角速度之比wA:wD=_____________。

参考答案:4;1:49.如图所示,处在水里的平面镜开始处于水平位置,它可以绕过O点的水平转轴以的角速度在竖直平面内逆时针方向匀速转动,一细束光线沿水平方向射向镜面。设水的折射率n=1.414,则平面从开始转动到有光线从水中射向空气中所用的最短时间为

s。

参考答案:

答案:0.2510.自行车的设计蕴含了许多物理知识,利用所学知识完成下表自行车的设计目的(从物理知识角度)车架用铝合金、钛合金代替钢架减轻车重车胎变宽

自行车后轮外胎上的花纹

参考答案:减小压强(提高稳定性);增大摩擦(防止打滑;排水)解析:车胎变宽能够增大轮胎与地面的接触面积,提高稳定性,减小压强,有利于行车安全;自行车后轮外胎上的花纹,增大摩擦,防止打滑。11.有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0-3V的电压表,要与之

串联(选填“串联”或“并联”)一个

9Ω的电阻?改装后电压表的内阻是

1000Ω。参考答案:串联990100012.如图:在一均强磁场中有一梯形ABCD,其中AB//CD且AB=CD,点电势分别为A、B、D点电势分别为:1V、2V、5V,则C点电势为________V,

如果有一电荷量为点电荷从A点经B、C移到D点,则电场力做的功为_________J.参考答案:8(2分),4×10–8(2分)13.汽车以15m/s的初速度作匀减速直线运动,若在第二秒内通过的位移是7.5m,则汽车的加速度大小为______m/s2,在刹车之后的1s内、2s内、3s内汽车通过的位移之比为______。参考答案:5

5:8:9三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)15.动画片《光头强》中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角θ=30°的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m.(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大(结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力.(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=μFN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ.解答: 解:(1)由运动学公式S=,解得:a==4m/s沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣f=ma

解得:f=300N

(2)在垂直斜面方向上:N﹣mgcosθ=0

又f=μN

联立解得:μ=答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.点评: 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在一个倾斜的长冰道上方,一群孩子排成队,每隔1s有一个小孩子往下滑,一游客对着冰道上的孩子拍下一张照片,如图所示照片上有甲.乙.丙.丁四个孩子。他根据照片与实物的比例推算出乙与甲和与丙两孩子间的距离分别为12.5m和17.5m,请你据此求解下列问题.(g取10m/s2)(1)若不考虑一切阻力,小孩下滑加速度是多少?(2)拍照时,最下面的小孩丁的速度是多大?(3)拍照时,在小孩甲上面的冰道上下滑的小孩子不会超过几个?参考答案:(1)a=5m/s(2)(3)不超过2个17.一探险队员在探险时遇到一山沟,山沟的一侧竖直,另一侧的坡面呈抛物线形状。此队员从山沟的竖直一侧,以速度v0沿水平方向跳向另一侧坡面。如图所示,以沟底的O点为原点建立坐标系Oxy。已知,山沟竖直一侧的高度为2h,坡面的抛物线方程为y=,探险队员的质量为m。人视为质点,忽略空气阻力,重力加速度为g。(1)求此人落到破面试的动能;(2)此人水平跳出的速度为多大时,他落在坡面时的动能最小?动能的最小值为多少?参考答案:(1)(2),(1)设探险队员跳到坡面上时水平位移为x,竖直位移为H,由平抛运动规律有:,,整个过程中,由动能定理可得:由几何关系,坡面的抛物线方程解以上各式得:(2)由,令,则当时,即探险队员的动能最小,最小值为

18.两质量为m的小球,A带电+q,B不带电,两球静止放在光滑水平面上,且相距l,现在空间沿AB方向加一个电场强度大小为E是匀强电场,t=0时刻,A开始受电场力运动.经过一段时间,A、B间第一次发生弹性正碰(即发生速度交换),无电量转移,以后A、B之间的碰撞都是弹性碰撞.重力加速度为g,求(1)A、B第一次刚要发生碰撞时,A球的速度多大?(2)从A、B第一次发生碰撞到第二次碰撞经历时间为多少?(3)求从第1次碰撞结束到第19次碰撞刚要发生所经历的时间是多少?参考答案:解:(1)从A球开始运动到第一次碰撞之前,对A,由动能定理有

qEl=可得v1=(2)第一次发生碰撞后两球交换速度,A的速度变为0,B的速度变为v1,设小球A的加速度为a,第一次碰后结束到第二次发生碰撞前瞬间经过时间为t2,则根据牛顿第二定律知:qE=ma由位移时间关系有:v1t2=解得t2=(3)设第二次发生碰撞前A的速度为v2,则v2=at2=2v1;当A、B第二次碰撞后交换速度,B的速度变为2v1,A的速度变为v1;第三次碰撞又是相差v1的速度开始,A加速追击B,所以所用时间与t2相同,以此类推,第1次正碰到第19次正碰之间的时间t19=t18=…=t2=故总时间t=18t2=答:(1)A、B第一次

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