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文檔簡介
2021-2022學年北京翟里中學高三物理月考試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如圖5所示,一塊通電金屬板放在磁場中,板面與磁場垂直,板內通有如圖所示方向的電流,a、b是金屬板左、右邊緣上的兩點,若a、b兩點的電勢分別為φa和φb,兩點的電勢相比有()圖5A.φa=φb
B.φa>φbC.φa<φb
D.無法確定參考答案:C2.根據牛頓運動定律,以下選項中正確的是
A.人只有在靜止的車廂內,豎直向上高高跳起后,才會落在車廂的原來位置。B.人在沿直線勻速前進的車廂內,豎直向上高高跳起后,將落在經起點的后方C.人在沿直線加速前進的車廂內,豎直向上高高挑起后,將落在起跳點的后方
D.人在沿直線減速前進的車廂內,豎直向上高高跳起后,將落在起跳點的后方參考答案:答案:C3.如圖所示,等腰直角三角體OCD由不同材料A、B拼接而成,P為兩材料在CD邊上的交點,且DP>CP?,F(xiàn)將OD邊水平放置,讓小物塊無初速從C滑到D;然后將OC邊水平放置,再讓小物塊無初速從D滑到C。已知小物塊兩次滑動到達P點的時間相同。下列說法正確的是ks5u
A.A、B材料的動摩擦因數(shù)相同
B.兩次滑動中物塊到達P點時的速度大小相等
C.兩次滑動中物塊到達底端時的速度大小相等
D.兩次滑動到達底端的過程中物塊的機械能損失相等參考答案:CD4.(單選)質量為m的三角形木楔A置于傾角為的固定斜面上,它與斜面間的動摩擦因數(shù)為,一水平力F作用在木楔A的豎直平面上,在力F的推動下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑動,則F的大小為:(
)A.
B.C.
D.參考答案:C5.(多選題)甲乙兩車在一平直道路上同向運動,其v﹣t圖象如圖所示,圖中△OPQ和△OQT的面積分別為s1和s2(s1=s2).初始時,甲車在乙車前方S0處.()A.若s0=s1+s2,兩車不會相遇 B.若s0<s1,兩車相遇2次C.若s0=s1,兩車相遇1次 D.若s0=s2,兩車相遇1次參考答案:ABCD【考點】勻變速直線運動的圖像.【分析】此題是追及與相遇問題,解決此類問題的關鍵是分析清楚兩物體的位移關系.兩物體的位移之差等于初始時的距離是兩物體相遇的條件.【解答】解:由圖線可知:在T時間內,甲車前進了s2,乙車前進了s1+s2;A、若s0=s1+s2,則s0>s1,若s0+s2>s1+s2,即s0>s1,兩車不會相遇,故A正確;B、若s0<s1,即s0+s2<s1+s2,在T時刻之前,乙車會超過甲車,但甲車速度增加的快,所以甲車還會超過乙車,則兩車會相遇2次,故B正確;C、若s0=s1,即s0+s2=s1+s2,兩車只能相遇一次,故C正確.D、由于s1=s2.則若s0=s2,兩車相遇1次,故D正確.故選:ABCD.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.物體做勻加速直線運動,在時間T內通過位移x1到達A點,接著在時間T內又通過位移x2到達B點,則物體在A點速度大小為
.在B點的速度大小為
參考答案:7.某半導體激光器發(fā)射頻率為1014HZ的激光,激光器的功率為5.0×10-3W。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,該激光器每秒發(fā)出的光子數(shù)為___________。(結果保留三位有效數(shù)字)參考答案:7.54x10168.如圖所示是兩列相干波的干涉圖樣,實線表示波峰,虛線表示波谷,兩列波的振幅都為10cm,波速和波長分別為1m/s和0.2m,C點為AB連線的中點。則圖示時刻C點的振動方向_______(選填“向上”或“向下”),從圖示時刻再經過0.25s時,A點經過的路程為_________cm。參考答案:向下,1009.在某些恒星內部,3個α粒子可以結合成一個核,已知核的質量為1.99302×10-26kg,α粒子的質量為6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,這個核反應方程是
,這個反應中釋放的核能為
(結果保留一位有效數(shù)字)。參考答案:3
(2分)
9×10-13J10.如圖所示,從傾角為θ的足夠長斜面上的A點,先后將同一個小球以不同的初速度水平向右拋出.第一次初速度為υ1,球落到斜面上時瞬時速度方向與斜面夾角為α1;第二次初速度為υ2,球落到斜面上時瞬時速度方向與斜面夾角為α2.不計空氣阻力,若υ1>υ2,則α1
α2(填>、=、<).參考答案:=
11.一定質量的理想氣體由狀態(tài)A依次變化到狀態(tài)B、C、D、A、E、C,整個變化過程如圖所示。已知在狀態(tài)A時氣體溫度為320K,則狀態(tài)B時溫度為
K,整個過程中最高溫度為
K。參考答案:
答案:80
