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    届高三物理上册第二次月考检测试题.docx

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    届高三物理上册第二次月考检测试题.docx

    1、届高三物理上册第二次月考检测试题 2010届高三物理上册第二次月考检测试题 一、选择题1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”,从而创造了一种科学研究的方法。利用斜面实验主要是考虑到 ( )A实验时便于测量小球运动的速度和路程B实验时便于测量小球运动的时间C实验时便于测量小球运动的路程D斜面实验可以通过观察与计算直接得到落体的运动规律2模块机器人具有三个部分,它们分别是传感器、控制器和执行器。模块机器人的控制器内存有5种控制方法,可使用的传感器大致有5类,列表如下 序号控制方法序号 传感器01即时控制01 位移传感器 02 延时控制 02 声传感器 03 “与”门控制

    2、 03 温度传感器 04 “或”门控制 04 光传感器 05 “非”门控制 05 磁传感器执行模块为小灯模块、电动机模块。某位同学要设计一个装置,当有光照射且有声音时,电动机才会转,则应选择的控制序号和传感器序号正确的是 ( ) A01,02 04 B04,03 05 C03,02 04 D02, 03 043 m为在w ww.ks 5u.co m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,如图所示,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑。当m可被水平抛出时,A轮每秒的转数最少是 ( )A B C D4. 如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场

    3、相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是 ( )A当小球运动的弧长为圆周长的1/4时,洛仑兹力最大B当小球运动的弧长为圆周长的1/2时,洛仑兹力最大C小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大D小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小5“神舟七号”在绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列事件不可能发生的是 ( ) A航天员在轨道舱内能利用弹簧拉力器进行体能锻炼 B悬浮在轨道舱

    4、内的水呈现圆球形 C航天员出舱后,手中举起的五星红旗迎风飘扬 D从飞船舱外自由释放的伴飞小卫星与飞船的线速度相等6如图所示,a、b是真空中两个等量异种点电荷,A、B为两点电荷连 线中垂线上的两点现将一正点电荷q由A点沿中垂线移到B点下列说法中正确的是AA点场强大于B点场强BA点电势等于B点电势C电荷移动过程中电势能不变D电荷移动过程中,电场力做正功7如图所示是骨折病人的牵引装置示意图,绳的一端固定,绕过定滑轮和动滑轮后挂着一个重物,与动滑轮相连的帆布带拉着病人的脚,整个装置在同一竖直平面内为了使脚所受的拉力增大,可采取的方法是A只增加绳的长度B只增加重物的质量C只将病人的脚向左移动D只将两定滑

    5、轮的间距变大8如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内阻r=l,电阻R1=6、R2=5、R3=3,电容器的电容C=210-5F,若将开关S闭合,电路稳定时通过R2的电流为I;断开开关S后,通过R1的电量为q则AI=0.75A BI=0.5ACq=210-5C Dq=ll0-5 C9如图所示,一轻绳通过无摩擦的小定滑轮D与小球B连接,另一端与套在光滑竖直杆上的小物块A连接,杆两端固定且足够长,物块A由静止从图示位置释放后,先沿杆向上运动设某时刻物块A运动的速度大小为vA,小球B运动的速度大小为vB,轻绳与杆的夹角为则AvA=vBcosBvB=vAcosC小球B减小的势能等于物块A增加的动能D当物

    6、块A上升到与滑轮等高时,它的机械能最大10示波管的内部结构如图甲所示如果在偏转电极、之间都没有加电压,电子束将打在荧光屏一中心如果在偏转电极之间和之间加上图丙所示的几种电压,荧光屏上可能会出现图乙中(a)、(b)所示的两种波形则A若和分别加电压(3)和(1),荧光屏上可以出现图乙中(a)所示波形B若和分别加电压(4)和(1),荧光屏上可以出现图乙中(a)所示波形C若和分别加电压(3)和(2),荧光屏上可以出现图乙中(b)所示波形D若和分别加电压(4)和(2),荧光屏上可以出现图乙中(b)所示波形11我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站。如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力作用下向

    7、月球靠近,并将沿椭圆轨道与空间站在B处对接,已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法中正确的是: A图中航天飞机正减速飞向B处B航天飞机在B处由椭圆轨道进入空间站轨道必须点火减速C根据题中条件可以算出月球质量D根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小12若以固定点为起点画出若干矢量,分别代表质点在各个不同时刻的速度,则这些矢量的末端所形成的轨迹被定义为“速矢端迹”。则以下说法中正确的是A匀速直线运动的速矢端迹是射线B匀加速直线运动的速矢端迹是抛物线C匀速圆周运动的速矢端迹是圆D平抛运动的速矢端迹是竖直方向的射线13如图所示,在水平的光滑平板上的O点固定一根原长为l0的劲

    8、度系数为k的轻弹簧,在弹簧的自由端连接一个质量为m的小球(可视为质点)若弹簧始终处在弹性范围内,将平板以O为转轴在竖直面内逆时针缓慢转动,直至平板变为竖直状态,则在此过程中 A球的高度不断增大B若弹簧的长度l0一定,则球的质量m足够大时,总能使球的高度先增大后减小C若球的质量m一定,则弹簧的长度l0足够小时,总能使球的高度先增大后减小D球的高度变化情况仅与球的质量m有关,而与弹簧的原长l0无关14如图甲所示,粗糙的足够长的竖直木杆上套有一个带电的小球,整个装置处在由水平匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场组成的足够大的复合场中,小球由静止开始下滑,在整个运动过程中小球的vt图象如图乙所示,其中错误

