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高三物理第四次月考
2015届高三物理第四次月考
第Ⅰ卷 选择题(56分)
1、选择题(共14小题,每题4分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的不得分。
)
1.伽利略对落体运动的研究,开创了运用科学实验及科学推理(包括数学推理)的研究方法,以后的物理学家继承并创造性运用这一方法,形成了经典物理学体系。
以下与经典物理体系的形成与发展有关说法,不正确的是( )
A.洛伦兹发现并研究了洛伦兹力,设计了第一台回旋加速器
B.法拉第首创运用电场线表示电场,并总结了电磁感应的规律
C.安培首次发现了电流产生磁场的现象,并提出了安培定则
D.库仑发现库仑定律,卡文迪许用扭秤实验测出了静电力常量的值
2.一物体运动的速度一时间图像如图所示,由此可知()
A.在
时间内物体的速度变化量为O
B.在
时间内物体的速度一直在减小
C.在
时间内物体的加速度一直在减小
D.在
时间内物体所受的合力先减小后增大
3.如图将两个质量均为m的小球a、b用细线相连悬挂于O点,用力F拉小球a,使整个装置处于静止状态,且悬线
与竖直方向的夹角为
,则F的最小值为()
A.
B.mgC.
D.
4.“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根橡皮绳。
质量为m的小明如图所示静止悬挂时,两橡皮绳的夹角为60°,重力加速度为g,则()
A.每根橡皮绳的拉力为
B.若将悬点间距离变小,则每根橡皮绳所受拉力将变小
C.若此时小明左侧橡皮绳在腹间断裂,则小明此时加速度以
D.若此时小明左侧橡皮绳在腰间断裂,则小明此时加速度
5.下面四个图象依次分别表示A、B、C、D四个物体的加速度、速度、位移和摩擦力随时间变化的规律。
其中可能处于受力平衡状态的物体是(CD)
6.如图所示,匀强电场E方向竖直向下,水平匀强磁场B垂直纸面向里,三个油滴a、b、c带有等量同种电荷。
已知a静止,b、c在纸面内按图示方向做匀速圆周运动(轨迹未画出)。
忽略三个油滴间的静电力作用,比较三个油滴的质量及b、c的运动情况,以下说法中正确的是()
A.三个油滴质量相等,b、c都沿顺时针方向运动
B.a的质量最大,c的质量最小,b、c都沿逆时针方向运动
C.b的质量最大,a的质量最小,b、c都沿顺时针方向运动
D.三个油滴质量相等,b沿顺时针方向运动,c沿逆时针方向运动
7.2007年11月,“嫦娥一号”绕月探测卫星完成轨道转移,卫星进入周期为T、距离月球表面高度为h的圆形工作轨道。
已知月球表面的重力加速度为g′,万有引力常量为G,则根据以上数据不能求出的物理量是()
A.卫星的线速度B.卫星的质量
C.月球的半径D.月球的质量
8.2011年11月3日凌晨1时29分,经历近43小时飞行和五次变轨的“神舟八号”飞船飞抵距地面343公里的近似为圆的轨道,与在此轨道上等待已久的“天宫一号”成功对接;11月16日18时30分,“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功分离,返回舱于11月17日19时许返回地面。
下列有关“天宫一号”和“神舟八号”说法正确的是()
A.对接前“天宫一号”的运行速率约为11.2km/s
B.若还知道“天宫一号”运动的周期,再利用万有引力常量,就可算出地球的质量
C.在对接前,应让“天宫一号”与“神舟八号”在同一轨道上绕地球做圆周运动,然后让“神舟八号”加速追上“天宫一号”并与之对接
D.“神舟八号”返回地面时应先减速
9.如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数比为5:
1,正弦交流电源的内阻不计,电阻R2=4Ω,其消耗的功率为P2=100W,则()
A.R1消耗的功率为100W
B.R1\R2中的电流之比为1:
5
C.原线圈两端电压的有效值为100V
D.交流电源的输出功率等于变压器的输出功率
10.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则()
A.电压表读数减小B.电流表读数减小
C.质点P将向上运动D.R3上消耗的功率逐渐增大
11.如图所示,在xOy坐标系中,x轴上关于y轴对称的A、C两点固定等量异种点电荷+Q、-Q,B、D两点分别位于第二、四象限,ABCD为平行四边形,边BC、AD分别与y轴交于E、F,以下说法正确的是()
A.E、F两点电势相等
B.B、D两点电场强度相同
C.试探电荷+q从B点移到D点,电势能增加
D.试探电荷+q从B点移到E点和从F点移到D点,电场力对+q做功相同
12.如图所示,匀强磁场和竖直导轨所在面垂直,金属棒ab可在导轨上无摩擦滑动,在金属棒、导轨和电阻组成的闭合回路中,除电阻R外,其余电阻均不计,在ab下滑过程中:
()
A.由于ab下落时只有重力做功,所以机械能守恒.
B.ab达到稳定速度前,其减少的重力势能全部转化为电阻R的内能.
C.ab达到稳定速度后,其减少的重力势能全部转化为电阻R的内能.
D.ab达到稳定速度后,安培力不再对ab做功.
