山东省临沂市郯城县实验中学学年高三物理月考试题.docx
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山东省临沂市郯城县实验中学学年高三物理月考试题
山东省临沂市郯城县实验中学2019-2020学年高三物理月考试题
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)物体甲的x-t图象和物体乙的v-t图象分别如下图所示,则这两个物体的运动情况是( )
A.甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
B.甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
C.
乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移
大小为4m
D.乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
参考答案:
BD
2.伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,对于这个研究过程,下列说法正确的是:
( )
A.斜面实验放大了重力的作用,便于测量小球运动的路程
B.斜面实验“冲淡”了重力的作用,便于运动时间的测量
C.通过对斜面实验的观察与计算,直接得到落体运动的规律
D.根据斜面实验结论进行合理的外推,得到落体的运动规律
参考答案:
BD
3.如图所示,水平桌面上叠放着A、B两物体,B物体受力F作用,A、B一起相对地面向右做匀减速直线运动,则B物体的受力个数为( )ks5u
A.4个 B.5个
C.6个 D.7个
参考答案:
C
4.下列关于物体受静摩擦力的作用的叙述中,正确的是( )
A.静止的物体受到的摩擦力必是静摩擦力
B.运动的物体受到的摩擦力必是滑动摩擦力
C.静摩擦力的方向可能与物体的运动方向垂直
D.受滑动摩擦力作用的两个物体一定都滑动
参考答案:
C
5.(多选题)阴极射线示波管的聚焦电场是由电极A1、A2形成的,其中虚线为等势线,相邻等势线间电势差相等,z轴为该电场的中心轴线(管轴).电子束从左侧进入聚焦电场后,在电场力的作用下会聚到z轴上,沿管轴从右侧射出,图中PQR是一个从左侧进入聚焦电场的电子运动轨迹上的三点,则可以确定( )
A.电极A1的电势高于电极A2的电势
B.电场中Q点的电场强度小于R点的电场强度
C.电子在R点处的动能大于在P点处的动能
D.若将一束带正电的粒子从左侧射入聚焦电场也一定被会聚
参考答案:
BC
【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势能.
【分析】沿电场线电势降低,电场强度的大小与电场线的疏密的关系;明确电子在电场中的受力特点以及电场力做功情况,从而进一步判断电势能、动能等变化情况.根据正粒子所受的电场力方向,判断能否会聚.
【解答】解:
A、根据电场线与等势线垂直,可知管轴上电场线方向向左.根据沿电场线电势降低,得知电极A1的电势低于电极A2,故A错误;
B、等差等势线密的地方电场线也密,因此Q点电场线比R点电场线疏,故Q点的电场强度小于R点的电场强度,故B正确;
C、电子从低电势向高电势运动时,电场力做正功,动能增加,所以电子在R点处的动能大于在P点处的动能,故C正确.
D、若将一束带正电的粒子从左侧射入聚焦电场,所受的电场力向外侧,不可能会聚,故D错误.
故选:
BC
二、填空题:
本题共8小题,每小题2分,共计16分
6.一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴_________(填“正向”或“负向”)。
已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为_______m。
参考答案:
正向 0.8
7.水平面上质量为m的滑块A以速度v碰撞质量为
的静止滑块B,碰撞后AB的速度方向相同,它们的总动量为 ▲ ;如果碰撞后滑块B获得的速度为v0,则碰撞后滑块A的速度为 ▲ .
参考答案:
(2)mv v–
8.在静电场中,一个带电量q=2.0×10-9C的负电荷从A点移动到B点,在这过程中,电场力做功8.0×10-5J,则A、B两点间的电势差UAB= V
参考答案:
UAB=-4×104V
9.(4分)如图所示当绳和杆之间的夹角为θ时A沿杆下滑的速度是V、此时B的速度是_________(用V和θ表示);B是_________(加速或减速)。
参考答案:
减速
10.如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,用波长为5.30×10-7m的激光,屏上
点距双缝
和
的路程差为7.95×10-7m。
则在这里出现的应是__________(填“明条纹”或“暗条纹”)。
现改用波长为6.30×10-7m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将_________(填“变宽”、“变窄”或“不变”)。
参考答案:
暗条纹(2分);变宽(2分)
11.一质点由位置A向北运动了4m,又转向东运动了3m,到达B点,然后转向南运动了1m,到达C点,在上述过程中质点运动的路程是 m,运动的位移是 m。
参考答案:
8,
12.一定质量的理想气体状态变化的p-T图像如图所示,由图可知:
气体在a、b、c三个状态的密度ρa、ρc、ρb的大小关系是______,气体在a、b、c三个状态时,气体分子的平均动能
的大小关系是_______.
