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文档简介

广西陆川县中学2018届高三3月月考物理试题一、选择题1.下列关于原子和原子核的说法正确的是()A.玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化B.衰变现象说明电子是原子核的组成部分C.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短D.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固【答案】A【解析】A项:玻尔原子理论的假设是提出了轨道量子化和能量量子化,故A正确;B项:β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故B错误;C项:放射性元素的半衰期不随温度、状态及化学变化而变化,是由原子核内部本身决定的,故C错误;D项:比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,故D错误。2.高铁技术迅猛发展,目前已经修建好的成西高铁,横跨川陕两省,极大的缩短了德阳到西安的运行时间。设计师根据地形设计一弯道半径为3000m,限定时速为144km/h(此时车轮轮缘不受力)。已知我国的轨距为1500mm,且角度较小时,,重力加速度g=10m/s2,则高速列车在通过此弯道时的外轨超高值为()A.8cmB.9cmC.10cmD.11cm【答案】A【解析】半径R=3000m,时速,根据牛顿第二定律得,解得,由题意得,而L=1500mm,联立得h=80mm=8cm,故A正确.3.质量为1.0kg的小球从离地面5.0m高度自由落下,与地面碰撞后,反弹的最大高度为3.2m,设小球与地面碰撞时间为0.1s,不计空气阻力,则小球和地面相撞过程中与地面间的平均作用力为()()A.60NB.180.0NC.190.0ND.200.0N【答案】C【解析】试题分析:由动能定理得小球下落过程:,代入数据得:,方向:竖直向下。小球上升过程:,代入数据解得:,方向竖直向上;以向下为正方向,由动量定理得:,即:,得:F=190N,负号表示方向向上考点:考查了动量定理,动能定理名师点睛:熟练应用动能定理与动量定理可以正确解题,应用动量定理解题时,要注意正方向的选取.4.如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜面平行。现给小滑块施加一竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜面,则有()A.轻绳对小球的拉力逐渐减小B.小球对斜劈的压力逐渐增大C.对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大D.竖直杆对小滑块的弹力先增大后减小【答案】C【解析】试题分析:先对小球受力分析,受重力、支持力和细线的拉力,其中支持力的方向不变,拉力方向改变,根据平衡条件并结合图示法分析支持力和拉力的变化情况;然后对球和滑块整体分析,根据平衡条件列式分析.对小球受力分析,受重力、支持力和细线的拉力,如图所示:

