高三物理第四次月考试题新人教版
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安徽省皖西中学2013—2014学年度高三月考四试卷物 理 试 题注意事项:1.本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共三大题,满分100分,考试时间90分钟;2.请用钢笔或签字笔将答案写在答题卷上,写在试题卷上的一律无效;第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题.(本题有12个小题,每小题4分,共48分。
本大题中各小题给出的四个选项中只有一个选项是符合题意的,请把正确选项前的字母填在答题卷对应题号下的空格中)。
一电子在电场中由a 点运动到b 点的轨迹如图中虚线所示。
图中一组平行实线是等势面,则下列说法正确的是 ( ) A .a 点的电势比b 点低B .电子在a 点的加速度方向向右C .电子从a 点到b 点动能减小D .电子从a 点到b 点电势能减小如图所示,质量为M 的物体放在光滑水平地面上,受与水平方向成α角的恒定拉力F 作用,从静止开始沿水平地面运动,在时间t 内,拉力F 对物体所做的功为W 。
若仅改变上述某一个量,物体还是从静止开始沿水平地面运动,下列可使拉力做的功为2W 的是( ) A .物体质量减小为2MB .拉力增大为2F ;C .做功时间增长为2tD .α角从60°变为0°3.一摩托车在竖直的圆轨道内做匀速圆周运动,周期为T ,人和车的总质量为m ,轨道半径为R ,车经最高点时发动机功率为P0,车对轨道的压力为2mg 。
设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则 ( )A.车经过最低点时对轨道的压力为3mgB.车经过最低点时发动机的功率为2P0C.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为12P0TD.车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为2mgR4.如图4所示,在水平放置的光滑金属板中点的正上方,有带正电的点电荷+Q,在水平面上的N 点,由静止释放电荷量为-q 的负检验电荷,其质量为m ,该电荷经过P 点时速度为v ,图中θ角为60°,规定P 点的电势为零。
2021年高三物理下学期4月月考试卷(含解析)一、单选题:共6题每题4分共24分1.(4分)我们生活在电磁波的海洋中,下列关于电磁波的说法中正确的是()A.电磁波不能发生反射B.电磁波在空气中传播时,频率越高,波长越小C.电磁波只能传递声音信号,不能传递图象信号D.紫外线是一种比所有可见光波长更长的电磁波2.(4分)如图所示,一小物块以初速度v沿足够长的固定斜面上滑,斜面倾角为θ,物块与斜面间的动摩擦因数μ>tanθ,下列图中表示物块的速度v、加速度a、动能Ek 及所受摩擦力Ff随时间t变化的图线(以初速度v的方向为正方向),可能正确的是()A.B.C.D.3.(4分)如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,虚线间的距离为L,金属圆环的直径也为L.自圆环从左边界进入磁场开始计时,以垂直于磁场边界的恒定速度υ穿过磁场区域.规定逆时针方向为感应电流i 的正方向,则圆环中感应电流i随其移动距离χ变化的i~χ图象最接近图中的()A.B.C.D.4.(4分)我国月球探测活动的第一步“绕月”工程和第二步“落月”工程已按,计划在xx年以前顺利完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,下列判断正确的是()A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率B.飞船在A点处点火变轨时,动能增大C.飞船从A到B运行的过程中机械能增大D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=π5.(4分)如图所示,空间存在着匀强电场E和匀强磁场B,匀强电场E沿y轴正方向,匀强磁场B沿z轴正方向.质量为m、电荷量为+q的带电粒子,t=0时刻在原点O,以沿x轴正方向的速度v0射入.粒子所受重力忽略不计.关于粒子在任意时刻t的速度沿x轴和y 轴方向的分量v x和v y,请通过合理的分析,判断下列选项中可能正确的是()A.v x=﹣(+v0)cost;v y=(+v0)sintB.v x=﹣(﹣v0)cost;v y=(﹣v0)sintC.v x=﹣(+v0)sint;v y=(+v0)costD.v x=﹣(﹣v0)sint;v y=(﹣v0)cost6.(4分)a、b两种单色光以相同的入射角从空气斜射向某种玻璃中,光路如图所示.关于a、b两种单色光,下列说法中正确的是()A.该种玻璃对b光的折射率较大B.b光在该玻璃中传播时的速度较大C.两种单色光从该玻璃中射入空气发生全反射时,a光的临界角较小D.在同样的条件下,分别用这两种单色光做双缝干涉实验,b光的干涉图样的相邻条纹间距较大二、多选题:共4题每题6分共24分7.(6分)如图1所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出如图2滑块的E k﹣h图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,取g=10m/s2,由图象可知()A.小滑块的质量为0.1kgB.轻弹簧原长为0.2mC.弹簧最大弹性势能为0.5JD.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J8.(6分)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin100π(V),则()A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表V1的示数为22VB.当t=s时,电压表V0的读数为220VC.单刀双掷开关与a连接,当滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表V1示数增大,电流表示数变小D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表V1和电流表的示数均变小9.(6分)如图甲所示,倾角为θ的粗糙斜面体固定在水平面上,初速度为v0=10m/s,质量为m=1kg的小木块沿斜面上滑,若从此时开始计时,整个过程中小木块速度v的平方随路程变化的关系图象如图乙所示,取g=10m/s2()A.0~5s内小木块做匀减速运动B.在t=1s时刻,摩擦力反向C.斜面倾角θ=37°D.小木块与斜面间的动摩擦因数为0.510.(6分)2013年12月2日,“长征三号乙”运载火箭将“嫦娥三号”月球探测器成功送入太空,12月6日“嫦娥三号”由地月转移轨道进入100公里环月轨道,12月10日成功变轨到近月点为15公里的椭圆轨道,12月14日从15公里高度降至月球表面成功实现登月.则关于“嫦娥三号”登月过程的说法正确的是()A.“嫦娥三号”由地月转移轨道需要减速才能进入100公里环月轨道B.“嫦娥三号”在近月点为15公里的椭圆轨道上各点的加速度都大于其在100公里圆轨道上的加速度C.“嫦娥三号”在100公里圆轨道上运动的周期大于其在近月点为15公里的椭圆轨道上运动的周期D.从15公里高度降至月球表面过程中,“嫦娥三号”处于超重状态三、实验题:共1题每题12分共12分11.(12分)某同学为测定金属丝的电阻率ρ,设计了如图甲所示电路,电路中ab是一段电阻率较大、粗细均匀的电阻丝,保护电阻R0=4.0Ω,电源的电动势E=3.0V,电流表内阻忽略不计,滑片P与电阻丝始终接触良好.(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图乙所示,其示数为d=mm.(2)实验时闭合开关,调节滑片P的位置,分别测量出每次实验中aP长度x及对应的电流值I,实验数据如表所示:x(m)0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60I(A)0.49 0.43 0.38 0.33 0.31 0.28(A﹣1) 2.04 2.33 2.63 3.03 3.23 3.57①将表中数据描在﹣x坐标纸中,如图丙所示.作出其关系图线,图象中直线的斜率的表达式k=(用题中字母表示),由图线求得电阻丝的电阻率ρ=Ω•m(保留两位有效数字)②根据图丙中﹣x关系图线纵轴截距的物理意义,可求得电源的内阻为r=Ω(保留两位有效数字)四、计算题:共3题共38分12.(10分)柴油打桩机的重锤由气缸、活塞等若干部件组成,气缸与活塞间有柴油与空气的混合物.在重锤与桩碰撞的过程中,通过压缩使混合物燃烧,产生高温高压气体,从而使桩向下运动,锤向上运动.现把柴油打桩机和打桩过程简化如下:如图1所示.柴油打桩机重锤的质量为m,锤在桩帽以上高度为h处,从静止开始沿竖直轨道自由落下,打在质量为M(包括桩帽)的钢筋混凝土桩子上.同时,柴油燃烧,产生猛烈推力,锤和桩分离,这一过程的时间极短.随后,桩在泥土中向下移动一距离l.已知锤反跳后到达最高点时,锤与已停下的桩幅之间的距离也为h如图2所示.已知m=1.0×103kg,M=2.0×103kg,h=2.0m,l=0.20m,重力加速度g=10m/s2.设桩向下移动的过程中泥土对桩的作用力F是恒力,求:(1)锤子下落到与桩子接触前瞬间的速度v(2)作用力F的大小.13.(14分)如图所示,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场.A板带正电荷,B板带等量负电荷,电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1.平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O′,OO′是平行于两金属板的中心线.挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场应强度为B2.CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角θ=45°,O′C=a,现有大量质量均为m,含有各种不同电荷量、不同速度的带电粒子(不计重力),自O点沿OO′方向进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO′方向运动,并进入匀强磁场B2中,求:(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度;(2)能击中绝缘板CD的粒子中,所带电荷量的最大值;(3)绝缘板CD上被带电粒子击中区域的长度.【物理----选修3-5】14.(5分)在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是()A.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变B.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大C.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流D.铀元素的半衰期为T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化E.查德威克发现了中子,其核反应方程为:Be+He→C+n15.(9分)如图所示,圆弧轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m的物块B与轻质弹簧拴接静止在水平面上,弹簧右端固定,质量为3m的物块A从圆弧轨道上距离水平面高h处由静止释放,与B碰撞后推着B一起运动但与B不粘连.