参考答案:
ρa>ρc>ρb
<
<
13.如图,两光滑斜面在B处连接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC。
设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为 ,球由A运动到C的平均速率为 m/s。
参考答案:
9:
7;2.1
设AB=BC=x,根据匀变速直线运动的规律,AB段有:
;BC段有:
,联立得
;根据平均速率公式可知两段的平均速率分别为:
所以全程的平均速度为
。
【考点】匀变速直线运动的规律、平均速率
三、简答题:
本题共2小题,每小题11分,共计22分
14.(8分)请问高压锅的设计运用了哪些物理知识?
参考答案:
①水的沸点随液面上方气压的增大而升高;②力的平衡;③压强;④熔点(熔化)。
解析:
高压锅是现代家庭厨房中常见的炊具之一,以物理角度看:
高压锅从外形到工作过程都包含有许多的物理知识在里面.高压锅的基本原理就是利用增大锅内的气压,来提高烹饪食物的温度,从而能够比较快的将食物煮熟。
15.
(10分)在2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动,他的第一次太空行走标志着中国航天事业全新的时代即将到来。
“神舟七号”围绕地球做圆周运动时所需的向心力是由 提供,宇航员翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手(相对速度近似为零),则它(填“会”或“不会”)做自由落体运动。
设地球半径为R、质量为M,“神舟七号”距地面高度为h,引力常数为G,试求“神舟七号”此时的速度大小。
参考答案:
答案:
地球引力(重力、万有引力);不会。
(每空2分)
以“神舟七号”为研究对象,由牛顿第二定律得:
(2分)
由匀速圆周运动可知:
(2分)
解得线速度
(2分)
四、计算题:
本题共3小题,共计47分
16.如图所示,隧道是高速公路上的特殊路段也是事故多发路段之一。
某日,一轿车A因故恰停在隧道内离隧道入口d=
50m的位置。
此时另一轿车B正以v0=90km/h的速度匀速向隧道口驶来,轿车B的驾驶员在进入隧道口时,才发现停在前方的轿车A并立即采取制动措施。
假设该驾驶员反应时间t1=0.57s,轿车制动系统响应时间(开始踏下制动踏板到实际制动)t2=0.03s,轿车制动时制动力恒为自身重力的0.75倍,g取10m/s2。
(1)试通过计算说明该轿车B会不会与停在前面的轿车A相撞?
(2)若会相撞,那么撞前瞬间轿车B速度大小为多少?
若不会相撞,那么停止时与轿车A的距离为多少?
参考答案:
解:
(1)轿车B在实际制动前做匀速直线运动,设其发生的位移为s2,由题意可知:
s1=v0(t1+t2) 2分得s1=15m 1分
实际制动后,f=0.75mg 由牛顿第二定律可知:
f=ma 2分
得a=7.5m/s2
设轿车B速度减为0时发生的位移为s2,有:
v02=2as2 2分
代入数据得:
s2=41.7m 1分
而轿车A离洞口的距离为d=50m。
因s1+s2>d,所以轿车B会与停在前面的轿车A相撞。
2分
(2)设相撞前的速度为v,则有:
v2=v02-2a(d-s1) 2分
解得:
v=10 m/s 2分
17.从粒子源不断发射相同的带电粒子,初速可忽略不计,这些粒子经电场加速后,从M孔以平行于MN方向进入一个边长为d的正方形的磁场区域MNQP,如图14所示,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,其中PQ的中点S开有小孔,外侧紧贴PQ放置一块荧光屏。
当把加速电压调节为U时,这些粒子刚好经过孔S打在荧光屏上,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。
请说明粒子的电性并求出粒子的比荷(
)。
参考答案:
解:
粒子在磁场中运动轨迹如答图2所示,其中O为轨迹的圆心。
由于受力沿MP边,粒子带正电。
(2分)
粒子在电场中加速,由动能定理有:
解得:
①(3分)
粒子进入磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得:
解得
②(3分)
又由轨迹图,在ΔOSP中有:
解得
③(5分)
将③与①式代入②解得:
。
(4分)
18.对于两个质量相同的物体发生速度在同一直线上的弹性碰撞过程,可以简化为如下模型:
在光滑水平面上,物体A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相同的物体B以速度
向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动。
设物体的质量均为m=2kg,开始时A静止在光滑水平面上某点,B以速度
=2.0m/s从远处沿该直线向A运动,如图所示,求:
何时A、B组成的系统动能损失最大?
此时损失的动能为多少?
参考答案:
由运动分析可知当二者的速度相等时,弹簧的长度最短,弹性势能最大,动能损失最多 (1分)
由动量守恒定律得
(2分)
所以
m/s (1分)
则系统动能的减小量为
J (1分)
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