根据平衡条件可知,细线的拉力T增加,支持力N减小,根据牛顿第三定律,球对斜面的压力也减小,AB错误;对球和滑块整体分析,受重力、斜面的支持力N,杆的支持力N′,拉力F,如图所示,根据平衡条件,有:水平方向,竖直方向,由于N减小,故减小,F增加,C正确D错误.5.自行车和汽车同时驶过平直公路上的同一地点,此后其运动的v—t图象如图所示,自行车在t=50s时追上汽车,则()A.汽车的位移为100mB.汽车的运动时间为20sC.汽车的加速度大小为0.25m/s2D.汽车停止运动时,二者间距最大【答案】C【解析】试题分析:t=0时刻自行车和汽车位于同一地点,自行车在t=50s时追上汽车,两者的位移相等,由图线与时间轴包围的面积表示位移求出自行车的位移,从而得到汽车的位移.根据平均速度公式求汽车运动的时间,由速度公式求加速度.通过分析两者速度关系分析何时间距最大.汽车的位移等于自行车的位移,故A错误;设汽车运动时间为t,则有t,得,故B错误;汽车的加速度大小为,故C正确;在两者速度相等前,汽车的速度大于自行的速度,汽车在自行车的前方,两者间距增大.速度相等后,汽车的速度小于自行的速度,汽车仍在自行车的前方,两者间距减小,所以两者速度相等时间距最大,故D错误.6.如图所示,内壁光滑的圆管形轨道竖直放置在光滑水平地面上,且恰好处在两固定光滑挡板M、N之间,圆轨道半径为R,其质量为2m,一质量为m的小球能在管内运动,小球可视为质点,管的内径不计,当小球运动到轨道最高点时,圆轨道对地面的压力刚好为零,则下列判断正确的是()A.小球运动的最小速度为0B.小球在最高点受到的合力为mgC.圆轨道对地面的最大压力为10mgD.当小球离挡板N最近时,圆轨道对挡板N的压力大小为5mg【答案】CD【解析】当小球运动到最高点时速度最小,此时圆轨道对地面的压力为零,可知小球对圆轨道的弹力等于圆轨道的重力,即,方向向下,根据牛顿第二定律得,解得最高点的速度,AB错误;从最高点到最低点过程中,只有重力做功,根据动能定理得,,解得最低点的速度为;根据牛顿第二定律得,联立解得小球对轨道的最大压力,则圆轨道对地面的最大压力为,C正确;在小球运动到挡板N时,根据动能定理得,,根据牛顿第二定律得,联立解得,则圆轨对挡板N的压力为5mg,D正确.7.一轻弹簧的一端固定在倾角为的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为2m的小物块A相连,质量为m的小物块B紧靠A静止在斜面上,如图所示,此时弹簧的压缩量为x0。从t=0时开始,对B施加沿斜面向上的外力,使B始终做加速度为a的匀加速直线运动。经过一段时间后,物块A、B分离。弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g。若、m、x0、a均已知,则下列说法正确的是()A.根据已知条件,可求出从开始到物块A、B分离所用的时间B.根据已知条件,可求出物块A、B分离时的速度大小C.物块A、B分离时,弹簧的弹力恰好为零D.物块A、B分离后,物块A开始减速【答案】AB【解析】A、B、AB静止时,,则,对B施加沿斜面向上的外力后,A、B一起做匀加速运动,分离时A、B间弹力为零,加速度均为a,设此时弹簧被压缩x,则对A有:,且,,即可求出:,,AB正确;C、物块A、B分离时,弹簧的弹力不为零,A、B间弹力为零,此时弹簧弹力,C错误;D、分离时,A有向上的加速度,之后先做加速度减小的加速运动,达到最大速度后再做减速运动,D错误;故选AB。8.如图所示,纸面内有一以A、B、C、D为顶点的正方形区域,其中心O处有一带电荷量为Q的正点电荷,E、F分别为AB边和AD边的中点,则在该电荷产生的电场中()A.ABCD四点处的电场强度相同B.A、E、B三点间的电势差满足C.A、F两点处的电场强度大小之比为1:2D.质子在C处时的电势能小于在F处的电势能【答案】BCD【解析】A、B、C、D四点处的电场强度大小相等,但方向不同,则电场强度不同,故A错误。A、E、B三点间的电势差应满足UAE=UBE.故B正确。A、F两点到O点的距离之比为:1,由E=k知A、F两点处的电场强度大小之比1:2,故C正确。C处电势比F处电势低,根据正电荷在电势高处电势能大,知质子在F处时的电势能大于在C处的电势能,故D正确。故选BCD.点睛:本题关键要搞清点电荷电场的分布情况,灵活运用公式E=k,要知道公式中Q是场源电荷,r是到场源电荷的距离。二、实验题9.某同学在做“研究匀变速直线运动”实验时,从打下的若干纸带中选出了如图所示的一条(每两点间还有4个点没有画出来),图中上部的数字为相邻两个计数点间的距离。打点计时器的电源频率为50Hz。(1)实验室提供了以下器材:打点计时器、一端附有滑轮的长木板、小车、纸带、细绳、钩码、刻度尺、导线、交流电源、复写纸、弹簧测力计.其中在本实验中不需要的器材是____________.(2)如图所示,是某同学由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,如果用S1、S2、S3、S4、S5、S6来表示各相邻两个计数点间的距离由这些已知数据计算:该匀变速直线运动的加速度的表达式为a=__________________。其大小为a=_____m/s2,与纸带上D点相对应的瞬时速度v=_________m/s。(答案均要求保留3位有效数字)【答案】(1).弹簧测力计;(2).;(3).;(4).1.18m/s;【解析】(1)本实验中不需要的器材是弹簧测力计。根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2,可以求出加速度的大小,得:x4−x1=3a1T2