求:Ⅰ.弹簧的最大弹性势能;Ⅱ.A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度.四川省达州市大竹县文星中学xx届高三下学期月考物理试卷(4月份)参考答案与试题解析一、单选题:共6题每题4分共24分1.(4分)我们生活在电磁波的海洋中,下列关于电磁波的说法中正确的是()A.电磁波不能发生反射B.电磁波在空气中传播时,频率越高,波长越小C.电磁波只能传递声音信号,不能传递图象信号D.紫外线是一种比所有可见光波长更长的电磁波考点:电磁波的周期、频率和波速.分析:解答该题需要掌握:电磁波能在真空中传播,速度大于光速,电磁波的波长与频率的关系:c=λ•f解答:解:A、电磁波在传播的过程中能发生反射,折射等现象.故A错误;B、电磁波在空气中传播时,由c=λ•f可知,频率越高,波长越小.故B正确;C、电磁波作为载波使用时,既可以传递声音信号,也可以能传递图象信号.故C错误;D、紫外线的频率比所有可见光的频率大,所以紫外线是一种比所有可见光波长更短的电磁波.故D错误.故选:B点评:该题考查对电磁波的理解,以及电磁波的波长与频率的关系,属于对基础知识点的考查,多加积累即可答好这一类的问题.2.(4分)如图所示,一小物块以初速度v0沿足够长的固定斜面上滑,斜面倾角为θ,物块与斜面间的动摩擦因数μ>tanθ,下列图中表示物块的速度v、加速度a、动能E k及所受摩擦力F f随时间t变化的图线(以初速度v0的方向为正方向),可能正确的是()A.B.C.D.考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:物块沿足够长的固定斜面上滑,做匀减速运动,当运动到最高点时,由于μ>tanθ,判断出最大静摩擦力大于重力沿斜面向下的分力,物块将停在最高点.由v=v0﹣at,分析速度.由牛顿第二定律分析加速度.由E k=分析动能.物块先受滑动摩擦力,后受静摩擦力.解答:解:分析物块的运动情况:物块沿足够长的固定斜面上滑,做匀减速运动,当运动到最高点时,最大静摩擦力为f m=μmgcosθ,重力的下滑分力为mgsinθ,由于μ>tanθ,则最大静摩擦力大于重力沿斜面向下的分力,物块停在最高点.A、由上分析可知,物块不能从最高点下滑,故A错误.B、物块上滑过程中,加速度为a=,保持不变;到了最高点,物块保持静止状态,加速度a=0.故B正确.C、上滑过程中物块的E k=,E k与t非线性关系,图象是曲线.故C错误.D、物块上滑过程中,物块受到的滑动摩擦力为F f=﹣μmgcosθ,保持不变;最高点,物块受到静摩擦力为F f=mgsinθ.故D正确.故选:BD.点评:本题关键要根据μ>tanθ,判断物块停在最高,还要根据物理规律得到各量的表达式,再选择图象.3.(4分)如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,虚线间的距离为L,金属圆环的直径也为L.自圆环从左边界进入磁场开始计时,以垂直于磁场边界的恒定速度υ穿过磁场区域.规定逆时针方向为感应电流i的正方向,则圆环中感应电流i随其移动距离χ变化的i~χ图象最接近图中的()A.B.C.D.考点:导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则.专题:压轴题.分析:根据楞次定律可判断出圆环进磁场过程中和出磁场过程中的感应电流方向,根据切割的有效长度在变化,知感应电动势以及感应电流的大小也在变化.解答:解:根据楞次定律,在进磁场的过程中,感应电流的方向为逆时针方向;在出磁场的过程中,感应电流的方向为顺时针方向.在进磁场的过程中,切割的有效长度先增加后减小,出磁场的过程中,切割的有效长度先增加后减小.所以感应电流的大小在进磁场的过程中先增大后减小,出磁场的过程中也是先增大后减小.故A正确,B、C、D错误.故选A.点评:解决本题的关键掌握楞次定律判定感应电流的方向,以及掌握切割产生的感应电动势E=BLv.知道L为有效长度.4.(4分)我国月球探测活动的第一步“绕月”工程和第二步“落月”工程已按计划在xx 年以前顺利完成.假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,下列判断正确的是()A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率B.飞船在A点处点火变轨时,动能增大C.飞船从A到B运行的过程中机械能增大D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=π考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力求出飞船在轨道Ⅰ上的速度以及在轨道Ⅲ上的周期.根据飞船是做离心还是近心运动,判断动能的变化.解答:解:A、根据得,飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=,又GM=,则v=,故A正确.B、飞船在A点变轨,做近心运动,需减速,所以动能减小,故B错误.C、飞船从A到B的过程中,只有万有引力做功,机械能守恒,故C错误.D、根据得,T=,,解得T=,故D错误.故选:A.点评:解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力,并能灵活运用.5.(4分)如图所示,空间存在着匀强电场E和匀强磁场B,匀强电场E沿y轴正方向,匀强磁场B沿z轴正方向.质量为m、电荷量为+q的带电粒子,t=0时刻在原点O,以沿x轴正方向的速度v0射入.粒子所受重力忽略不计.关于粒子在任意时刻t的速度沿x轴和y 轴方向的分量v x和v y,请通过合理的分析,判断下列选项中可能正确的是()A.v x=﹣(+v0)cost;v y=(+v0)sintB.v x=﹣(﹣v0)cost;v y=(﹣v0)sintC.v x=﹣(+v0)sint;v y=(+v0)costD.v x=﹣(﹣v0)sint;v y=(﹣v0)cost考点:带电粒子在混合场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:带电粒子受到电场力的作用和洛伦兹力的作用,若从牛顿运动定律的角度出发,用的公式比较多,解答的过程也比较麻烦,所以可以从相互垂直的电场与磁场的特点出发,采用特殊值法与运动的分解的方法,来判断公式的合理性.解答:解:粒子带正电,所以受到的电场力的方向向上,洛伦兹力的方向向下.1.若电场力恰好与洛伦兹力大小相等,方向相反,则粒子做匀速直线运动,有:qv0B=qE 所以:运动的过程中,由于是匀速直线运动,所以有:,v y=0.将该结论与四个选项中的公式比较,可知选项AC一定是错误的.2.若电场力与洛伦兹力不相等,则该粒子的运动可以看做是竖直方向上的两个分运动的合成,向上的匀加速直线运动与竖直平面内的圆周运动.圆周运动的周期:,与粒子的速度的大小无关.经过时间t,粒子偏转的角度θ,则:所以偏转角:所以粒子沿y方向的分速度为:v y∝sinθ=,可知D错误.由以上分析可知,在四个选项中可能正确的只有B故选:B点评:该题考查的图象类似于速度选择器,但是又不同于速度选择器的原理.在使用牛顿第二定律比较麻烦的情况下,采用特殊值法与运动的分解的方法排除错误的选项,可以使解答的过程简化.6.(4分)a、b两种单色光以相同的入射角从空气斜射向某种玻璃中,光路如图所示.关于a、b两种单色光,下列说法中正确的是()A.该种玻璃对b光的折射率较大B.b光在该玻璃中传播时的速度较大C.两种单色光从该玻璃中射入空气发生全反射时,a光的临界角较小D.在同样的条件下,分别用这两种单色光做双缝干涉实验,b光的干涉图样的相邻条纹间距较大考点:光的折射定律.专题:光的折射专题.分析:根据折射定律分析玻璃对a光和b光折射率的大小,确定频率的大小和波长的大小.用同一干涉装置时干涉条纹间距与波长成正比.根据临界角公式分析临界角大小.解答:解:A、由图看出:b光的折射角小于a光的折射角,b光的偏折程度大,根据折射定律得知:玻璃对b光的折射率大于对a光的折射率.故A正确.B、由v=可知,在该介质中a光的传播速度大于b光的传播速度.故B错误.C、由临界角公式sinC=得知,折射率越大,临界角越小,则可知a光的全反射临界角大于b光的全反射临界角.故C错误.D、玻璃对b光的折射率大于对a光的折射率,则b光的频率大于a光的频率,而a光的波长大于b光的波长.由于在相同的条件下,干涉条纹间距与波长成正比,所以用同一干涉装置可看到a光的干涉条纹间距比b光宽.故D错误.故选:A.点评:本题是几何光学与物理光学的综合.关键要掌握折射率与光的波长、频率、临界角、光速等量的关系,可结合光的色散、干涉等实验加强记忆.二、多选题:共4题每题6分共24分7.(6分)如图1所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出如图2滑块的E k﹣h图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,取g=10m/s2,由图象可知()A.小滑块的质量为0.1kgB.轻弹簧原长为0.2mC.弹簧最大弹性势能为0.5JD.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J考点:功能关系.分析:根据对E k﹣h图象的理解:图线的斜率表示滑块所受的合外力,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线和能量守恒定律求解.解答:解:A、在从0.2m上升到0.35m范围内,△E k=△E P=mg△h,图线的斜率绝对值为:k===2N=mg,所以:m=0.2kg,故A错误;B、在E k﹣h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长的0.2m.故B正确;C、根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以E pm=mg△h=0.2×10×(0.35﹣0.1)=0.5J,故C正确;D、由图可知,当h=0.18m时的动能最大;在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知,E Pmin=E﹣E km=E pm+mgh﹣E km=0.5+0.2×10×0.1﹣0.32=0.38J,故D错误;故选:BC点评:本题考查了能量守恒定律和图象的理解与应用问题,结合该图象得出滑块从0.2m 上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,说明物体不再受到弹簧的弹力的作用是解题的关键.8.(6分)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220sin100π(V),则()A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表V1的示数为22VB.当t=s时,电压表V0的读数为220VC.单刀双掷开关与a连接,当滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表V1示数增大,电流表示数变小D.当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表V1和电流表的示数均变小考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据瞬时值表达式可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.