50012.如圖是汽車牽引力F和車速倒數(shù)的關系圖像,若汽車質量為2×103kg,由靜止開始沿平直公路行駛,阻力恒定,最大車速為30m/s,則在車速為15m/s時汽車發(fā)動機功率為______W;該汽車作勻加速運動的時間為______s.參考答案:
答案:6×104
513.(4分)在下面括號內列舉的科學家中,對發(fā)現(xiàn)和完善萬有引力定律有貢獻的是
。(安培、牛頓、焦耳、第谷、卡文迪許、麥克斯韋、開普勒、法拉第)參考答案:第谷、開普勒、牛頓、卡文迪許解析:第谷搜集記錄天文觀測資料、開普勒發(fā)現(xiàn)開普勒三定律、牛頓發(fā)現(xiàn)萬有引力定律、卡文迪許測定萬有引力常數(shù)三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.某實驗小組要描繪一個標有“3.8V,1W”的小電珠RL的I—U曲線,所供選擇的器材除了導線和開關外,還有以下一些器材可供選擇:A.電壓表V(量程5V,內阻約為5kΩ)B.直流電源E(電動勢4.5V,內阻不計)C.電流表A1(量程150mA,內阻約為2Ω)D.電流表A2(量程300mA,內阻約為1Ω)E.滑動變阻器R1(阻值0~10Ω)F.滑動變阻器R2(阻值0~2kΩ)(1)實驗中為較準確測量、方便調節(jié),電流表應選用_____,滑動變阻器應選用_____(填器材前面的選項字母);(2)要求實驗中小電珠電壓從零逐漸增大到額定電壓,測量誤差盡可能小。請你為該實驗小組設計電路圖,畫在圖甲的方框中;(3)利用實驗中得到的數(shù)據在I—U坐標系中,描繪出了如圖乙所示的小電珠的伏安特性曲線。根據此圖給出的信息,可以判斷出圖丙中正確的是(圖中P為小電珠的電功率)_____________參考答案:(1)D
E
2分(2)分壓、外接法(電路圖略)4分
(3)BD4分15.①某實驗小組在“測定金屬電阻率”的實驗過程中,正確操作獲得金屬絲的直徑以及電流表、電壓表的讀數(shù)如圖所示,則它們的讀數(shù)值依次是
0.999mm、
0.42A、
2.25V.
②已知實驗中所用的滑動變阻器阻值范圍為0~10Ω,電流表內阻約幾歐,電壓表內阻約20kΩ,電源為干電池(不宜在長時間、大功率狀況下使用),電源電動勢E=4.5V,內阻較?。畡t以下電路圖中,
A(選填字母代號)電路為本次實驗應當采用的最佳電路,但用此最佳電路測量的金屬絲電阻仍然會比真實值偏
?。ㄟx填“大”或“小”).
③若已知實驗所用的電流表內阻的準確值RA=2.0Ω,那么測量金屬絲電阻Rx的最佳電路應是圖中的
B電路(選填字母代號).此時測得電流為I、電壓為U,則金屬絲電阻Rx=(
用題中字母代號表示).參考答案:0.999
0.42
2.25
A
小
B
四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(18分)小車在水平面上以5m/s的速度向右做勻速直線運動,車廂內用OA、OB兩細繩系住一個質量為2kg的物體,OA與豎直方向夾角為θ=37°,OB是水平的。后來小車改做勻減速運動,并經1.25m的位移停下來,求:
(1)車在勻速運動的過程中,兩繩的拉力TA、TB各是多少?(sin37o=0.6)(2)車在勻減速運動的過程中,兩繩的拉力TA、TB各是多少?(g取10m/s2。)參考答案:解析:(1)勻速運動時:TAsinθ=TB
①TAcosθ=mg
②
得TA=25N
TB=15N(2)勻減速時,有向左的加速度,設B繩上彈力為0時(臨界條件)加速度為aTAsinθ=mg
③TAcosθ=ma0
④則:a0=gtanθ因為a>gtanθ所以小球飛起來,TB=0,設此時A繩與豎直方向夾角為aTAsina=mg
⑤TAcosa=ma
⑥解得TA=28.2N(也可用勾股定理解)17.如圖,在豎直平面內有一固定光滑軌道,其中AB是長為R的水平直軌道,BCD是圓心為O、半徑為R的3/4圓弧軌道,兩軌道相切與B點。在外力作用下,一小球從A點由靜止開始做勻加速直線運動,到達B點時撤除外力。已知小球剛好能沿圓軌道經過最高點C,重力加速度大小為g。求(1)小球在C點的速度的大??;(2)小球在AB段運動的加速度的大小;(3)小球從D點運動到A點所用的時間參考答案:18.(06年全國卷Ⅱ)(20分)如圖所示,在x<0與x>0的區(qū)域中,存在磁感應強度大小分別為B1與B2的勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,且B1>B2。一個帶負電的粒子從坐標原點O以速度v沿x軸負方向射出,要使該粒子經過一段時間后又經過O點,B1與B2的比值應滿足什么條件?參考答案:解析:粒子在整個過程中的速度大小恒為v,交替地在xy平面內B1與B2磁場區(qū)域中做勻速圓周運動,軌跡都是半個圓周。設粒子的質量和電荷量的大小分別為m和q,圓周運動的半徑分別為r1和r2,有r1=
①
r2=
②
現(xiàn)分析粒子運動的軌跡。如圖所示,在xy平面內,粒子先沿半徑為r1的半圓C1運動至y軸上離O點距離為2r1的A點,接著沿半徑為2r2的半圓D1運動至y軸的O1點,O1O距離
d=2(r2-r1)
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