x5−x2=3a2T2

x6−x3=3a3T2

为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:代入数据解得a=1.93m/s2根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,10.某同学在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,测得图中弹簧OC的劲度系数为500N/m。如图所示,用弹簧OC和弹簧秤a、b做“探究求合力的方法”实验,在保持弹簧伸长1.00cm不变的条件下:(1)若弹簧秤a、b间夹角为90°,弹簧秤a的读数是________N(图2中所示),则弹簧秤b的读数可能为________N。(2)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角,则弹簧秤a的读数________、弹簧秤b的读数________(填“变大”“变小”或“不变”)。【答案】(1).3.00;(2).4.00;(3).变大;(4).变大;【解析】试题分析:(1)根据胡克定律可知,;根据弹簧秤的读数方法可知,a的读数为3.00N;两弹簧秤夹角为90°,则可知,b的读数为:;(2)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角;如图所示;则可知两弹簧秤的示数均变大;考点:考查验证平行四边形定则的实验三、计算题11.如图所示,在水平向右运动的车厢中,用不可伸长的轻绳悬挂的小球稳定向左偏,细线与竖直方向成角,且小球与正下方A点高度差为h=1.8m。小球质量为m=4Kg,当地重力加速度取。(1)求车厢的加速度大小a及小球所受拉力大小F。(2)若车速达到v=10m/s时车厢开始做匀减速运动,加速度大小仍为a,同时剪断悬挂小球的轻绳,则小球在车厢内落点与A点的水平距离是多少?(已知,)【答案】(1),(2)【解析】(1)对小球受力分析进行,如图则有:a=7.5m/s2.水平向右,解得:T=50N,沿细线向上;(2)剪断悬挂小球的轻绳,小球做平抛运动:,,解得:,车厢匀减速:小球在车厢内落点与A点的水平距离:,在A点左侧12.如图所示,平行导轨、均由倾斜和水平两部分组成,相距为。倾斜部分与水平面夹角为,虚线pq为两部分的连接处。质量为、电阻为r的导体杆ef与导轨的摩擦系数均为,且满足。在虚线pq右侧空间分布有方向竖直磁场Ⅰ,其磁感应强度大小为(竖直向下定为磁场的正方向)。式中为具有长度单位的常量;x为沿水平轨道向右的位置坐标,并定义pq的x坐标为0。将质量为m、每边电阻均为r、边长为的正方形金属框abcd用绝缘柔线悬挂于天花板上和处,使ab边保持水平,并用细导线将a、b两点与导轨的两端点Q、P相连,金属框处于垂直与向里设置匀强磁场Ⅱ垂直。将ef从倾斜轨道上距水平轨道高为h处由静止释放,为保持导体杆ef能在水平轨道上作匀速运动,现给导体杆施加一x方向的水平作用力F。设ef经过pq时没有因速度方向改变产生能量损失,也不计其余电阻和细导线对a、b两点的作用力,金属框始终保持静止。求:(1)导体棒ef刚进入磁场时,线框ab边的电压;(2)磁场Ⅱ的磁感应强度应满足的条件;(3)ef在水平轨道上前进距离的过程中,力F所作的功。【答案】(1)(2)(3)【解析】(1)设刚进入磁场I时杆的速度为v,有:解得:此时杆的感应电动势为:abcd框相对于ab两点的电阻为:ab边的电压为:(2)刚进入时,流过ab杆和cd杆的电流分别为:线框保持静止,其受到的安培力必不超过其重力,即解得:(3)当杆ef在水平轨道上x处时,有:对应的感应电动势大小为:在前进λ为的过程中,其电动势变化为余弦曲线,对应有效值为前进λ刚好对应电源e变化一个周期,故有电源在此过程中做功为摩擦力做功为:。力F做的功等于摩擦产生的热与此过程中电源对外做的功,即:13.下列说法中正确的是_______。A.气体扩散现象表明气体分子间存在斥力B.布朗运动就是液体分子的无规则运动C.常见的金属都是多晶体D.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中内能一定增大E.已知阿伏伽德罗常数、某种理想气体的摩尔质量和密度,就可以估算出该气体分子间的平均距离【答案】CDE【解析】扩散现象是指分子能够充满整个空间的过程,它说明分子永不停息地运动,与分子之间存在斥力无关,故A错误;布朗运动是固体小颗粒的运动,它间接说明分子永不停息地做无规则运动,故B错误;金属是多晶体,故C正确;由盖吕萨克定律可知,理想气体在等压膨胀过程中气体温度升高,气体内能增加,故D正确;已知阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,估算出该气体分子间的平均距离为,故E正确。所以CDE正确,AB错误。14.“拔火罐”是一种中医疗法,为了探究“火罐”的“吸力”,某人设计了如图实验。圆柱状汽缸(横截面积为S)被固定在铁架台上,轻质活塞通过细线与重物m相连,将一团燃烧的轻质酒精棉球从缸底的开关K处扔到汽缸内,酒精棉球熄灭同时密闭开关K(设此时缸内温度为),此时活塞下的细线刚好拉直且拉力为零,而这时活塞距缸底为L。由于汽缸传热良好,重物被吸起,最后重物稳定在距地面L/10处。已知环境温度不变,mg/S与1/6大气压强相当,汽缸内的气体可看做理想气体,求t值。【答案】【解析】试题分析:酒精棉球熄灭时,封闭气体向下得压力,大气压向上的支持力,由平衡得:解得:,此时体积为:,温度为:重物被吸起稳定后,活塞受绳子得拉力,封闭气体向下得压力和大气压向上得支持力,由平衡得:解得:此时体积为:,温度为有理想气体状态方程得:解得:考点:考查了理想气体状态方程【名师点睛】本题得关键是以活塞为研究对象,受力分析利用平衡求出初末状态压强,然后利用理想气体状态方程列式即可求解,酒精棉球熄灭后,以活塞为研究对象可求出封闭气体初末状态压强,利用理想气体状态方程列式即可求解15.如图,一列

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