解答:解:A、根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为220V,所以副线圈的电压的最大值为22V,副线圈电压的有效值为22V,即滑动变阻器和电阻R0的总电压为22V,但是不知道电阻R0的大小,所以不能计算滑动变阻器的电压的大小,所以A错误.B、根据瞬时值表达式可知,原线圈的电压的有效值为220V,所以电压表V0的读数为220V,所以B正确.C、当滑动变阻器触头P向上移动的过程中,滑动变阻器的电阻变大,电路的总电阻变大,所以电流变小,电阻R0电压减小,滑动变阻器的电压变大,所以电压表的示数变大,所以C 正确.D、若当单刀双掷开关由a扳向b时,理想变压器原、副线圈的匝数比由10:1变为5:1,所以输出的电压升高,电压表和电流表的示数均变大,所以D错误.故选BC.点评:电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.9.(6分)如图甲所示,倾角为θ的粗糙斜面体固定在水平面上,初速度为v0=10m/s,质量为m=1kg的小木块沿斜面上滑,若从此时开始计时,整个过程中小木块速度v的平方随路程变化的关系图象如图乙所示,取g=10m/s2()A.0~5s内小木块做匀减速运动B.在t=1s时刻,摩擦力反向C.斜面倾角θ=37°D.小木块与斜面间的动摩擦因数为0.5考点:匀变速直线运动的速度与位移的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据图象得出匀加速和匀减速运动的加速度大小,结合牛顿第二定律求出恒力F和动摩擦因数的大小.解答:解:A、由匀变速直线运动的速度位移公式:v2﹣v02=2ax与图象看的:a===﹣10m/s2,由图示图象可知,初速度:v02=100,v0=10m/s,减速运动时间:t===1s,故A错误;B、由图示图象可知,在0﹣1s内物体向上做匀减速运动,1s后物体反向做匀加速运动,t=1s 时摩擦力反向,故B正确;C、由图示图象可知,物体反向加速运动时的加速度:a′===2m/s2,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma,mgsinθ﹣μmgcosθ=ma′,代入数据解得:μ=0.5,θ=37°,故CD正确;故选:BCD.点评:解决本题的关键通过图线理清物体在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行分析.10.(6分)2013年12月2日,“长征三号乙”运载火箭将“嫦娥三号”月球探测器成功送入太空,12月6日“嫦娥三号”由地月转移轨道进入100公里环月轨道,12月10日成功变轨到近月点为15公里的椭圆轨道,12月14日从15公里高度降至月球表面成功实现登月.则关于“嫦娥三号”登月过程的说法正确的是()A.“嫦娥三号”由地月转移轨道需要减速才能进入100公里环月轨道B.“嫦娥三号”在近月点为15公里的椭圆轨道上各点的加速度都大于其在100公里圆轨道上的加速度C.“嫦娥三号”在100公里圆轨道上运动的周期大于其在近月点为15公里的椭圆轨道上运动的周期D.从15公里高度降至月球表面过程中,“嫦娥三号”处于超重状态考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力与向心力的关系,结合嫦娥三号的变轨确定其加速还是减速.根据开普勒第三定律比较周期的大小,根据牛顿第二定律比较加速度的大小.解答:解:A、“嫦娥三号”由地月转移轨道进入100公里的环月轨道,需减速,使得万有引力等于向心力.故A正确.B、根据牛顿第二定律得,a=,所以“嫦娥三号”在15公里的椭圆轨道上远月点的加速度都等于其在100公里圆轨道上的加速度,故B错误;C、根据开普勒第三定律=k知,100公里的圆轨道半径大于椭圆轨道的半长轴,则“嫦娥三号”在100公里圆轨道上运动的周期大于其在近月点为15公里的椭圆轨道上运动的周期.故C正确.D、从15公里高度降至月球表面过程“嫦娥三号”需要减速下降,处于超重状态,故D正确;故选:ACD.。
2021年高三上学期第四次月考物理试卷含答案一、单项选择题(每小题4分,计48分。
每个小题只有一个正确选项)1.关于感应电流,下列说法中正确的是A.只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定有感应电流B.只要闭合导线做切割磁感线运动,导线中就一定有感应电流C.若闭合电路的一部分导体不做切割磁感线运动,闭合电路中一定没有感应电流D.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中一定有感应电流2.关于磁感应强度,下列说法中正确的是A.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为FILB.由B=FIL知,B与F成正比,与IL成反比C.由B=FIL知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场D.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向3.如图6所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从上方下落(未达导轨平面)的过程中,导体P、Q的运动情况是:()A.P、Q互相靠扰B.P、Q互相远离C.P、Q均静止D.因磁铁下落的极性未知,无法判断4.如图所示为磁场、磁场作用力演示仪中的赫姆霍兹线圈,在线圈中心处挂上一个小磁针,且与线圈在同一平面内,则当赫姆霍兹线圈中通以如图所示方向的电流时A.小磁针N极向里转B.小磁针N极向外转C.小磁针在纸面内向左摆动D.小磁针在纸面内向右摆动5.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。
一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O。
已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变。
不计重力。
铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为A.2 B. C.1 D.6.如图所示,正方形区域abcd中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.一个氢核从ad边的中点m沿着既垂直于ad边又垂直于磁场的方向,以一定速度射入磁场,正好从ab边中点n射出磁场.若将磁场的磁感应强度变为原来的2倍,其他条件不变,则这个氢核射出磁场的位置是A.在b、n之间某点 B.在n、a之间某点C.a点 D.在a、m之间某点7.一飞机在北半球的上空以速度v水平飞行,飞机机身长为a,翼展为b;该空间地磁场磁感应强度的水平分量为B1,竖直分量为B2;驾驶员左侧机翼的端点用A 表示,右侧机翼的端点用B表示,用E表示飞机产生的感应电动势,则A.E=B1vb,且A点电势低于B点电势B.E=B1vb,且A点电势高于B点电势C.E=B2vb,且A点电势低于B点电势D.E=B2vb,且A点电势高于B点电势8.如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈,当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方水平从左到右快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是()A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右9.如图所示,在匀强磁场中有一个用比较软的金属导线制成的闭合圆环.在此圆环的形状由圆形变成正方形的过程中()A.环中有感应电流,方向a→d→c→bB.环中有感应电流,方向a→b→c→dC.环中无感应电流D.条件不够,无法确定10.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行,现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移动过程中线框的一边a 、b 两点间电势差绝对值最大的是11、如图1电路中,p 、Q 两灯相同,L 的电阻不计,则 [ ] A .S 断开瞬间,P 立即熄灭,Q 过一会才熄灭 B .S 接通瞬间,P 、Q 同时达正常发光 C .S 断开瞬间,通过P 的电流从右向左 D .S 断开瞬间,通过Q 的电流与原来方向相反12.如图所示的电路中,S 闭合时流过电感线圈的电流为2 A ,流过灯泡的电流是1 A ,将S 突然断开,则S 断开前后,能正确反映流过灯泡的电流I 随时间t 变化关系的图象是图中的( )二、填空题(每空2分,共20分)13.将矩形线圈垂直于磁场方向放在匀强磁场中,如图21所示。
六安一中2023届高三年级第四次月考物理试卷满分:100分 时间:90分钟一、选择题(本题包括12小题,每小题4分,共48分.每小题给出的四个选项中,1~8题只有一项选择是正确的,9~12题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 1.关于静电场的有关描述,以下说法正确的是( ) A .根据库仑定律122Q Q F k r =可知,当r →0时,库仑力F →∞ B .由FE q=可知电场中某点的电场强度E 与F 成正比,与试探电荷电量q 成反比 C .由U ab = Ed 可知,匀强电场中的任意两点a 、b 间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大D .根据电势差的定义式ABAB W U q=可知,带电荷量为1C 的正电荷,从A 点移动到B 点克服电场力做功为1J ,则A 、B 两点间的电势差为-1V2.如图甲,A 、B 是某电场中一条电场线上的两点,一个负电荷从A 点由静止释放,仅在静电力的作用下从A 点运动到B 点,其运动的v -t 图像如图乙所示。
A 、B 两点的场强分别为A E 、B E ,电势分别为A ϕ、B ϕ,负电荷在A 、B 两点的电势能分别为P A E 、P B E ,则下列选项正确的是( )A .B A E E >,P P A B E E > B .B A E E <,P P A B E E <C .B A E E >,B A ϕϕ>D .pB pAE E <,B A ϕϕ<3.一电荷量为q -的带电粒子只在电场力作用下沿x 轴正方向运动,其电势能p E 随位置x 的变化关系如图所示,在粒子从x 1向x 2运动的过程中,下列说法中正确的是( )A .在x 1处粒子速度最大B .在0x 处粒子加速度最大C .电场力先做正功后做负功D . x 1与x 2之间的电势差为qE E p p 21-4.如图所示,高为2m 的绝缘圆柱体,底面半径为1m ,abcd 为过两底面圆心轴线O O '的截面,在c 点有一电荷量为C 101010-⨯+的点电荷,在a 点有一电荷量为C 101010-⨯-的点电荷,平面ef g h 垂直平面abcd ,静电力常量为229/100.9C m N k ⋅⨯=。
绝密★启封并使用完毕前2021年高三上学期第四次月考(即期末)理科综合物理试题含答案二、选择题:本题共9小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中。
第14-19只有一项符合题目要求,第20-22题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。
