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文档简介
黑龙江省绥化市创新学校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,在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F的作用下,以加速度a向右做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度大小分别为a1和a2,则A.a1=a2=0
B.a1=a,a2=0
C.a1=a,
D.a1=a,参考答案:D2.(单选)如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°,m1和m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A.和m1一起沿斜面下滑B.和m1一起沿斜面上滑C.相对于m1上滑D.相对于m1下滑参考答案:【考点】:牛顿第二定律.【专题】:牛顿运动定律综合专题.【分析】:假设m1和m2之间保持相对静止,对整体分析,运用牛顿第二定律求出整体的加速度,隔离对m2分析,根据牛顿第二定律求出m1和m2之间的摩擦力,判断是否超过最大静摩擦力,从而判断能否保持相对静止.:解:假设m1和m2之间保持相对静止,对整体分析,整体的加速度a==.隔离对m2分析,根据牛顿第二定律得,f﹣m2gsin30°=m2a解得f=最大静摩擦力fm=μm2gcos30°=N=8,可知f>fm,知道m2的加速度小于m1的加速度,m2相对于m1下滑.故D正确,A、B、C错误.故选:D.【点评】:解决本题的关键能够正确地受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,掌握整体法和隔离法的运用.3.如下图,两物体A、B用轻质弹簧相连,静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力、,使A、B同时由静止开始运动,在弹簧由原长伸到最长(在弹性限度内)的过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是A.A、B先作变加速运动,当、和弹力相等时,弹簧弹性势能最大;之后,A、B作变减速运动,直至速度减到零B.A、B作变减速运动到速度减为零时,弹簧伸长到最长,系统的机械能最大C.因、等大反向,故与做功的代数和为零,系统机械能守恒D.因、等大反向,故系统的动量守恒参考答案:BD4.如图是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则自行车前进的速度为
()
A.
B.
C.
D.
参考答案:A5.(单选)在研究摩擦力的实验中,用弹簧秤沿水平方向拉一置于水平桌面上的木块,木块与桌面间的动摩擦因数处处相同,如图所示。木块运动状态及弹簧秤的读数如下表所示,则由表可知 A.木块受到的最大摩擦力为0.8N
B.木块与桌面间的最大静摩擦力为0.6N C.在所测的五组数据中有四组摩擦力大小相同 D.在所测的五组数据中有两组摩擦力大小相同参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的U-I图象,若电流表的内阻为1Ω,则E=________V,r=________Ω参考答案:2.0;
1.4;
7.如图所示,已知电源电动势E=3V,内电阻r=1Ω,电阻R=5Ω,电路中的电表均为理想电表.则当开关S闭合时,电流表的读数为
A,电压表的读数为
V.参考答案:0.5,2.5.【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】根据闭合电路欧姆定律求解电流,根据U=IR求解路段电压.【解答】解:根据闭合电路欧姆定律,有:I=;路端电压为:U=IR=0.5A×5Ω=2.5V;故答案为:0.5,2.5.8.(3分)质量相等的冰、水、水蒸气,它们的分子个数
,它们分子的平均动能
,它们的内能
。(填“相同”或“不同”)参考答案:
答案:相同
不同
不同9.实图是一个多量程多用电表的简化电路图,测量电流、电压和电阻各有两个量程.当转换开关S旋到位置3时,可用来测量________;当S旋到位置________时,可用来测量电流,其中S旋到位置________时量程较大.参考答案:电阻1、2110.如图所示的实验装置可以探究加速度与物体质量.物体受力的关系.小车上固定一个盒子,盒子内盛有沙子.沙桶的总质量(包括桶以及桶内沙子质量)记为m,小车的总质量(包括车.盒子及盒内沙子质量)记为M.(木板上表面光滑)
(1)验证在质量不变的情况下,加速度与合外力成正比:从盒子中取出一些沙子,装入沙桶中,称量并记录沙桶的总重力mg,将该力视为合外力F,对应的加速度a则从打下的纸带中计算得出.多次改变合外力F的大小,每次都会得到一个相应的加速度.本次实验中,桶内的沙子取自小车中,故系统的总质量不变.以合外力F为横轴,以加速度a为纵轴,画出a-F图象,图象是一条过原点的直线.
