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1、山西省晉中市寒王中學2020-2021學年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. 如右圖所示為一門電路的兩個輸入端a、b與輸出端z的電壓信號圖,由此可推斷該門電路是abcd參考答案:c2. .如圖所示,在勻速轉(zhuǎn)動的水平盤上,沿半徑方向放著用細線相連的質(zhì)量相等的兩個物體a和b,它們與盤間的摩擦因數(shù)相同,當圓盤轉(zhuǎn)速加快到兩物體剛好還未發(fā)生滑動時,燒斷細線,則兩個物體的運動情況是( ) a兩物體均沿切線方向滑動b兩物體均沿半徑方向滑動,離圓盤圓心越來越遠c兩物體仍隨圓盤一起做勻速圓周運動,
2、不會發(fā)生滑動d物體b仍隨圓盤一起做勻速率圓周運動,物體a發(fā)生滑動,離圓盤圓心越來越遠參考答案:d3. 如圖所示,用一與水平方向成的力f拉一質(zhì)量為m的物體,使它沿水平方向勻速移動距離s,若物體和地面間的動摩擦因數(shù)為,則此力f對物體做的功,下列表達式中正確的有afscosbmgscmgs(cos-sin)dmgscos/(cos+sin)參考答案:ad由功的定義式可得,f的功為 w=fscos,a正確;對物體受力分析知,豎直方向受力平衡 mg=fsin+fn ,摩擦力的大小 f=fn=(mg-fsin),由于物體勻速運動,由動能定理得,fscos-fs=0,聯(lián)立以上各式解得f=mg /(cos+s
3、in),將結果代入w=fscos可知選項d正確。4. (單選)假設地球是一半徑為r、質(zhì)量分布均勻的球體已知質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的引力為零則距地心距離為r/2處和地面處的重力加速度大小之比為( )a2:1 b1:2 c4:1 d1:4 參考答案:b5. 在氫原子光譜中,電子從較高能級躍遷到n=2能級發(fā)出的譜線屬于巴爾末系。若一群氫原子自發(fā)躍遷時發(fā)出的譜線中只有兩條屬于巴爾末系,則這群氫原子自發(fā)躍遷時最多可能發(fā)出多少條不同頻率的譜線a. 2
4、60; b. 5
5、160; c. 4 d. 6參考答案:d 二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 如圖所示,在平面直角中,有方向平行于坐標平面的勻強電場,已測得坐標原點處的電勢為0 v,點處
6、的電勢為6 v, 點處的電勢為3 v,那么電場強度的大小為e= v/m,方向與x軸正方向的夾角為 。參考答案:200v/m 12007. 用光照射某金屬,使它發(fā)生光電效應現(xiàn)象,若增加該入射光的強度,則單位時間內(nèi)從鋁板表面逸出的光電子數(shù)_,從表面逸出的光電子的最大動量大小_(填“增加”“減小”或“不變”)參考答案:增加 不變 8. 如圖所示,兩個等大反向的水平力分別作用在
7、物體a和b上,a和b均處于靜止狀態(tài),若各個接觸面均與水平地面平行,則b物體受_個力作用。參考答案:59. 地球的半徑約為r=6400km,a、b兩顆人造地球衛(wèi)星沿圓軌道繞地球運行,它們離地球表面的高度分別為ha=3600km,hb=1700km,那末a、b兩顆衛(wèi)星的運行速率之比va:vb= ,運行周期之比ta:tb= 。參考答案:10. (5分)如圖所示為ab兩質(zhì)點運動
8、的v-t圖像。由圖像可知,b追上a之前,兩質(zhì)點相距的最大距離smax= m。參考答案: 答案:311. 半徑為r的水平圓盤繞過圓心o的豎直軸勻速轉(zhuǎn)動,a為圓盤邊緣上一點,在o的正上方有一個可視為質(zhì)點的小球以初速度v水平拋出時,半徑oa方向恰好與v的方向相同,如圖所示,若小球與圓盤只碰一次,且落在a點,重力加速度為g,則小球拋出時距o的高度h=,圓盤轉(zhuǎn)動的角速度大小=(n=1、2、3)參考答案:考點:勻速圓周運動;平拋運動專題:勻速圓周運動專題分析:小球做平拋運動,
9、小球在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向做自由落體運動,根據(jù)水平位移求出運動的時間,根據(jù)豎直方向求出高度圓盤轉(zhuǎn)動的時間和小球平拋運動的時間相等,在這段時間內(nèi),圓盤轉(zhuǎn)動n圈解答:解:小球做平拋運動,小球在水平方向上做勻速直線運動,則運動的時間t=,豎直方向做自由落體運動,則h=根據(jù)t=2n得:(n=1、2、3)故答案為:;(n=1、2、3)點評:解決本題的關鍵知道平拋運動在水平方向上做勻速直線運動,在豎直方向上做自由落體運動,以及知道圓盤轉(zhuǎn)動的周期性12. 如圖所示,一自行車上連接踏腳板的連桿長r120cm,由踏腳板帶動半徑為r1的大齒盤,通過鏈條與半徑為r2的后輪齒盤連接,帶動半徑為r230