14.图象法可以形象直观地描述物体的运动情况.对于下面两质点运动的位移-时间图象和速度-时间图象,分析结果正确的是( )A. 由图(1)可知,质点做曲线运动,且速度逐渐增大B. 由图(1)可知,质点在前10s内的平均的速度大小为4m/sC. 由图(2)可知,质点在第4s内加速度的方向与物体运动的方向相反D. 由图(2)可知,质点在运动过程中,加速度的最大值为15m/s215.人用绳子通过定滑轮拉物体A,A穿在光滑的竖直杆上,当以速度V0匀速地拉绳使物体A到达如图所示位置时,绳与竖直杆的夹角为θ,则物体A实际运动的速度是( )A. V0cosθB. V0/cosθC. V0sinθD. V0/sinθ16.已知雨滴在空中竖直下落时所受空气阻力与速度大小的二次方成正比,且不同质量的雨滴所受空气阻力与速度大小的二次方的比值相同。
现有两滴质量分别为m1和m2的雨滴从空中竖直下落,在落到地面之前都已做匀速直线运动,那么在两滴雨滴落地之前做匀速直线运动的过程中,其重力的功率之比为( )A. m1:m2B.C.D.17.在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示。
由此可知()A. 小球带正电B. 电场力为3mgC.小球从A到B与从B到C的运动时间相等D.小球从A到B与从B到C的速度变化量相等18.如图,用粗细均匀的电阻丝折成边长为L的平面等边三角形框架,每个边长L的电阻均为r,三角形框架的两个顶点与一电动势为E、内阻为r的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则三角形框架受到的安培力的合力大小为( )A. 0B.C.D.19.在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用△I、△U1、△U2和△U3表示.下列判断正确的是( )A. 不变,变小B. 变大,变大C. 变大,变大D. |△U1|<|△U2|,|△U2|>|△U3|20.根据观察,在土星外层有一个环,为了判断环是土星的连续物还是小卫星群。
高三物理第四次月考 力学和电学一、选择题(本题共10小题,每小题5分,共50分,在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项正确,选对的给5分,选不全的给3分,错选的得0分)1、如图1所示,在一粗糙水平面上放有两个质量分别为m 1、m 2的铁块1、2,中间用一原长为L ,劲度系数为k 的轻弹簧连接起来,铁块与水平面的动摩擦因数为μ。
现有一水平力F 拉铁块2,当两个铁块一起以相同的加速度做匀速运动时,两铁块间的距离为 1题图A .k g m k m m F m L //)(1211μ+++B .k g m L /1μ+C .)(/211m m k F m L ++D .k g m L /2μ+2、如图2所示,水平固定的小圆盘A,带电量为Q,电势为零,从盘心处O由静止释放一质量为m,带电量为+q的小球,由于电场的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的c点,Oc=h,又知道过竖直线上的b点时,小球速度最大,由此可知在Q所形成的电场中,可以确定的物理量是 [ ]A、b点场强B、c点场强C、b点电势D、c点电势 2题 图 3、如图3所示,带电体Q固定,带电体P的带电量为q,质量为m,与绝缘的水平桌面间的动摩擦因数为μ,将P在A点由静止放开,则在Q的排斥下运动到B点停下,A、B相距为s,下列说法正确的是 [ ]A、将P从B点由静止拉到A点,水平拉力最少做功2μmgs 3题 图B、将P从B点由静止拉到A点,水平拉力做功μmgs C、P从A点运动到B点,电势能增加μmgsD、P从A点运动到B点,电势能减少μmgs 4、如图4所示一升降机在箱底装有若干个弹簧,设在某次事故中,升降机吊索在空中断裂,忽略摩擦力,则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中,A 、升降机的速度不断减小B 、升降机的加速度不断变大C 、先是弹力做的负功小于重力做的正功,然后是弹力做的负功大于重力做的正功D 、到最低点时,升降机加速度的值一定小于重力加速度的值5、“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现A 、B 两颗天体各有一颗靠近表面飞行的卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下判断错误的是A 、天体A 、B 表面的重力加速度与它们的半径成正比。
高三物理第四次月考试卷一.选择题(本题10小题,每小题4分,共40分。
每小题给出的四个选项中至少有一个正确的,错选不给分,少选给2分。
)1.下列说法正确的是( )A 、在匀速直线运动中,平均速度和瞬时速度相等B 、运动的物体受到的摩擦力一定是滑动摩擦力C 、如果物体要运动一定得需要一个力来维持D 、速度为零,物体一定处在静止状态2.我国田径名将刘翔,曾多次获得110米栏冠军,下列有 关说法正确的是 ( )A.刘翔在110米比赛中,可以看做质点B.教练为了分析其动作要领,可以将其看做质点C.无论研究什么问题,均不能把刘翔看做质点D.是否能将刘翔看做质点,决定于我们所研究的问题3.如图所示,物体A 靠在竖直墙面上在力F 作用下,A 、B 保持静止.物体B 的受力个数为A.2B.3C.4D.54、一电池外电路断开时的路端电压为3 V ,接上8 Ω的负载后路端电压降为2.4V ,则可以判定电池的电动势E 和内阻r 为( )A.E =2.4 V ,r =1 ΩB.E =3 V ,r =2 ΩC.E =2.4 V ,r =2 ΩD.E =3 V ,r =1 Ω5. 某质点从t = 0开始由原点出发,其运动t v 图象如图所示,由图可判断( )A .t = 2s 末时,质点的加速度为-52/s mB .第 2s 内和第 3s 内速度方向相反C .t = 2s 时,离原点最远D .物体前4s 内做匀变速直线运动6.如图所示,a 、b 是地球表面上不同纬度上的两个点,如果把地球看作是一个球体,a 、b 两点随地球自转做匀速圆周运动,这两个点具有大小相同的A.线速度B.角速度C.加速度D.轨道半径7.根据R =ρl S 可以导出电阻率的表达式ρ=RS l ,对温度一定的某种金属导线来说,它的电阻率( )A.跟导线的电阻R 成正比B.跟导线的横截面积S 成正比C.跟导线的长度l 成反比D.只由其材料的性质决定8.如图所示,某区域电场线左右对称分布,M 、N 为对称线上的两点.下列说法正确的是A.M 点电势一定高于N 点电势B.M 点场强一定大于N 点场强C.正电荷在M 点的电势能大于在N 点的电势能D.将电子从M 点移动到N 点,电场力做正功9.如图所示,在xOy 竖直平面内存在着水平向右的匀强电场.有一带正电的小球自坐标原点沿着y 轴正方向以初速度v 0抛出,运动轨迹最高点为M,与x 轴交点为N,不计空气阻力,则小 球A.做匀加速运动B.从O 到M 的过程动能增大C.到M 点时的动能为零D.到N 点时的动能大于(mv 02)/210.如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S 闭合后,在变阻器R 0的滑动端向下滑动的过程中( )A.电压表与电流表的示数都减小B.电压表与电流表的示数都增大C.电压表的示数增大,电流表的示数减小D.电压表的示数减小,电流表的示数增大二.实验题(本题3个小题,共18分)11. 如图是用打点计时器测定匀变速直线运动的加速度时得到的纸带,从O 点开始每隔4个点取一个计数点,测得OA =6.80cm ,CD =3.20cm ,DE =2.00cm ,则物体运动的加速度大小为__________m/s 2,D 点的速度大小为__________m/s 。
海南省三亚市第一中学2014届高三物理第四次月考试题(平行班)新人教版一、选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、关于电场线的说法,不正确的是 ( ) A. 沿着电场线的方向电场强度越来越小 B. 电场线在电场中不相交C. 电场线是人们假设的,用以形象表示电场的强弱和方向,客观上并不存在D. 电场线是始于正电荷或无穷远,止于负电荷或无穷远2、有a 、b 、c 、d 四个小磁针,分别放置在通电螺线管的附近和内部,如图所示,其中小磁针的指向正确的是 ( )A .aB .bC .cD .d3、如图所示,一带负电的粒子处于电场中,图中能正确表示该粒子所受静电力方向的是 ( ) A .1FB .2FC . 3FD .4F4、如图所示是某电场中的一条电场线,一电子从a 点由静止释放,它将沿电场线向b 点运动,下列有关该电场情况的判断正确的是 ( ) A .该电场一定是匀强电场B .场强E a 一定小于E bC .电子从a 点运动b 点电势能逐渐减小D .a 点电势一定大于b 点电势5、有一只风扇,标有“U 、P ”,电动机线圈电阻为R ,把它接入电压为U 的电路中,以下几种计算电风扇在时间t 内发出热量的方法,正确的是 ( ) A 、Q =U 2·t/R B 、Q =P ·t C 、Q =(P/U )2·Rt D 、以上三种都正确6、在图所示的电路中,电源的电压为U ,R O 为半导体热敏电阻(阻值随温度升高而减小),r 、R 1、R 2是普通电阻,设除热电阻外,其他电阻均不受温度的影响,那么当环境温度升高后,关于各电表示数的说法中正确的是( ) A 、A 增大,V1增大,V 2增大 B 、A 增大,V 1减小,V 2增大 C 、A 减小,V 1增大,V 2增大 D 、A 减小,V 1减小,V 2增大二、多项选择题,本题共4小题,每小题5分,共20分。
峙对市爱惜阳光实验学校省二十七中高三〔上〕第四次月考物理试卷二、选择题:此题共8小题,每题6分.在每题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.11月28日阿联酋迪拜获得了世博会的举办权,人们在最高建筑哈利法塔〔原名迪拜塔,高828m〕上庆祝申办.假设塔内有一部电梯某次运送乘客的速度﹣时间图象如下图,以下判断正确的选项是〔〕A.该图象一是电梯上行图象B.0~3s电梯的位移为45mC.从出发到停止电梯的位移为450mD.全过程中合外力对电梯做的功为零2.如图中的实线是一族未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a,b是其轨迹上的两点.假设带电粒于在运动过程中只受电场力作用,根据此图可作出的判断正确的选项是〔〕A.粒子带负电B.带电粒子在a点电势高于b点电势C.带电粒子在a点速度大于b点速度D.带电粒子在a点加速小于b点加速度3.如下图,质量为m的物体〔可视为质点〕以某一速度从A点冲上倾角为30°的固斜面,其运动的加速度大小为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,那么在这个过程中物体〔〕A .重力势能增加了mgh B .克服摩擦力做功mghC.动能损失了mgh D .机械能损失了mgh4.如下图,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,木块和小车间的动摩擦因数为μ=0.2,用水平恒力F拉动小车,以下关于木块的加速度a m和小车的加速度a M,可能正确的有〔〕A.a m=2m/s2,a M=1 m/s2B.a m=1m/s2,a M=2 m/s2C.a m=2m/s2,a M=4 m/s2D.a m=3m/s2,a M=5 m/s25.如下图,A、B在同一水平线上,以A_B为直径的半圆周与竖直光滑绝缘杆相交于M点.电荷量为Q1、Q2的两个正、负点电荷分别固在A点和B点,一个带正电的轻金属环q〔视为点电荷,且重力忽略不计〕套在绝缘杆上,在M点恰好平衡,MA与AB的夹角为α,那么〔〕A .B .C .D .6.如下图,a是地球赤道上随地球一起转动的物体,b、c、d是人造地球卫星,b在近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,那么有〔〕A.a的向心加速度于重力加速度gB.在相同时间内b转过的弧长最长C.c在4h内转过的圆心角是60°D.d的运动周期有可能是30h7.