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文档简介
湖南省株洲市兖州第六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.(多选)如图所示,曲线C1、C2分别是纯直流电路中内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线,由该图可知下列说法正确的是
A.电源的电动势为4V
B.电源的内电阻为1ΩC.电源输出功率最大值为8WD.电源被短路时,电源消耗的功率为16W参考答案:ABD2.(单选)将物块放在一粗糙斜面上,对其施加平行于斜面向上的外力F使之处于静止状态,如图所示。现逐渐增加外力F的大小,物块始终静止不动。则
()
A.斜面对物块的支持力一定保持不变
B.斜面对物块的摩擦力一定逐渐减小
C.斜面对物块的作用力一定逐渐减小
D.物块所受的合外力一定逐渐增大参考答案:A3.(单选)某学习小组以“假如失去……”为主题展开讨论.同学们提出以下四种观点,你认为正确的是(
)A.假如物体间失去了摩擦力,任何运动物体的机械能一定守恒B.假如磁体周围失去了磁场,其它形式的能将无法转化为电能C.假如地球对月球失去了引力,月球就不会绕地球转动D.假如导体失去了电阻,所有用电器都不能正常工作参考答案:4.一带电粒子只在电场力的作用下沿图中曲线JK穿过一匀强电场,a、b、c、d为该电场的等势面,其中有φa<φb<φc<φd,若不计粒子的重力,可以确定A.粒子带正电B.从J到K粒子的电势能增加C.该粒子带负电D.粒子从J到K运动过程中的动能与电势能之和可能增加参考答案:C解:A.由运动轨迹可知电场力方向向右,由电势的高低可知电场线方向向左,则电性为负,故A错误,C正确;B.由J到K电场力做正功,则动能增加,电势能减小。故B错误;D.该过程中只有电场力做功,动能与电势能相互转化,之和不变。故D错误。故选:C【点睛】由于电荷只受电场力作用,电场力将指向运动轨迹的内侧.则电场力一定水平向右,同时注意电场线和等势线垂直,又因电势沿电场线方向降低则说明电场沿水平方向向左,则说明带负电.再由电场力做功判断能量变化.5.某人站在升降机底板的台称上,发现台称的示数比他的体重减少了20%.以下推断正确的是
(
)A.升降机一定是在下降过程
B.升降机肯定是在减速状态C.如果是在下降过程,则升降机肯定处于加速状态D.如果升降机是在减速状态,则升降机一定是在下降过程参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,足够长的粗糙绝缘斜面与水平面成θ=37°放置,在斜面上虚线aa′和bb′与斜面底边平行,在aa′b′b围成的区域有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为B=1T;现有一质量为m=10g、总电阻为R=1Ω、边长d=0.1m的正方形金属线圈MNPQ,让PQ边与斜面底边平行,从斜面上端静止释放,线圈刚好匀速穿过磁场.已知线圈与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,则线圈释放时,PQ边到bb′的距离为1m;整个线圈穿过磁场的过程中,线圈上产生的焦耳热为4×10﹣3J.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:线圈匀速穿过磁场,受力平衡,根据平衡条件列式求解;根据安培力公式F安=BId、E=Bvd、I=得到安培力与速度的关系式,即可求得速度,从而得出距离,线圈上产生的焦耳热等于克服安培力做功.解答:解:对线圈受力分析,根据平衡条件得:F安+μmgcosθ=mgsinθ代入数据解得:F安=mgsinθ﹣μmgcosθ=(0.01×10×0.6﹣0.5×0.01×10×0.8)N=2×10﹣2N;
F安=BId、E=Bvd、I=解得:F安=代入数据解得:v==m/s=2m/s线圈进入磁场前做匀加速运动,根据牛顿第二定律得:
a==gsinθ﹣μgcosθ=(10×0.6﹣0.5×10×0.80)m/s2=2m/s2线圈释放时,PQ边到bb的距离L==m=1m;由于线圈刚好匀速穿过磁场,则磁场宽度等于d=0.1m,
Q=W安=F安?2d代入数据解得:Q=2×10﹣2×2×0.1J=4×10﹣3J;故答案:1
4×10﹣3点评:解决本题的关键是推导安培力与速度的关系式,求热量时,要注意线框进入和穿出磁场两个过程都要产生焦耳热.7.如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性如图所示,已知金属板的逸出共为4.8eV.线分别用不同能量的电子照射金属板(各光子的能量已在图上标出),那么各图中没有光电子到达金属网的是AC(填正确答案标号),能够到达金属网的光电子的最大动能是0.5eV.参考答案:解:因为金属钨的逸出功为4.8eV.所以能发生光电效应的是B、C、D,B选项所加的电压为正向电压,则电子一定能到达金属网;C选项光电子的最大初动能为1.0eV.小于反向电压,根据动能定理,知电子不能到达金属网;D选项光电子的最大初动能为2.0eV,大于反向电压,根据动能定理,有光电子能够到达金属网.故没有光电子达到金属网的是A、C.故选:ACD项中逸出的光电子最大初动能为:Ekm=E光﹣W溢=6.8eV﹣4.8eV=2.0eV,到达金属网时最大动能为Ek=2.0﹣1.5=0.5eV.故答案为:AC,0.5.8.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某实验小组用如图所示装置,采用控制变量的方法来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到力的关系。(1)此实验小组所用电源频率为50Hz,得到的纸带如图所示,舍去前面比较密集的点,从O点开始,在纸带上取A、B、C三个计时点(OA间的各点没有标出),已知d1=3.0cm,d2=4.8cm,d3=6.8cm.则小车运动的加速度为