    9、的是( )二计算辨析题15如图6所示,一个横截面为半圆,半径为R的固定光滑柱面,一根不可生长的细绳两端系物体A和B,且mA=2mB,由图示位置静止释放。试问:(1)B能否沿圆面到达顶点(2)若不能沿圆面到达顶点,求出B离开柱面时的位置。(只需要列出必要的表达式,无须求出最后结果)16为了使航天员能适应在失重环境下是的工作和生活,国家航天局组织对航天员进行失重训练。故需要创造一种失重环境;航天员乘坐到民航客机上后,训练客机总重5104kg,以200m/s速度沿300倾角爬升到7000米高空后飞机向上拉起,沿竖直方向以200m/s 的初速度向上作匀减速直线运动,匀减速的加速度为g,当飞机到最高点后

    10、立即掉头向下,仍沿竖直方向以加速度为g加速运动,在前段时间内创造出完全失重,当飞机离地2000米高时为了安全必须拉起,后又可一次次重复为航天员失重训练。若飞机飞行时所受的空气阻力f=Kv(k=900Ns/m),每次飞机速度达到350m/s 后必须终止失重训练(否则飞机可能失速)。求:(1)飞机一次上下运动为航天员创造的完全失重的时间。(2)飞机下降离地4500米时飞机发动机的推力(整个运动空间重力加速度不变)。(3)经过几次飞行后,驾驶员想在保持其它不变,在失重训练时间不变的情况下,降低飞机拉起的高度(在B点前把飞机拉起)以节约燃油,若不考虑飞机的长度,计算出一次最多能节约的能量。 班级 姓名

    11、 学号 密封线 2009学年度 余姚中学 高三物理第二次月考答卷 第一学期一选择题1234567 891011121314二计算辨析题151617如图甲所示,在光滑绝缘的水平面上固定着两对几何形状完全相同的平行金属板PQ和MN, P、Q与M、N四块金属板相互平行地竖直地放置,其俯视图如图乙所示已知P、Q之间以及M、N之间的距离都是d=0.2m,极板本身的厚度不计,极板长均为L=0.2m,板间电压都是金属板右侧为竖直向下的匀强磁场,磁感应强度,磁场区域足够大今有一质量为,电量为的带负电小球在水平面上如图从PQ平行板间左侧中点O沿极板中轴线以初速度=4m/s进入平行金属板PQ(1)试求小球刚穿出平

    12、行金属板PQ进入磁场瞬间的速度;(2)若要小球穿出平行金属板PQ后,经磁场偏转射入平行金属板MN中,且在不与极板相碰的前提下,最终在极板MN的左侧中点O沿中轴线射出则金属板Q、M间距离最大是多少? 18在地面上方某处的真空室里存在着水平方向的匀强电场,以水平向右和竖直向上为x轴、y轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系一质量为m、带电荷量为+q的微粒从点P(,0)由静止释放后沿直线PQ运动当微粒到达点Q(0,-l)的瞬间,撤去电场,同时加上一个垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度的大小,该磁场有理想的下边界,其他方向范围无限大已知重大加速度为g求:(1)匀强电场的场强E的大小;(2

    13、)撤去电场加上磁场的瞬间,微粒所受合外力的大小和方向;(3)欲使微粒不从磁场下边界穿出,该磁场下边界的y轴坐标值应满足什么条件?答案一选择题1234567 891011121314BCBDCABCBCADBDACACACBCABD二计算辨析题15. 无答案16. 解答(1)(4分)上升时间 上升高度判断当速度达到350m/s时,下落高度,此时离地高度为h+h上h下=7000+20006125=28752000m,所以一次上下创造的完全失重的时间为55s (2)(4分)当飞机在离地4500m2875m,所以飞机仍在完全失重状态,飞机自由下落的高度 推力-(3)(4分)为了节约能量,那么让飞机在2

    14、000m是速度正好为350m/s,所以此时最大离地高度为2000+h下=8125m,故飞机拉起的高度为8125-h上=6125m,即比原来提前h=7000-6125=875m拉起,飞机节省的能量就是在这875m中克服重力和阻力做的功之和(因为在这个过程飞机是匀速的,动能没有改变)17. 解:(1)小球在PQ金属板中做类平抛运动: 小球所受电场力(1分),而小球加速度(1分) 故(2分) 小球在板间运动的时间 (1分)小球在垂直板方向上的速度 (1分) 则小球离开PQ板时的速度为(1分)与中轴线的夹角为 (1分)(2)在PQ极板间,若P板电势比Q板高,则小球向P板偏离,进入右侧磁场后做圆周运动,

    15、由运动的对称性,则必须N板电势高于M板电势,其运动轨迹如图a所示(1分);同理若Q板电势比P板高,则必须M板电势高于N板电势,其运动轨迹如图b所示(1分)。否则不可能在不与极板相碰的前提下,最终在极板MN的左侧中点O沿中轴线射出。小球进入磁场后做圆周运动,设运动半径为R,因洛仑兹力提供向心力,即: (1分) 所以 (1分)在PQ极板间,若小球向P板偏,设小球射入与射出磁场的两点间的距离为ha;在PQ极板间,若小球向Q板偏,设小球射入与射出磁场的两点间的距离为hb。由图中几何关系(注:图中半径不同,为简便,两图合一)可算得: (1分)小球偏离中轴线的位移(1分)当小球向P板偏时,根据对称性可得QM板间的距离为 (1分)当小球向Q板偏时,根据对称性可得QM板间的距离为 (1分)显然 (1分)代入数据得 (1分)因而金属板Q、M间距离最大为0.75m。


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