三个分别带有正电、负电和不带电的质量相同的颗粒,从水平放置的平行带电金属板左侧以相同速度V0垂直电场线方向射入匀强电场,分别落在带正电荷的下板上的a、b、c三点,如下图,下面判断正确的选项是〔〕A.落在a点的颗粒带正电,c点的带负电,b点的不带电B.落在a、b、c点颗粒在电场中的加速度的关系是a a>a b>a cC.三个颗粒在电场中运动的时间关系是t a>t b>t cD.电场力对落在c点的颗粒做负功8.如下图、一个质量为m的圆环套在一根固的水平长直杆上、环与杆的摩擦因数为μ,现给环一个向右的初速度v0,同时对环加一个竖直向上的作用力F,并使F的大小随v的大小变化,两者关系为F=kv,其中k为常数,那么环运动过程中的速度图象可能是图中的〔〕A .B .C .D .三、非选择题:包括必考题和选考题两.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.〔一〕必考题〔共129分〕9.某小组采用如图甲所示的装置验证牛顿第二律时,小组成员经过讨论,决在图示装置的根底上做一些改良,他们将拉力传感器固在小车左侧,用不可伸长的细线将传感器通过一个滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到的拉力大小.〔1〕改良后该小组在验证牛顿第二律时〔填“需要〞或“不需要〞〕平衡摩擦力;〔填“需要〞或“不需要〕满足小车和传感器的质量之和远大于钩码质量.〔2〕某次得到的一条纸带如图乙所示,在纸带上选择起始点O及多个计数点A、B、C、D、E、…,由各计数点刻度值可以求出对时刻小车的瞬时速度v,那么D点对的速度大小为v D= m/s.〔结果保存两位有效数字〕10.物理小组的同学用如图1所示的器材测重力加速度,器材有:底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器〔其中光电门l更靠近小球释放点〕,小球释放器〔可使小球无初速释放〕、兜.时可用两光电门测量小球从光电门l运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h.〔l〕使用游标卡尺测量小球的直径如图2所示,那么小球直径为cm.〔2〕改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,小球经过光电门2的速度为v,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g,那么h、t、g、v四个物理量之间的关系为h= .〔3〕根据数据作出﹣t图线,假设图线斜率的绝对值为k,根据图线可求出重力加速度大小为.11.质量为60kg的消防队员从一根固的竖直金属杆上由静止滑下,经s落地.消防队员受到的竖直向上的摩擦力变化情况如下图,取g=10m/s2.在消防队员下滑的过程中:〔1〕他落地时的速度多大?〔2〕他克服摩擦力做的功是多少?12.如下图,真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场,在电场中,假设将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度方向与竖直方向夹角恒为37°〔取sin37°=0.6,cos37°=0.8〕,现将该小球从电场中某点P以初速度v0竖直向上抛出,重力加速度为g,求:〔1〕小球受到的电场力的大小及方向;〔2〕小球从抛出至最高点的过程中,电场力所做的功;〔3〕小球从P点抛出后,再次落回到与P点在同一水平面的某点Q时,小球的动能.二.选考题〔共3道题,45分〕【物理--3-4】13.对于一质量的理想气体,以下说法正确的选项是〔〕A.假设气体的压强和体积都不变,其内能也一不变B.气体的温度升高,其压强不一增大C.气体吸收热量其内能一增大D.当气体温度升高时,每个气体分子的动能都会增大14.一活塞将一质量的一个大气压的理想气体封闭在水平固放置的汽缸内,开始时气体体积为V0,温度为27℃.在活塞上施加压力,将气体体积压缩到原来的,温度升高到47℃.设大气压P0=1.0×105Pa,活塞与汽缸壁摩擦不计.求:〔1〕此时气体的压强;〔2〕保持47℃温度不变,缓慢减小施加在活塞上的压力使气体体积恢复到V0.求此时气体的压强.【物理--3-4】15.一列简谐横波在某时刻的波形图如下图,图中质点a的起振时刻比质点b 延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,以下说法正确的选项是〔〕A.此列波的频率为1HzB.此列波的波速为5m/sC.此时刻a、b质点之间的距离是mD.从此时刻起,经过s质点c到达质点a位置E.此列波的传播方向为沿x轴负方向传播16.半径为R=6cm的半圆形玻璃砖截面如下图,O点为圆心,光线a沿半径方向进入玻璃后恰好在O点发生全反射,光线b平行于光线a,从最高点进入玻璃后折射到MN上的D点,光线a与MN的夹角为45°,求〔1〕玻璃的折射率n为多少;〔2〕OD的长度是多少.【物理一3-5】17.以下说法正确的选项是〔〕A.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小B.贝克勒耳发现了天然放射现象,说明原子核是有结构的C.用能量于氘核结合能的光子照射静止氘核,可能使氘核分解为一个质子和一个中子D.某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个E.当用蓝光照射某金属外表时有电子逸出,那么改用紫光照射也一有电子逸出18.如下图,光滑水平面上一质量为M、长为L的木板右端靠竖直墙壁.质量为m的小滑块〔可视为质点〕以水平速度v0滑上木板的左端,滑到木板的右端时速度恰好为零.①求小滑块与木板间的摩擦力大小;②现小滑块以某一速度v滑上木板的左端,滑到木板的右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,然后向左运动,刚好能够滑到时木板左端而不从木板上落下,试求的值.省二十七中高三〔上〕第四次月考物理试卷参考答案与试题解析二、选择题:此题共8小题,每题6分.在每题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.11月28日阿联酋迪拜获得了世博会的举办权,人们在最高建筑哈利法塔〔原名迪拜塔,高828m〕上庆祝申办.假设塔内有一部电梯某次运送乘客的速度﹣时间图象如下图,以下判断正确的选项是〔〕A.该图象一是电梯上行图象B.0~3s电梯的位移为45mC.从出发到停止电梯的位移为450mD.全过程中合外力对电梯做的功为零【考点】功的计算;匀变速直线运动的图像.【专题】功的计算专题.【分析】在v﹣t图象中,与时间轴所围面积即为物体运动的位移,根据动能理求外力做功【解答】解:A、没有说明电梯是向下运动还是向上运动,故A错误;B、在v﹣t图象中,与时间轴所围面积即为位移位移为x=,故B 错误;C、总位移为x=,故C错误;D、根据动能理可判断合外力对电梯做的功为零,故D正确;应选:D【点评】此题主要考查了v﹣t图象,能从图象中知道位移,速度,再根据动能理即可判断做功2.如图中的实线是一族未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a,b是其轨迹上的两点.假设带电粒于在运动过程中只受电场力作用,根据此图可作出的判断正确的选项是〔〕A.粒子带负电B.带电粒子在a点电势高于b点电势C.带电粒子在a点速度大于b点速度D.带电粒子在a点加速小于b点加速度【考点】电势差与电场强度的关系;电势.【专题】比拟思想;图析法;电场力与电势的性质专题.【分析】从图中可以看到,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子受到的电场力大体向左,结合电场线的方向,判断粒子的电性.根据顺着电场线的方向电势逐渐降低,分析电势的上下.根据电场力做功情况,判断动能的变化,判断速度的变化.由电场线的疏密分析场强的大小,得到电场力的大小,从而判断加速度的大小.【解答】解:A、由图看出,带电粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b 两点受到的电场力沿电场线向左,而电场线方向未知,因此不能判断粒子的电性.故A错误.B、由于电场线的方向不能判断,因此不能分析两点电势的上下,故B错误.C、由于粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,故粒子从a到b电场力对粒子做负功,粒子的动能减小,速度减小,那么带电粒子在a点速度大于b 点速度,故C正确.D、a处电场线比b处电场线密,那么a处电场强度比b处的大,粒子在a点受到的电场力较大,由牛顿第二律知,带电粒子在a点加速在于b点加速度.故D错误.应选:C【点评】此题是电场中带电粒子的轨迹问题,首先要能根据轨迹的弯曲方向判断粒子所受的电场力方向,再判断粒子动能和电势能的变化.3.如下图,质量为m的物体〔可视为质点〕以某一速度从A点冲上倾角为30°的固斜面,其运动的加速度大小为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,那么在这个过程中物体〔〕A .重力势能增加了mghB .克服摩擦力做功mghC.动能损失了mgh D .机械能损失了mgh【考点】功能关系.【分析】重力势能的增加量于克服重力做的功;动能变化于力的总功;机械能变化量于除重力外其余力做的功.【解答】解:加速度a==,而摩擦力f=,A、物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了mgh,故A错误;B、摩擦力f=,物体在斜面上能够上升的最大高度为h ,发生的位移为=2h ,那么克服摩擦力做功,故B错误;C、由动能理可知,动能损失量为合外力做的功的大小△E k=F合•s=m•g•2h=mgh,故C错误;D、机械能的损失量为fs=mg•2h=mgh,故D正确.应选:D.【点评】此题关键根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化.重力势能变化与重力做功有关;动能的变化与合力做功有关;机械能的变化与除重力以外的力做功有关.4.如下图,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,木块和小车间的动摩擦因数为μ=0.2,用水平恒力F拉动小车,以下关于木块的加速度a m和小车的加速度a M,可能正确的有〔〕A.a m=2m/s2,a M=1 m/s2B.a m=1m/s2,a M=2 m/s2C.a m=2m/s2,a M=4 m/s2D.a m=3m/s2,a M=5 m/s2【考点】牛顿第二律.【专题】牛顿运动律综合专题.【分析】当M和m之间的摩擦力未到达最大静摩擦力,两者一起运动,具有共同的加速度,到达最大静摩擦力后,发生相对滑动,M的加速度大于m的加速度,结合牛顿第二律分析求解.【解答】解:当M与m间的静摩擦力f≤μmg=2N时,木块与小车一起运动,且加速度相;当M与m间相对滑动后,M对m的滑动摩擦力不变,那么m的加速度不变,所以当M与m间的静摩擦力刚到达最大值时,木块的加速度最大,由牛顿第二律得:此时F=〔M+m〕a m=〔5+1〕×2N=12N当F<12N,有a M=a m.当F>12N后,木块与小车发生相对运动,小车的加速度大于木块的加速度,a M >a m=2m/s2.故C正确,A、B、D错误.应选:C.【点评】此题关键先对整体受力分析,再对小滑块受力分析,然后根据牛顿第二律列方程,联立方程组求解.5.如下图,A、B在同一水平线上,以A_B为直径的半圆周与竖直光滑绝缘杆相交于M点.电荷量为Q1、Q2的两个正、负点电荷分别固在A点和B点,一个带正电的轻金属环q〔视为点电荷,且重力忽略不计〕套在绝缘杆上,在M点恰好平衡,MA与AB的夹角为α,那么〔〕A .B .C .D .