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文档简介

浙江省台州市温岭市城南镇横山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.如图所示,在真空中有两个带正电的点电荷,分别置于M、N两点。M处正电荷的电荷量大于N处正电荷的电荷量,A、B为M、N连线的中垂线上的两点。现将一负点电荷g由A点沿中垂线移动到B点,在此过程中,q的电势能A.逐渐减小

B.逐渐增大C.先增大后减小

D.先减小后增大参考答案:A2.如图所示,绳的一端固定在墙上A点,另一端通过定滑轮吊一重物,杆BC可绕B点自由转动。杆、滑轮、绳质及摩擦均不计。将绳的A端沿墙稍向下移动,则下列判断中正确的是A.绳拉力、BC杆受到的压力都增大B.绳拉力减小,BC杆受到的压力增大C.绳拉力不变,BC杆受到的压力增大D.绳拉力、BC杆受到的压力都不变参考答案:C3.我国道路交通安全法规定,在各种小型车辆前排乘坐的人必须系好安全带。安全带能起作用的是汽车在平直公路上A.加速前进时

B.匀速行驶时

C.紧急刹车时

D.缓慢倒车时参考答案:C4.下列说法正确的是

A.加速度增大,速度一定增大

B.速度变化量Δv越大,加速度就越大

C.物体速度很大,加速度可能为零

D.物体有加速度,速度就增大参考答案:C5.某理想变压器的原线圈接一交流电,副线圈接如图1所示电路,电键S原来闭合,且R1=R2.现将S断开,那么交流电压表的示数U、交流电流表的示数I、电阻R1上的功率P1及该变压器原线圈的输入功率P的变化情况分别是().图1A.U增大

B.I增大

C.P1减小

D.P增大参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时针,逆时针);圆环收尾速度的大小为.参考答案:顺时针

;7.质量为2.0kg的物体,从离地面l6m高处,由静止开始匀加速下落,经2s落地,则物体下落的加速度的大小是

m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是

N.(g取l0m/s2)参考答案:8.在“验证牛顿运动定律”实验中,所用的实验装置如图所示。在调整带滑轮木板的倾斜程度时,应使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动。小车的质量为M,盘和盘中重物的总质量为m,保持M不变,研究小车的加速度与力的关系时,在

条件下,mg近似等于小车运动时所受的拉力。实验中打出的一条纸带如下图所示,纸带上相邻两个计数点之间有四个实际点未画出,已知交流电频率为50HZ,AB=19.9mm,AC=49.9mm,AD=89.9mm,AE=139.8mm,则打该纸带时小车的加速度大小为

m/s2(保留两位有效数字)参考答案:m<<M,1.09.如图,用长度为L的轻绳悬挂一质量为M的小球(可以看成质点),先对小球施加一水平作用力F,使小球缓慢从A运动到B点,轻绳偏离竖直方向的夹角为θ。在此过程中,力F做的功为

。参考答案:10.图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。参考答案:

(1).a

(2).(3m,0.4m)【详解】(1)两列波长相同的波叠加,由图象知,b、d两点都是波峰与波谷相遇点,则b、d两点振动始终减弱,是振动减弱点;(2)由图象可知,两列波的波长都为λ=4m,则周期,而,c点此时向上运动,经过到达波谷,此时y方向的位移为y=-2A=-0.4cm,故c点的坐标为(3m,-0.4cm).【点睛】本题考查了波的叠加原理,要知道波峰与波峰或波谷与波谷相遇点振动加强,波峰与波谷相遇点振动减弱,要注意:振动加强点并不是位移始终最大.11.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图线,如图乙所示。

滑块和位移传感器发射部分的总质量m=

kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=

。(重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0.5

0.212.一简谐横波在x轴上传播,t=0时的波形如图甲所示,x=200cm处质点P的振动图线如图乙所示,由此可以确定这列波的波长为

m,频率为

Hz,波速为

m/s,传播方向为

(填“向左”或“向右”)。参考答案:1;