①a-F图象斜率的物理意义是______________.
②你认为把沙桶的总重力mg当作合外力F是否合理?
答:________.(填“合理”或“不合理”)
③本次实验中,是否应该满足Mm这样的条件?
答:________(填“是”或“否”);
(2)验证在合外力不变的情况下,加速度与质量成反比:保持桶内沙子质量m不变,在盒子内添加或去掉一些沙子,验证加速度与质量的关系.本次实验中,桶内的沙子总质量不变,故系统所受的合外力不变.用图象法处理数据时,以加速度a为纵横,应该以______倒数为横轴.参考答案:(1)①②合理③否(2)M+m11.平抛运动可看成是水平方向的
运动和竖直方向的
运动的合运动参考答案:匀速直线运动,自由落体运动12.(1)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为υ0,当用频率为2υ0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为
。当照射光的频率继续增大时,则逸出功
(填“增大”“减小”或“不变”)(2)如图所示,一个有界的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,磁场方向垂直于纸面向里,MN是磁场的左边界。在距磁场左边界MN的1.0m处有一个放射源A,内装放射物质(镭),发生α衰变生成新核Rn(氡)。放在MN左侧的粒子接收器接收到垂直于边界MN方向射出的α粒子,此时接收器位置距直线OA的距离为1.0m。①试写出Ra的衰变方程;②求衰变后Rn(氡)的速率.(质子、中子的质量为1.6×10-27kg,电子电量e=1.6×10-19C)参考答案:(1)hv0
(2分)
不变
(2分)(2)①
②对α粒子
动量守恒得
13.2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中K为阴极,A为阳级。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,光电管阴极材料的逸出功为________,若增大入射光的强度,电流计的读数________(填“为零”或“不为零”)。参考答案:4.5eV
为零三、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.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示装置中,左侧是宽度为L的有界磁场,磁场方向垂直纸面向内。M、N为水平放置的平行导体板,长度为L,间距为d,加上电压后不考虑电场边缘效应,O1O2为两极板的中线。P是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离也为L。质量为m、电荷量为e的电子从磁场左侧图示位置进入磁场,速度大小为v0,方向与水平成角。经过磁场偏转后,速度沿水平方向从O1位置进入MN板间区域,求:(1)磁场磁感应强度B大小;(2)若极板M、N间加恒定电压,电子经过电场偏转后正好打中屏上的A点,A点与极板M的同一水平线上,求M、N间所加电压U。(3)若M、N间所加电压按如图乙所示周期性变化,要使电子磁场后在t=0时刻进入偏转电场后水平击中A点,试确定偏转电场电压U0以及周期T分别应该满足的条件。参考答案:17.如图,一平板车以某一速度v0=5m/s匀速行驶,某时刻一货箱(可视为质点)无初速度地放置于平板车上,货箱离车后端的距离为l=3m,货箱放入车上的同时,平板车开始刹车,刹车过程可视为做加速度a=3m/s2的匀减速直线运动.已知货箱与平板车之间的摩擦因数为μ=0.2,g=10m/s2.求:(1)货箱放上平板车时加速度大小和方向;(2)通过计算,说明货箱能否从平板车上滑离;(3)若货箱没有滑离平板车,则货箱最终停止时离平板车后端距离多大?参考答案:解:(1)货箱:μmg=ma1得a1=2.0m/s2,方向向前(2)假设货箱能与平板车达到共速,则箱:v=a1t车:v=v0﹣a2t得t=1.0sv=2.0m/s箱:=1m对平板车:m=4m.此时,货箱相对车向后移动了:△x=s2﹣s1=3m<3m,故货箱不会掉下.(3)由于货箱的最大加速度为:a1=μg=2m/s2<a2,所以二者达到相同速度后,分别以不同的加速度匀减速运动到停止,此后货箱和车的位移分别为x3、x4,对货箱:,对平板车:,故货箱到车尾的距离为:d=L
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