【考点】共点力平衡的条件及其用;力的合成与分解的运用.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】带正电的轻金属环q在M点恰好平衡,分析受力情况,根据平衡条件和库仑律求解.【解答】解:设圆周的直径为d,根据库仑律得:Q1对q的库仑力大小为F1=kQ2对q的库仑力大小为F2=k对q,根据平衡条件得:F1sinα=F2cosα联立以上三式得:tan3α=应选A【点评】此题是库仑律与平衡条件的综合用,同时运用到几何知识分析两点与q之间距离关系,即可得到解答.6.如下图,a是地球赤道上随地球一起转动的物体,b、c、d是人造地球卫星,b在近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,那么有〔〕A.a的向心加速度于重力加速度gB.在相同时间内b转过的弧长最长C.c在4h内转过的圆心角是60°D.d的运动周期有可能是30h【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【专题】性思想;推理法;人造卫星问题.【分析】同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r 比拟a与c的向心加速度大小,再比拟c的向心加速度与g的大小.根据万有引力提供向心力,列出式得出角速度与半径的关系,分析弧长关系.根据开普勒第三律判断d与c的周期关系.【解答】解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,那么知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大于a的向心加速度.由=mg,得g=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,那么c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,所以知a的向心加速度小于重力加速度g.故A错误;B 、由,得v=,卫星的半径越大,速度越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故B正确;C、c是地球同步卫星,周期是24h,那么c在4h 内转过的圆心角是.故C正确;D 、由开普勒第三律=k知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h.故D正确;应选:BCD 【点评】对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.7.三个分别带有正电、负电和不带电的质量相同的颗粒,从水平放置的平行带电金属板左侧以相同速度V0垂直电场线方向射入匀强电场,分别落在带正电荷的下板上的a、b、c三点,如下图,下面判断正确的选项是〔〕A.落在a点的颗粒带正电,c点的带负电,b点的不带电B.落在a、b、c点颗粒在电场中的加速度的关系是a a>a b>a cC.三个颗粒在电场中运动的时间关系是t a>t b>t cD.电场力对落在c点的颗粒做负功【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】带电粒子在电场中的运动专题.【分析】由图,电容器上极板带负电,下极板带正电,平行板间有竖直向上的匀强电场,正电荷在电场中受到向上的电场力,负电荷受到向下的电场力,不带电的小球做平抛运动,带负电的小球做类平抛运动,加速度比重力加速度大,带正电的小球做加速度比重力加速度小的类平抛运动.由此根据平抛和类平抛运动规律求解.【解答】解:A、B、C根据题意,三小球在水平方向做匀速直线运动,那么有x=v0t,v0相同,那么水平位移x与运动时间t成正比,由图看出,水平位移的关系为x a<x b<x c,那么运动时间关系为t a<t b<t c.竖直方向上三个粒子都做初速度为0的匀加速直线运动,到达下极板时,在竖直方向产生的位移y相:y=at2,那么知加速度关系为 a a>a b>a c.由牛顿第二律得知三个小球的合力关系为 F a>F b>F c.由于平行板间有竖直向上的电场,正电荷在电场中受到向上的电场力,向下的合力最小,向下的加速度最小,负电荷受到向下的电场力,向下的合力最大,向下的加速度最大,不带电的小球做平抛运动,加速度为重力加速度g,可知,落在a点的颗粒带负电,c点的带正电,b点的不带电.故AC错误,B正确.D、由上分析得知,落在c点的颗粒带正电,电场力向上,那么电场力对它做负功.故D正确.应选BD【点评】确认不带电小球做平抛运动,带电小球做类平抛运动,竖直方向分析小球的运动,水平方向匀速直线运动,竖直方向初速度为0的匀加速直线运动,由运动的合成与分解进行分析.8.如下图、一个质量为m的圆环套在一根固的水平长直杆上、环与杆的摩擦因数为μ,现给环一个向右的初速度v0,同时对环加一个竖直向上的作用力F,并使F的大小随v的大小变化,两者关系为F=kv,其中k为常数,那么环运动过程中的速度图象可能是图中的〔〕A .B .C .D .【考点】匀变速直线运动的图像.【专题】运动的图像专题.【分析】以圆环为研究对像,分析其可能的受力情况,分析其运动情况,再选择速度图象.【解答】解:A、当F=mg时,圆环竖直方向不受直杆的作用力,水平方向不受摩擦力,那么圆环做匀速直线运动.故A正确.B、当F<mg时,圆环水平方向受到摩擦力而做减速运动,随着速度的减小,F 也减小,圆环所受的杆的摩擦力f=μ〔mg﹣F〕,那么摩擦力增大,加速度增大.故B正确.C、D当F>mg时,圆环水平方向受到摩擦力而做减速运动,随着速度的减小,F也减小,加速度减小,当F=mg后,圆环做匀速直线运动.故C错误,D正确.应选ABD【点评】此题考查分析物体的受力情况和运动情况的能力,条件不明时要加以讨论,不要漏解.三、非选择题:包括必考题和选考题两.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.〔一〕必考题〔共129分〕9.某小组采用如图甲所示的装置验证牛顿第二律时,小组成员经过讨论,决在图示装置的根底上做一些改良,他们将拉力传感器固在小车左侧,用不可伸长的细线将传感器通过一个滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到的拉力大小.〔1〕改良后该小组在验证牛顿第二律时需要〔填“需要〞或“不需要〞〕平衡摩擦力;不需要〔填“需要〞或“不需要〕满足小车和传感器的质量之和远大于钩码质量.〔2〕某次得到的一条纸带如图乙所示,在纸带上选择起始点O及多个计数点A、B、C、D、E、…,由各计数点刻度值可以求出对时刻小车的瞬时速度v,那么D点对的速度大小为v D = 0.54 m/s.〔结果保存两位有效数字〕【考点】验证牛顿第二运动律.【专题】题;性思想;推理法;牛顿运动律综合专题.【分析】〔1〕明确平衡摩擦力的方法及意义即可答复,根据原理可分析是否需要使钩码的总质量远小于小车和传感器的质量;〔2〕D点的速度于CE的平均速度,由图可读取CE的距离,然后可以算出平均速度.【解答】解:〔1〕垫起平面轨道的右端,让小车重力沿斜面向下的分力与它受到的摩擦力平衡,才能认为在中小车受到的合力于拉力传感器的读数,所以需要平衡摩擦力,由于在前已平衡摩擦力,故拉力传感器的读数就于小车受到的合外力,故不需要使钩码的总质量远小于小车和传感器的质量;〔2〕D点的瞬时速度于CE的平均速度,由图可得,CE的距离为:0cm,解得:.故答案为:〔1〕需要;不需要;〔2〕0.54【点评】此题需要掌握好步骤,数据得读取和速度的计算,一般设计纸带问题,重要的就是数据读取和速度的计算,因此这两个知识点要掌握熟练.10.物理小组的同学用如图1所示的器材测重力加速度,器材有:底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器〔其中光电门l更靠近小球释放点〕,小球释放器〔可使小球无初速释放〕、兜.时可用两光电门测量小球从光电门l运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h.〔l〕使用游标卡尺测量小球的直径如图2所示,那么小球直径为70 cm.〔2〕改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,小球经过光电门2的速度为v,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g,那么h、t、g、v四个物理量之间的关系为h= .〔3〕根据数据作出﹣t图线,假设图线斜率的绝对值为k,根据图线可求出重力加速度大小为2k .【考点】测匀变速直线运动的加速度.【专题】题.【分析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.根据自由下落的公式和匀变速直线运动的推论求出h、t、g、v四个物理量之间的关系.整理得到﹣t图线的表达式,并找出图线的斜率和加速度关系.【解答】解:〔1〕主尺读数为cm,游标读数为0.05×14=0.70mm=0.070cm,所以最终读数为cm+0.070cm=70cm.〔2〕小球经过光电门2的速度为v,根据运动学公式得从开始释放到经过光电门2的时间t′=,所以从开始释放到经过光电门1的时间t″=t′﹣t=﹣t所以经过光电门1的速度v′=gt″=v﹣gt根据匀变速直线运动的推论得:两光电门间的距离h=t=〔3〕h=所以=v﹣gt假设﹣t图线斜率的绝对值为k,k=g所以重力加速度大小g=2k.故答案为:〔1〕70;〔2〕;〔3〕2k.【点评】要掌握游标卡尺的读数方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.要提高用匀变速直线的规律以及推论解答问题的能力,在平时练习中要根底知识的理解与用.整理图象所要求的表达式,根据斜率的物理意义求解.11.质量为60kg的消防队员从一根固的竖直金属杆上由静止滑下,经s落地.消防队员受到的竖直向上的摩擦力变化情况如下图,取g=10m/s2.在消防队员下滑的过程中:〔1〕他落地时的速度多大?〔2〕他克服摩擦力做的功是多少?【考点】牛顿第二律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】牛顿运动律综合专题.【分析】〔1〕根据牛顿第二律求出第1s内的加速度,结合速度时间公式求出第1s末的速度,再根据牛顿第二律求出后s内的加速度,结合速度时间公式求出落地的速度.〔2〕分别求出第1s内和后s内下降的高度,结合摩擦力的大小求出摩擦力做功的大小.【解答】解:〔1〕在第1s内,由牛顿第二律得,mg﹣f1=ma1解得,在1s末的速度v1=a1t1=4×1m/s=4m/s;后s内由牛顿第二律得,f2﹣mg=ma2解得;落地时的速度v t=v1﹣a2t2=1m/s.〔2〕该队员在第1s 内下滑的高度;在后s 内下滑的高度.他克服摩擦力做的功为:W=f1h1+f2h2=3420J;答:〔1〕他落地时的速度为1m/s;〔2〕他克服摩擦力做的功是3420J.【点评】此题考查了牛顿第二律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,对于第二问,也可以通过动能理进行求解.12.如下图,真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场,在电场中,假设将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度方向与竖直方向夹角恒为37°〔取sin37°=0.6,cos37°=0.8〕,现将该小球从电场中某点P以初速度v0竖直向上抛出,重力加速度为g,求:〔1〕小球受到的电场力的大小及方向;〔2〕小球从抛出至最高点的过程中,电场力所做的功;〔3〕小球从P点抛出后,再次落回到与P点在同一水平面的某点Q时,小球的动能.【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势差与电场强度的关系.。
