湖南省湘潭市电机子弟中学高三物理月考试题含解析

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1、湖南省湘潭市电机子弟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,长均为d的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为2d,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以v0射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计)。以下说法正确的是A该粒子带正电B该粒子带正电、负电均可C若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为2 v0D若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为v0参考答案:AD2. 气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关

2、,分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的A温度和体积 B体积和压强C温度和压强 D压强和温度参考答案:A解析:由于温度是分子平均动能的标志,所以气体分子的动能宏观上取决于温度;分子势能是由于分子间引力和分子间距离共同决定,宏观上取决于气体的体积。因此答案A正确。3. (单选)某辆汽车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为m=2103kg,在某平直路面上行驶,阻力恒为f=3103N若汽车从静止开始以恒定加速度a=0.5m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约为() A 32s B 48s C 60s D 68s参考答案: 解:由图象可知,机车的最大功

3、率为P=100KW在加速阶段由牛顿第二定律可知Ff=maF=f+ma=3000+20000.5N=4000N由P=Fv可知v=v=att=故选:B4. 图中两单摆摆长相同,平衡时两摆球刚好接触。现将摆球A在两摆线所在平面内向左拉开一小角度后释放,碰撞后,两摆球分开各自做简谐运动,若不计碰撞过程的能量损失,以mA、mB分别表示摆球A、B的质量,则 ( ) A如果mAmB,碰后A、B均向右运动 B无论A、B质量大小关系怎样,碰后B一定向右运动 C如果mAmB,下一次碰撞将发生在平衡位置右侧 D无论A、B质量大小关系怎样,下一次碰撞都一定发生在平衡位置参考答案:答案:ABD5. (单选)水平面上静止

4、放置一质量为M的木箱,箱顶部和底部用细线分别拴住质量均为m的小球,两球间有一根处于拉伸状态的轻弹簧,使两根细线均处于拉紧状态,如图所示。现在突然剪断下端的细线,则从剪断细线开始到弹簧恢复原长以前,箱对地面的压力变化情况。下列判断正确的是( )A. 刚剪断细线瞬间,压力突然变大,以后箱对地面压力逐渐增大B. 刚剪断细线瞬间,压力突然变大,以后箱对地面压力逐渐减小C. 刚剪断细线瞬间,压力突然变小,以后箱对地面压力逐渐减小D. 刚剪断细线瞬间,压力突然变小,以后箱对地面压力逐渐增大参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在 t=

5、0时刻的波的图像。经t=0.1s,质点M第一次回到平衡位置,则这列波的波速为v=_m/s,周期T=_s。参考答案:1,1.27. 一氢原子从能量为E2的能级跃迁至能量为E1的较低能级时释放的光子的波长为_(真空中光速c,普朗克常数h)参考答案:8. 若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是 (填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能 (填“增加”、“减少”或“不变”)参考答案:C 增加 9. 一列向右传播的简谐波在t1s时刻的波形如图所示,再经过0.7s,x=7m处的质点P第一次从平衡位置向上振动,此时O处质点处于 (选填“波峰”、“波谷”、“平衡位置”

6、),这列波的周期T= s。参考答案:平衡位置(2分) 0.2s(2分)机械波考查题。G2由波形图和传播方向可知:波长为2m,从A点到P点相距3个波长,要使它第一次从平衡位置向上振动,经历了3.5个周期,即有:,由此可知O处质点正在平衡位置。求解本题的关键是识波形,读出波长,根据不同时刻的波形图求出波的振动周期,也就是要会画出不同时刻的波形图,这样根据波的传播就可求出相关答案了。10. 12如图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线粗细相同, A的边长是B的2倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍。当它们的下边在同一高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场时,A框恰能匀速下落,那么;(1