0.5;0.5;向左13.如图甲所示为某一测量电路,电源电压恒定。闭合开关S,调节滑动变阻器由最右端滑动至最左端,两电压表的示数随电流变化的图象如图乙所示,可知:_____(填“a”或“b”)是电压表V2示数变化的图象,电源电压为_____V,电阻Rl阻值为_____Ω,变阻器最大阻值为_____Ω。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一同学想研究电梯上升过程的运动规律.某天乘电梯上楼时他携带了一个质量为5kg的重物和一套便携式DIS实验系统,重物悬挂在力传感器上.电梯从第一层开始启动,中间不间断一直到最高层停止.在这个过程中,显示器上显示出的力随时间变化的关系如图所示.取重力加速度g=1Om/s2根据图象中的数据,求:(1)

电梯在最初加速阶段的加速度a1与最后减速阶段的加速度a2的大小;(2)

电梯在3.0-13.0s时段内的速度v1的大小与电梯在19.0s内上升的髙度H参考答案:由图象知:重物在加速的t1=3s内受到的拉力F1=58N

在减速的t2=6s内受到的拉力F2=46N

由牛顿第二定律有:

F1-mg=ma1

(2分)F2-mg=ma2

(2分)

代入数据解得:

a1=1.6m/s2

a2=-0.8m/s2

(大小为0.8m/s2)(2分)(2)

v1=a1t1=4.8m/s

(3分)

在3.0

~13.0s时段的t=10s内作匀速运动,由运动规律有:

H=+v1t+v1t2+

(4分)代入数据解之得:

H=69.6m

17.如右图所示,水平面上放有质量均为m=lkg的物块A和B,A、B与地面的动摩擦因数分别为和,相距l=0.75m.现给物块A一初速度使之向B运动,与此同时给物块B一个F=3N的水平向右的力,B由静止开始运动,经过一段时间A恰好追上B。g=10m/s2,求:

(1)物块A的初速度大小;

(2)从开始到物块A追上物块B的过程中,力F对物块B所做的功.参考答案:(1)设A经时间t追上B,A、B的加速度大小分别为a1、a2,由牛顿第二定律有:

μ1mg=ma1

(1分)F-μ2mg=ma2

(1分)恰好追上时它们速度相同,则:

(2分)追上时由路程关系有:

v0t-

(2分)由以上四式解得A的初速度大小为:v0=3m/sa1=4m/s2,a2=2m/s2,t=0.5s

(3分)(2)B运动的位移:

s=a2t2=0.25m

(2分)F对物块B所做的功:

W=Fs=0.75J

(3分)18.一端弯曲的光滑绝缘杆ABD固定在竖直平面上,如图所示,AB段水平,BD段是半径为R的半圆弧,有电荷量为Q(Q>0)的点电荷固定在圆心O点.一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电小环套在光滑绝缘杆上,在水平外力作用下从C点由静此开始运动,到B点时撤去外力,小环继续运动,发现刚好能到绝缘杆的最高点D.已知CB间距为.(提示:根据电磁学有关知识,在某一空间放一电荷量为Q的点电荷,则距离点电荷为r的某点的电势为,其中k为静电力常量,设无穷远处电势为零.)(1)求小环从C运动到B过程中,水平外力做的功;(2)若水平外力为恒力,要使小环能运动到D点,求水平外力的最小值F0;(3)若水平外力为恒力,大小为F(F大于(2)问中的F0),求小环运动到D点时,绝缘杆对环的弹力大小和方向.参考答案:【考点】:动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力;电势能.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)小环从C运动到B过程中,有电场力和外力做功,根据动能定理可以求得水平外力做的功;(2)要是小环能够到达D点,则到达D点时的速度必须大于或等于零,在此过程中外力和电场力做功,根据动能定理可以求得最小的外力;(3)到达D点时,做的是圆周运动,弹力、重力、电场力的合力做为圆周运动的向心力,由此可以求得绝缘杆对环的弹力大小和方向.:解:(1)小球从C运动到B,带电小环要克服电场力做功,克服电场做的功W电等于电势能的增加,则W电=q﹣,所以W电=,小球从C运动到B,设到B得速度为VB,水平外力做的功为W,则W﹣W电=m小球从B到D过程中,带电小环在等势面上运动电场力不做功,设到D点的速度为VD则﹣2mgR=m﹣m又刚好到D点,则D点速度为VD=0,所以W=2mgR+,(2)小球要能运动到D点,则VD≥0由C运动到D点,F′?R﹣W电﹣2mgR=m由此可以解得F′≥m

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