江苏省宿迁中学2025届高三下学期期末考试(第四次月考)物理试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。
写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、某同学手持篮球站在罚球线上,在裁判员示意后将球斜向上抛出,篮球刚好落入篮筐。
从手持篮球到篮球刚好落入篮筐的过程中,已知空气阻力做功为W f,重力做功为W G,投篮时该同学对篮球做功为W。
篮球可视为质点。
则在此过程中A.篮球在出手时刻的机械能最大B.篮球机械能的增量为W G-W fC.篮球动能的增量为W+W G-W fD.篮球重力势能的增量为W-W G+W f2、下列说法中正确的是()A.布朗运动是指液体分子的无规则运动B.物体对外做功,其内能一定减小C.两分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大D.用打气筒往自行车轮胎内打气时需要用力,说明气体分子间存在斥力3、如图所示,一飞行器围绕地球沿半径为r的圆轨道1运动,经P点时,启动推进器短时间向后喷气使其变轨,轨道2、3是与轨道1相切于P点的可能轨道,则飞行器()A.变轨后将沿轨道3运动B.变轨后相对于变轨前运行周期变大C.变轨前、后在两轨道上运动时经P点的速度大小相等D.变轨前经过P点的加速度大于变轨后经过P点的加速度4、冬季奥运会中有自由式滑雪U 型池比赛项目,其赛道横截面如图所示,为一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形赛道竖直固定放置,直径POQ 水平。
一质量为m 的运动员(按质点处理)自P 点上方高度R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入赛道。
运动员滑到赛道最低点N 时,对赛道的压力为4mg ,g 为重力加速度的大小。
用W 表示运动员从P 点运动到N 点的过程中克服赛道摩擦力所做的功(不计空气阻力),则( )A .34W mgR =,运动员没能到达Q 点 B .14W mgR =,运动员能到达Q 点并做斜抛运动 C .12W mgR =,运动员恰好能到达Q 点 D .12W mgR =,运动员能到达Q 点并继续竖直上升一段距离 5、下列各力中按照力的效果命名的是( )A .支持力B .电场力C .分子力D .摩擦力6、2019年4月20日22时41分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第四十四颗北斗导航卫星。
2021年高三上学期第四次月考物理试卷 Word版含答案一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,在每小题给出的四个选项中, 1-8小题只有一个选项正确,9-12小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.两个异种电荷产生的电场的电场线分布如图所示,则下列说法正确的是( )A.图中正电荷的电量小于负电荷的电量B.P点处的电场强度小于Q点处的电场强度C.P点处的电势小于Q点处的电势D.某一负电荷在P点处的电势能小于在Q点处的电势能2.如图所示,物块A放在倾斜的木板上,改变木板与水平面之间的夹角θ,发现当θ=30o和θ=45o时物块A所受的摩擦力大小恰好相等,则物块A与木板之间的动摩擦因数大小为()A.B.C.D.3.如图所示,是一提升重物用的直流电动机工作的电路图,电动机的内阻为1Ω,R=10Ω。
直流电压U=160V,电压表示数为110V,则()A.通过电动机的电流110A,B.输入电动机的电功率为800W,C.电动机的输出功率为525wD.电动机的效率是90%4.如图所示,虚线abc是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带负电的质点仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点。
下列说法中正确的是 ( )A.三个等势面中,等势面a的电势最低B.带电质点一定是从P点向Q点运动C.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小D.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小5.如图所示,一个质量为m的小滑块静止于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,重力加速度为g,则()(A)滑块受到四个力作用(B)弹簧一定处于压缩状态(C)斜面对滑块的支持力大小不可能为零(D)斜面对滑块的摩擦力大小可能等于mg6.如图所示的电路中,R1、R2、R3是定值电阻,R4是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小.当开关S闭合且没有光照射时,电容器C不带电.当用强光照射R4且电路稳定时,则与无光照射时比较( )A.电容器C的上极板带正电B.电容器C的下极板带正电C.通过R4的电流变小,电源的路端电压增大D.通过R4的电流变大,电源提供的总功率变小7.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电量很少,可被忽略。
长沙市明德中学2014届高三年级第四次月考物 理 试 题本试题卷共3道大题,18道小题,共6页。
时量90分钟,满分100分。
一、选择题:本题共 12小题,每小题 4 分,共48分,每小题有一个或有多个选项符合题意。
全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分。
1. 一人站在斜坡上,推着一个重力大小为G 的大雪球,若雪球刚好处在一处倾角为θ的光滑斜面上,且始终处于静止状态,此人的推力通过雪球的球心,则( B )A .此人的推力最小值为Gtan θB .此人的推力最小值为Gsin θC .此人的推力最大值为G/cos θD .此人的推力最大值为Gcot θ2. 如图所示,可视为点电荷的小物块A 、B 分别带负电和正电,B 固定,其正下方的A 静止在绝缘斜面上,则A 受力个数可能为( AC )A .A 可能受到2个力作用B .A 可能受到3个力作用C .A 可能受到4个力作用D .A 可能受到5个力作用3.有一根绳子下端串联着两个质量不同的小球,上面小球比下面小球质量大。
当手提着绳端沿水平方向一起做匀加速直线运动时(空气阻力不计),图中所描绘的四种情况中正确的是(解析:手提着绳端沿水平方向一起做匀加速直线运动,则整体的加速度应该由绳子的张力提供,据此立即可排除D ;对下面小球m ,利用牛顿第二定律,则在水平方向有maT =αcos ①,而在竖直方向则有mg T =αsin ②; 对上面小球M ,同理有Ma T F =-αβcos cos ③,Mg T F +=αβsin sin ④,由①③容易得到,a m M F )(cos +=β,而②④则得g m M F )s i n +=(β,故有a g /tan =β.ma T =αcos ,而由①②得到a g /tan =α,因此βα=.4. 如图所示,光滑轨道MO 和ON 底端对接且ON=2MO ,M 、N 两点高度相同。
小球自M 点右静止自由滚下,忽略小球经过O 点时的机械能损失,以v 、s 、a 、E K 分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。
高三物理四次月考物理试题一、选择题(每题4分,共48分,全选对的得4分,选不全得2分,有错误选项不得分)1、把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.首先观察 到这个实验现象的物理学家是 【 】A .奥斯特B .爱因斯坦C .伽利略D .牛顿2、某质点以大小为0.8m/s 2的加速度做初速度为零的匀加速直线运动,则【 】A .在任意一秒内速度的变化大小都是0.8m/sB .在任意一秒内,末速度一定等于初速度的0.8倍C .在任意一秒内,初速度一定比前一秒末的速度增加0.8m/sD .第1s 内、第2s 内、第3s 内的位移之比为1∶3∶53. 一物体做匀变速直线运动,速度图象如图所示,则在前4s 内(设向右为正方向)【 】 A .物体始终向右运动B .物体先向左运动,2s 后开始向右运动C .前2s 物体位于出发点的左方,后2s 位于出发点的右方D .在t =2s 时,物体的加速度为零4.对于平抛运动,下列各组条件中能确定物体初速度的是(不计空气阻力,g 为已知)【 】 A .已知水平位移和时间 B .已知下落高度和时间 C .已知落地速度的大小和方向 D .已知位移的大小和方向5.由于通讯和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的( ) A .质量可以不同 B .轨道半径可以不同 C .轨道平面可以不同 D .速率可以不同6.两个完全相同的金属小球,分别带有+3Q 和-Q 的电量,当它们相距r 时,它们之间的库仑力是F 。
若把它们接触后分开,再置于相距r/3的两点,则它们的库仑力的大小将变为( ) A .F /3 B .F C .3F D .9F 7.质量为m 的物体,由静止开始竖直下落,由于阻力作用,下落的加速度为45g ,在物体下落h 的过程中,下列说法中正确的是( )A .物体的动能增加45mghB .物体的机械能减少45mghC .物体克服阻力所做的功15mgh D .物体的重力势能减少了mgh8、在如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻, R 1和R 3均为定值电阻,R 2为滑动变阻器。
2014届高三第四次月考物理试卷满分:110分 时量:90分钟(考试范围:必修一、二,选修3-1静电场,恒定电流)一、选择题(本题1~8题为单选,9~12题为多选,每题4分,共48分)1.用长为l 、不可伸长的细线把质量为m 的小球悬挂于O 点,将小球拉至悬线偏离竖直方向α角后放手,运动t 时间后停在最低点。
则在时间t 内 ( B ) A .空气阻力做功为αcos mgl - B .小球重力做功为)cos 1(α-mgl C .小球所受合力做功为αsin mgl D .绳拉力做功的功率为tmgl )cos 1(α-2.小明从某砖墙前的高处由静止释放一个石子,让其自由落下,拍摄到石子下落过程中的一张照片如图所示。
由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹。
已知每层砖的平均厚度为6.0cm ,照相机本次拍照曝光时间为1.5×10-2s ,由此估算出位置A 距石子下落起始位置的距离大约为 ( C ) A 、1.6m B 、2.5m C 、3.2m D 、4.5m3.如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A 位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B 位置接触弹簧的上端,在C 位置小球所受弹力大小等于重力,在D 位置小球速度减小到零.小球下降阶段下列说法中不正确...的是( A ) A 、在D 位置小球机械能最大 B 、在C 位置小球动能最大C 、从A→C 位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加D 、从A→D 位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加4. 如图所示,两个3/4圆弧轨道固定在水平地面上,半径R 相同,A 轨道由金属凹槽制成,B 轨道由金属圆管制成,均可视为光滑轨道。