m/s2(结果保留2位有效数字)(2)某实验小组得到的图线AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(
)
A、小车与轨道之间存在摩擦
B、导轨保持了水平状态
C、砝码盘添加砝码的总质量太大
D、所用小车的质量太大参考答案:5.0,C9.某实验室新发现的一种放射性元素X,8天后实验人员发现它有3/4发生衰变,则它的半衰期为_______天,若对X加热,它的半衰期_______(填变大、变小或不变)。参考答案:4,不变10.光滑水平面上两物体b、b用不可伸长的松弛细绳相连,A质量为2kg,B质量为1kg;现使两物体同时沿直线背向而行(=4m/s,
=2m/s),直至绳被拉紧,然后两物体一起运动,它们的总动量大小为
kg·m/s,两物体共同运动的速度大小为
m/s.参考答案:6
211.质点做直线运动,其s-t关系如图所示,质点在0-20s内的平均速度大小为_________m/s,质点在_________时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度。
参考答案:0.8,
10s或14s
12.(6分)图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市。发射场正在进行某型号火箭的发射实验。该火箭起飞时质量为2.02×103千克Kg,起飞推力2.75×106N,火箭发射塔高100m,则该火箭起飞时的加速度大小为______m/s2,在火箭推力不变的情况下,若不考虑空气阻力及火箭质量的变化,火箭起飞后,经_____秒飞离火箭发射塔。(参考公式及常数:=ma,vt=v0+at,s=v0t+(1/2)at2,g=9.8m/s2)参考答案:答案:3.81m/s2;7.25s(答3.83s同样给分)13.已知地球质量为M,万有引力恒量为G,地球半径为R,人造卫星在高空绕地球运行的轨道半径为r,则其绕地球运行的环绕速度V=
,在地球表面附近运行的人造卫星的第一宇宙速度V1=
。参考答案:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:
答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2
=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV
(2分)15.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-v图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.求:(1)该气体在状态B时的温度为多少℃?(2)状态B→C的过程中,气体膨胀对外界做的功为多少?参考答案:(1)tB=-173℃
(2)W=200J【详解】(1)A→B等容变化,根据查理定律:=得:TB=100K,则tB=-173℃(2)B→C是等压变化,则气体膨胀对外界做的功:W=P△V=1×105×(3-1)×10-3=200J17.如图所示,光滑水平面上有等大的两个小球,质量分别为m1,m2,当m1以初速度v0向右匀速运动时,与静止的m2发生弹性碰撞,请计算:碰撞后两小球的速度.(要求有计算过程并讨论计算的结果).参考答案:考点:动量守恒定律;机械能守恒定律.专题:动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合.分析:根据m1、m2碰时动量守恒及弹性碰撞机械能守恒求出碰后v1、v2的速度表达式,根据质量关系进行讨论即可.解答:解:m1、m2碰时动量守恒m1v0=m1v1+m2v2﹣﹣﹣①弹性碰撞机械能守恒m1v02=m1v12+m2v22﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②由①②得:m1v02﹣m1v12=m2v22,即:v0+v1=v2﹣﹣﹣﹣﹣③由①③得:v1=﹣﹣﹣﹣﹣④v2=﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑤讨论:①m1=m2时,v1=0,v2=v0两球交换速度②m1>m2时,v1、v2与④⑤式相等v1>0,v2>0③m1<m2时,v1、v2与④⑤式相等v1<0,v2>0④m1<<m2时,v1=﹣v0、v2=0,m1反弹,m2不动⑤m1>>m2时,v1=v、v2≈2v2,m1不受影响,m2碰后飞出去.答:①m1=m2时,v1=0,v2=v0两球交换速度②m1>m2时,v1、v2与④⑤式相等v1>0,v2>0③m1<m2时,v1、v2与④⑤式相等v1<0,v2>0④m1<<m2时,v1=﹣v0、v2=0,m1反弹,m2不动⑤m1>>m2时,v1=v、v2≈2v2,m1不受影响,m2碰后飞出去.点评:本意主要考查了碰撞过程中动量守恒定律得应用,注意弹性碰撞机械能守恒,难度适中.18.人眼对绿光最为敏感,正常人的眼睛接收到波长为530nm的绿光时,只要每秒有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉.普朗克常量为6.63×10﹣34J?s,光速为3,0×108m/s,则(1)人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是2.3×10﹣18W.材料铯钙镁铍钛逸出功(×10﹣19J)3.04.35.96.26.6(2)用这种波长的绿色光照射下列五种材料,能产生光电效应的材料有1种.参考答案:考点:光电效应.专题:光电效应专题.分析:根据E=hv求
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