10、cm的后輪轉(zhuǎn)動。若踏腳大齒盤與后輪齒盤的齒數(shù)分別為48和24。當騎車人以n=2r/s的轉(zhuǎn)速蹬踏腳板時,自行車的前進速度為_m/s。若車勻速前進,則騎車人蹬踏腳板的平均作用力與車所受平均阻力之比為_。參考答案:2.4=7.54,3:1 13. 如圖所示,粗細相同質(zhì)量均勻的ab桿在b點用鉸鏈與墻連接,a端有一光滑輕質(zhì)滑輪(大小可忽略)。輕繩通過滑輪將重物吊住,保持繩ac在水平方向。要使桿能平衡,必須小于_(選填“45°”、“60°”或“90°”)。若為37°時恰好達到平衡,則桿ab的質(zhì)量m與重物的質(zhì)量m的比值為_。(sin
11、37°=0.6,cos37°=0.8)參考答案: 45° 2:3 三、 實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. 某同學設計了一個如圖13所示的裝置測定滑塊與木板間的動摩擦因數(shù),其中a為滑塊,b和c是質(zhì)量可調(diào)的砝碼,不計繩和滑輪的質(zhì)量及它們之間的摩擦,裝置水平放置。實驗中該同學在砝碼總質(zhì)量(mmm0)保持不變的條件下,改變m和m的大小,測出不同m下系統(tǒng)的加速度,然后通過實驗數(shù)據(jù)的分析就可求出滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)(1)該同學手中有打點計時器、紙
12、帶、質(zhì)量已知且可隨意組合的砝碼若干、滑塊、一端帶有定滑輪的長木板、細線,為了完成本實驗,得到所要測量的物理量,還應有 ()a秒表 b毫米刻度尺 c天平 d低壓交流電源(2)實驗中,該同學得到一條較為理想的紙帶,如圖所示,從清晰的o點開始,每隔4個點取一計數(shù)點(中間4個點沒畫出
13、),分別記為a、b、c、d、e、f,各計數(shù)點到o點的距離為oa1.61 cm,ob4.02 cm,oc7.26 cm,od11.30 cm,oe16.14 cm,of21.80 cm,打點計時器打點頻率為50 hz,則由此紙帶可得到打e點時滑塊的速度v_m/s,此次實驗滑塊的加速度a_m/s2.(結果均保留兩位有效數(shù)字)(3)在實驗數(shù)據(jù)處理中,該同學以m為橫軸,以系統(tǒng)的加速度a為縱軸,繪制了如圖15所示的實驗圖線,結合本實驗可知滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)_.(g取10 m/s2) 參考答案: 【知識點】探究影響摩擦力的大小的因素 牛頓第二定律b2 c2【答案解析】(1)b (
14、2)0.52;0.81;(3)0.3 解析:(1)實驗需要測兩點間距離,故要刻度尺,打點計時器用到低壓電源,故bd正確(2)每隔4個點取一計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的時間間隔為0.1秒,用平均速度等于中間時刻的瞬時速度可得:,同理可求,由勻變速規(guī)律得:所以=0.52m/s, 由得=0.81 m/ (3)對系統(tǒng)應用牛頓第二定律可得:a=所以,a-m圖像中,縱軸的截距為-,故-=-3,=0.3【思路點撥】(1)需要交流電源和長度的測量工具.(2)每隔4個點取一計數(shù)點,相鄰計數(shù)點間的時間間隔為0.1秒,用平均速度等于中間時刻的瞬時速度求解速度,用求解加速度.(3)對系統(tǒng)應用牛頓第二定律,得到圖線的縱截距為
15、-g,可解得動摩擦因數(shù)15. (10分)在“用單擺測重力加速度”的實驗中,某同學發(fā)現(xiàn)單擺的擺角(即單擺偏離平衡位置的最大角度)逐漸減小。一次測量中,他使用擺長為0.960m的單擺,如圖所示。擺球從擺角<5°開始振動,某次當擺球從a到b經(jīng)過平衡位置o時開始計時,發(fā)現(xiàn)該單擺隨后經(jīng)過30次全振動的總時間是59.6s,經(jīng)過50次全振動停止在平衡位置。(1)該同學測得當?shù)氐闹亓铀俣戎导s為_m/s2;由于空氣阻力的影響,該同學測得的重力加速度值_(選填“偏大”、“偏小”或“不變”)。(2)如果用“擺角專用測量儀”測得擺角隨單擺左右擺動次數(shù)的增加而均勻減小,即從計時開始,擺球從o運動到b,