在两轨道右侧的正上方分别将金属小球A 和B 由静止释放,小球距离地面的高度分别用h A 和h B 表示,则下列说法正确的是( D )A 、若h A =hB =2R ,则两小球都能沿轨道运动到最高点 B 、若h A =h B =32R ,由于机械能守恒,两小球在轨道上升的最大高度为32RC 、适当调整h A 和h B,均可使两小球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处D 、若使小球沿轨道运动并且从最高点飞出,A 小球的最小高度为52R,B 小球在h B >2R的任何高度均可 5..在上海世博会最佳实践区,江苏城市案例馆中穹形门窗充满了浓郁的地域风情和人文特色。
A B 高三年级第四次月考 物 理 试 题本试题卷共3道大题,18道小题,共6页。
时量90分钟,满分100分。
一、选择题:本题共 12小题,每小题 4 分,共48分,每小题有一个或有多个选项符合题意。
全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分。
1. 一人站在斜坡上,推着一个重力大小为G 的大雪球,若雪球刚好处在一处倾角为θ的光滑斜面上,且始终处于静止状态,此人的推力通过雪球的球心,则( B )A .此人的推力最小值为GtanθB .此人的推力最小值为GsinθC .此人的推力最大值为G/cosθD .此人的推力最大值为G cotθ2. 如图所示,可视为点电荷的小物块A 、B 分别带负电和正电,B 固定,其正下方的A 静止在绝缘斜面上,则A 受力个数可能为( AC )A .A 可能受到2个力作用B .A 可能受到3个力作用C .A 可能受到4个力作用D .A 可能受到5个力作用3.有一根绳子下端串联着两个质量不同的小球,上面小球比下面小球质量大。
当手提着绳端沿水平方向一起做匀加速直线运动时(空气阻力不计),图中所描绘的四种情况中正确的是( C )解析:手提着绳端沿水平方向一起做匀加速直线运动,则整体的加速度应该由绳子的张力提供,据此立即可排除D ;对下面小球m ,利用牛顿第二定律,则在水平方向有①,而在竖直方向则有②; 对上面小球M ,同理有③,④,由①③容易得到,,而②④则得,故有.,而由①②得到,因此.4. 如图所示,光滑轨道MO 和ON 底端对接且ON=2MO ,M 、N 两点高度相同。
小球自M 点右静止自由滚下,忽略小球经过O 点时的机械能损失,以v 、s 、a 、E K 分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。
下列图象中能正确反映小球自M 点到N 点运动过程的是( A )maT =αcos mg T =αsin Ma T F =-αβcos cos Mg T F +=αβsin sin a m M F )(cos +=βg m M F )sin +=(βa g /tan =βma T =αcos a g /tan =αβα=C B A解析:小球做匀加速直线运动所以速度与时间成线性关系,且M 到0过程的加速度大,所以A 正确;加速度在两个运动过程中都是恒值,所以C 错误;再就是位移及V 2与时间都不是线性关系,所以BD 错5.如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量大了,这一现象表明( D )A .电梯一定是在下降B .电梯一定是在上升C .电梯的加速度方向一定是向下D .乘客一定处在超重状态※6.如图所示,m 为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A 为终端皮 带轮.已知皮带轮的半径为r ,传送带与皮带轮间不会打滑.当m 可被水平抛出时,A 轮每秒的转数最少为( A ) A .12πg r B .g r C .gr D .12πgr 解法一 m 到达皮带轮的顶端时,若m v 2r ≥mg ,表示m 受到的重力小于(或等于)m 沿皮带轮表面做圆周运动的向心力,m 将离开皮带轮的外表面而做平抛运动又因为转数n =ω2π=v2πr 所以当v ≥gr ,即转数n ≥12πg r时,m 可被水平抛出,故选项A 正确. 解法二 建立如图1-6乙所示的直角坐标系.当m 到达皮带轮的顶端有一速度时,若没有皮带轮在下面,m 将做平抛运动,根据速度的大小可以作出平抛运动的轨迹.若轨迹在皮带轮的下方,说明m 将被皮带轮挡住,先沿皮带轮下滑;若轨迹在皮带轮的上方,说明m 立即离开皮带轮做平抛运动.图1-6乙又因为皮带轮圆弧在坐标系中的函数为:当y 2+x 2=r 2初速度为v 的平抛运动在坐标系中的函数为:y =r -12g (x v)2 平抛运动的轨迹在皮带轮上方的条件为:当x >0时,平抛运动的轨迹上各点与O 点间的距离大于r ,即y 2+x 2>r 即[r -12g (x v )2]2+x 2>r 解得:v ≥gr又因皮带轮的转速n 与v 的关系为:n =v 2πr可得:当n ≥12πg r时,m 可被水平抛出. [答案] A【点评】“解法一”应用动力学的方法分析求解;“解法二”应用运动学的方法(数学方法)求解,由于加速度的定义式为a =Δv Δt ,而决定式为a =F m,故这两种方法殊途同归.※7. 如图为宇宙中一恒星系的示意图,A 为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O 运行轨道近似为圆,天文学家观测得到A 行星运动的轨道半径为R 0,周期为T 0。
长期观测发现,A 行星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且周期每隔t 0时间发生一次最大偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是 行星外侧还存在着一颗未知的行星B (假设其运动轨道与A 在同一平面内,且与A 的绕行方向相同),它对A 行星的万有引力引起A 轨道的偏离,由此可推测未知行星B 的运动轨道半径为( B )A .B .C .D . 8. 一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替.如图甲所示,曲线上A 点的曲率圆定义为:通过A 点和曲线上紧邻A 点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做A 点的曲率圆,其半径ρ叫做A 点的曲率半径.现将一物体沿与水平面成α角的方向以速度v 0抛出,如图乙所示.则在其轨迹最高点P 处的曲率半径是( C )A. v 20 gB. v 20 sin 2αgC. v 20 cos 2αgD. v 20 cos 2αg sin α解析: C 根据运动的分解,物体斜抛到最高点P 的速度v P =v 0cos α;在最高点P ,物体所受重力提供向心力,根据牛顿第二定律:mg =mv 2P R ,解得:R =v 20cos 2αg.故选项A 、B 、D 错误,选项C 正确.9. 如图所示,在倾角α=30°的光滑斜面上,有一根长为L =0.8 m 的细绳,一端固定在O 点,另一端系一质量为m =0.5kg 的小球,小球沿斜面做圆周运动.若要小球能通过最高点A ,则小球在最低点B 的最小速度是 ( C )A .2m/sB .10 m/s0000R T t t -320000)(T t t R -320000)(t T t R -30000)(T t t R -O AC .2 5 m/ s D. 5 2 m/s 解析:通过A 点的最小速度为v A =gL ·sin α=2m/s ,则根据机械能守恒定律得:12mv B 2=12mv A 2+mgL ,解得v B =2 5 m/s ,即C 选项正确.10. 如图所示,现有两个完全相同的可视为质点的物块都从静止开始运动,一个自由下落,一个沿光滑的固定斜面下滑,最终它们都到达同一水平面上,空气阻力忽略不计,则( BD )A .重力做的功相等,重力做功的平均功率相等B .它们到达水平面上时的动能相等C .重力做功的瞬时功率相等D .它们的机械能都是守恒的解析: 两物体从同一高度下落,根据机械能守恒定律知,它们到达水平面上时的动能相等,自由下落的物体先着地,重力做功的平均功率大,而着地时重力做功的瞬时功率等于重力与重力方向上的速度的乘积,故重力做功的瞬时功率不相等,选BD.11. 如图所示,物体A 和B 的质量均为m ,它们通过一劲度系数为k 的轻弹簧相连,开始时B 放在地面上,A 、B 都处于静止状态.现用手通过细绳缓慢地将A 向上提升距离L 1时,B 刚要离开地面,此过程手做功为W 1 ;若将A 加速向上提起,A 上升的距离为L 2时,B 刚要离开地面,此时A 的速度为v ,此过程手做功为W 2 ,弹簧一直处于弹性限度内.则 ( BD )A .L 1=L 2=mg kB .W 2>W 1C .W 1>mgL 1D .W 2=mgL 2+12mv 2 解析: 缓慢地将A 向上提升距离L 1时,B 刚要离开地面,弹簧由压缩量为mgk到拉伸量为mg k ,弹性势能不变,L 1=2mg k,由功能关系可知,此过程手所做的功等于A 增加的机械能,即W 1=mgL 1;将A 加速向上提起,A 上升的距离为L 2时,B 刚要离开地面,弹簧也是由压缩量为mg k 到拉伸量为mg k ,弹性势能不变,L 2=2mg k,由功能关系可知,此过程手所做的功等于A 增加的机械能,即W 2=mgL 2+12mv 2;综上所述,BD 正确. 12. 图示为某探究活动小组设计的节能运输系统.斜面轨道的倾角为30°,木箱质量M 与货物质量m 满足m=2M .木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m 的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速度滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程.下列选项正确的是 ( BC )A .木箱M 与轨道的摩擦因数为B .木箱M 与轨道的摩擦因数为C .木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度D .在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能 解析:设弹簧压缩最大时的弹性势能为E p ,由动能定理得下滑过程有:(m +M )g sin 30°·s -μ(m +M )g cos 30°·s -E p =0上滑过程:E p -Mg sin 30°·s -μMg cos 30°·s =0解得: 二、实验题(本题共2小题,13题6分,14题8分,共14分,把正确答案填写在每小题32μ=36μ=3μ=的水平线上。
)13.(6分)如图在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,图中上下两层水平轨道光滑。
实验时把两小车前端细线所挂砝码盘和砝码的重力作为小车所受的拉力,通过控制装置使小车同时开始运动,然后同时停止。
(1)安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使细线 ;实验时,为了减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量 小车的质量。
(选填“远大于”、“远小于”或“等于”) (2)本实验通过比较小车的位移来比较小车的加速度的大小,能这样比较理由是 (填入正确选项的序号)① 两小车运动时间相同,加速度与位移成反比② 两小车运动时间相同,加速度与位移成正比③ 两小车运动位移相同,加速度与时间成正比④ 两小车运动位移相同,加速度与时间成反比解析:(1) 水平 远小于 (2) ②14.(8分)利用如图所示的装置可以验证机械能守恒定律。