7、)B框进入磁场过程将作 运动(填“匀速”“加速”“减速”);(2)两线框全部进入磁场的过程中,A、B两线框消耗的电能之比为 。参考答案:11. 金属杆在竖直面内构成足够长平行轨道,杆间接一阻值为R的电阻,一个质量为m的、阻值为r的长度刚好是轨道宽L的金属棒与轨道间的摩擦力恒为f,金属棒始终紧靠轨道运动。此空间存在如图所示的水平匀强磁场(场),磁感应强度为B,当金属棒由静止下滑h时已经匀速,则此过程中整个回路产生的焦耳热为_。参考答案:答案:12. 某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;将装有橡皮泥的滑块放在水平木板

8、上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出FG图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因

9、数_(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小_(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;(2)由图甲可知F=G,则F-G图象上的直线的斜率代表值的大小由F-G图象可知=0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为g的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2g(S-h),则vmax= 13. 如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能

10、随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为_Js,金属的极限频率为 Hz(均保留两位有效数字)参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (5分)为了验证机械能守恒定律,可以研究物块在斜面上自由下滑的情况,为了减小误差,提出如下措施:(A) 减小物块的质量; (B)增大物块的质量;(B) 减小斜面倾角; (D)增大斜面倾角;(E)用小车代替物块; (F)在斜面上安放平玻璃板;(G)给小车一定的初速度。请问以上合理的措施是: 。(回答序号即可)参考答案:答案:DEF 15. 将一单摆装置竖直悬于某一深度为h(未知

11、)且开口向下的固定小筒中(单摆的下部分露出筒外),如图甲所示。将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆摆动过程中悬线不会碰到筒壁。如果本实验的长度测量工具只能测量出筒下端口到摆球球心之间的距离l,并通过改变l而测出对应的摆动周期T,再以T2为纵轴、l为横轴,作出T2-l图像,则可以由此图像得出小筒的深度h和当地的重力加速度g。 (1)如果实验中所得到的T2-l图像如图乙所示,那么对应的图像应该是a、b、c中的_。 (2)由图像可知,小筒的深度h_m;当地重力加速度g_m/s2。参考答案:(1)a ; (2) 0.3 、 9.86(9.87)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如

12、图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10cm的光滑树枝圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8cm,水平距离s=1.2cm,水平轨道AB长为L1=1m,BC长为L2=3m小球与水平轨道间的动摩擦因数u=0.2,重力加速度g=10m/s2,重力加速度g=10m/s2,则:(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度?(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不能掉进壕沟,求小球在A点的初速度的范围是多少?参考答案:解:(1)小球恰能通过最高点 由B到最高点 由AB解

13、得:在A点的初速度vA=3m/s (2)若小球恰好停在C处,对全程进行研究,则有:mg(L+L)=0,解得v=4m/s所以当3m/svA4m/s时,小球停在BC间若小球恰能越过壕沟时,则有 h=,s=vt,又mg(L+L)=解得,v=5m/s所以当vA5m/s,小球越过壕沟答:(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,小球在A点的初速度是3m/s(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不能掉进壕沟,小球在A点的初速度的范围是3m/svA4m/s或vA5m/s【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力【分析】(1)小球恰能通过圆形轨道的最高点,由重力提供向心力,由牛顿第二定律可求出小球经圆形轨道的

14、最高点时的速度根据动能定理分别研究小球从B点到轨道最高点的过程和AB过程,联立求解小球在A点的初速度(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不能掉进壕沟,有两种情况:第一种情况:小球停在BC间;第二种情况:小球越过壕沟若小球恰好停在C点,由动能定理求出小球的初速度得出第一种情况下小球初速度范围若小球恰好越过壕沟,由平抛运动知识求出小球经过C点的速度,再由动能定理求出初速度,得到初速度范围17. 如图所示,倾角= 37的固定斜面上放一块质量M = 1 kg,长度L=3 m的薄平板AB。平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为7m。在平板的上端A处放一质量m = 0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放。假设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为= 0.5,求滑块、平板下端B到达斜面底端C的时间差是多少?(sin37=0.6 cos37=0.8 g=10m/s2)参考答案:对

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