16、對應的擺角為14.00°;接著從o運動到a對應的擺角為2;然后又從o運動到b對應的擺角為3;請寫出擺角n與n的關系式n=_。(3)該單擺50次全振動通過的總路程約為_m(保留一位小數(shù));空氣對該單擺的平均阻力大小f是擺球所受重力大小mg的_倍。參考答案:答案:(1) 9.6 m/s2;偏小。(2)(n100)(3)6.7 m(保留一位小數(shù));倍。四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖所示,光滑水平面上的同一直線上放著處于靜止狀態(tài)的光滑曲面體b和滑塊c,b的質(zhì)量為3m,c的質(zhì)量為2m,b開始處于鎖定狀態(tài),一質(zhì)量為m的小球a從曲面上離地面高h處由靜止釋放,沿曲面滾到水平面上再與
17、滑塊發(fā)生彈性碰撞,小球滾離曲面體后,立即讓曲面體解除鎖定,小球被滑塊反彈后再滑上曲面體,重力加速度為g,求:a與c碰撞后a的速度大??;a再次滑上曲面后能上升的最大高度參考答案:解:a下滑過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mgh=mv12,a、c碰撞過程系統(tǒng)動量守恒,以向左為正方向,由動量守恒定律得:mv1=2mv2mv3,由機械能守恒定律得: mv12=?2mv22+mv32,解得:v3=v1=;a返回過程系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:mv3=(m+3m)v4,由機械能守恒定律得: mv32=mgh+(m+3m)v42,解得:h=h;答:a與c碰撞后a的速度大小為;a再次滑
18、上曲面后能上升的最大高度為h【考點】動量守恒定律;機械能守恒定律【分析】a下滑過程機械能守恒,應用機械能守恒定律可以求出a到達底端的速度,a、c碰撞過程機械能守恒、動量守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出速度;a、b組成的系統(tǒng)機械能守恒、動量守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出a上升的高度17. (07年如東、啟東聯(lián)考)(9分)如圖所示,一質(zhì)量m2=0.25kg的平頂小車,在車頂中間放一質(zhì)量m3=0.1kg的小物體,小物體可視為質(zhì)點,與車頂之間的動摩擦因數(shù)=,小車靜止在光滑的水平軌道上現(xiàn)有一質(zhì)量m1=0.05kg的子彈以水平速度v0=20m/s射中小車左端,并留在車中(子彈
19、與車相互作用時間很短)后來小物體m3以速度v3=1m/s從平頂小車的一端滑出,取g=10m/s2試求: (1)小物體m3從平頂小車的一端滑出時,平頂小車的速度大小; (2)平頂小車的長度。參考答案:解析:設子彈射中小車的瞬間,二者達到的共同速度為v1,當小物體從平頂小車滑出時,平頂小車的速度為v2,平頂小車的長度為l,由動量和能量守恒定律有 m1 v0=( m2+ m1 ) v1 (2分) ( m2+ m1 ) v1=( m2+ m1
20、) v2+ m3 v3 (2分) ( m2+ m1 )( m2+ m1)m3=m3g (2分) 由上述三式代入數(shù)據(jù)解得 v2=3m/s
21、0; (1分) l=0.8m (2分)18. 如圖所示,半徑分別為和()的甲乙兩光滑圓軌道安置在同一豎直面內(nèi),兩軌道之間由一條光滑水平軌道相
22、連,在水平軌道上一輕彈簧、被兩小球夾住,同時釋放兩小球,、球恰好能通過各自的圓軌道的最高點,求:(1)兩小球的質(zhì)量比(2)若,要求、還都能通過各自的圓軌道的最高點,彈簧釋放前至少具有多少彈性是能. 參考答案:.解:(1)設、兩小球與彈簧分離時速率分別為、,則對、兩球從釋放到分離過程,取方向為正,由動量守恒定律得:
23、 (1)解得: (2)2分 設、球恰好能通過各自的圓軌道的最高點時的速率分別為、,由向心力公式得:
24、; (3) (4)聯(lián)立(
25、3)(4)解得: (5) (6)2分從小球離開彈簧到上升到最高點過程分別對、球由機械能守恒定律得:對球: &
26、#160; (7)對球: (8)將(5)(6)代入(7)(8)得: (9)
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