13.如图a所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图b所示(g=10m/s2),则正确的结论是()
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为7.5N/cm
C.物体的质量为3kg
D.物体的加速度大小为5m/s2
14.如图所示,质量m=1kg的物块,以速度v0=4m/s滑上正沿逆时针转动的水平传送带,传送带上A、B两点间的距离L=6m,已知传送带的速度v=2m/s,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2。
关于物块在传送带上的运动,下列表述正确的是()
A.物块在传送带上运动的时间为4s
B.物块滑离传送带时的速率为2m/s
C.皮带对物块的摩擦力对物块做功为6J
D.整个运动过程中由于摩擦产生的热量为18J
第Ⅱ卷 非选择题(44分)
二、实验填空题
15.
(1)请读出下图给出的螺旋测微器和游标卡尺的示数。
螺旋测微器的示数
为 mm,游
标卡尺的示数 cm。
(2)在《验证机械能守恒定律》的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg。
实验中得到一点迹清晰的纸带,把第一点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点,经测量知道A、B、C、D到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减小量等于J,动能的增加量等于J(保留三位有效数字),产生误差最可能的原因是。
16.有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线.有下列器材供选用:
A.电压表(0~5V,内阻约为10kΩ)
B.电压表(0~10V,内阻约为20kΩ)
C.电流表(0~0.3A,内阻约为1Ω)
D.电流表(0~0.6A,内阻约为0.4Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,2A)
F.学生电源(直流6V),还有电键、导线若干
(1)实验中所用电压表应选用,电流表应选用(用器材代号表示).
(2)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压从零开始多取几组数据,请将下图中实物连接成满足实验要求的测量电路.
(3)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线(如图所示),若用电动势为3V、内阻为2.5Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是W.
三、计算题(本题共3小题,要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能给分。
有数值计算的题,答案中应明确写出数值和单位。
)
17.我国拥有航空母舰后,舰载机的起飞与降落等问题受到了广泛关注。
2012年11月23日,舰载机歼
15首降“辽宁舰”获得成功,随后舰载机又通过滑跃式起飞成功。
某兴趣小组通过查阅资料对舰载机滑跃起飞过程进行了如下的简化模拟:
假设起飞时“航母”静止,飞机质量视为不变并可看成质点。
“航母”起飞跑道由图示的两段轨道组成(两者平滑连接,不计拐角处的长度),其水平轨道长AB=L,水平轨道与斜面轨道末端C的高度差为h。
一架歼
15飞机的总质量为m.在C端的起飞速度至少为
。
若某次起飞训练中,歼
15从A点由静止启动,飞机发动机的推力大小恒为0.6mg,方向与速度方向相同,飞机受到空气和轨道平均阻力的合力大小恒为0.1mg。
重力加速度为g。
求:
(1)飞机在水平轨道AB上运动的时间;
(2)在水平轨道末端B,发动机的推力功率;
(3)要保证飞机正常起飞,斜面轨道的长度满足的条件。
(结果用
、
、
、
、
表示)
18.山谷中有三块大石头和一根不可伸长的青藤,其示意图如下。
图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m。
开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头A点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤的下端荡到右边石头的D点,此时速度恰好为零。
运动过程中猴子均看成质点,空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)大猴从A点水平跳离时速度最小值。
(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小。
(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小。
19.
如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间沿竖直方向的偏转电场中,偏转电场的电压U2=100V。
金属板长L=20cm,两板间距d=
cm。
求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v0大小;
(2)微粒射出偏转电场时的偏转角θ;
(3)若该匀强磁场的宽度为D=
cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大。
2015届高三物理第四次月考答案卷
第Ⅱ卷 非选择题(44分)
15、
(1)、
(2)、
16、
(1)、
(3)
17、
18、
18、
19、
答题框外不准答题
2015届高三物理第四次月考答案卷
1--5ABCDDBBDCD6--10ABDBDA
11--14ABDCDBD
第Ⅱ卷 非选择题(44分)
15、
(1)6.124(6.123~6.125)、4.120
(2)7.62、7.56
空气阻力及打点针与纸带间的摩擦阻力
16、
(1)A、D
(3)0.80(0.78~0.82)
17.解:
(1)由牛顿第二定律得:
(3)设飞机恰能在C端起飞时,斜面轨
F--f=ma道长为L0,全程应用动能定理
得a=0.5g
由运动学公式L=at2得:
(F--f)(L+L0)--mgh=mv2
(2)设飞机起飞在B端速率v′,功率为P,解得L0=
则v′=at=
得P=Fv′=3mg/5故斜面轨道长度应满足l≥
速度为
,根据平抛运动知识:
联立①②,得:
=8m/s③
①
18、
(2)大猴子抓住青藤速度为
,由C(3)青藤对大猴子的拉力为F,青藤长度为L,
到D,根据机械能守恒定律:
根据几何关系:
⑥
④根据牛顿第二定律和向心力公式:
得:
=
m/s
9m/s⑤
⑦
有⑤⑥⑦得:
F=216N.
19.解:
(1)微粒在加速电场中由动能定理:
qu1=
mv02
得:
v0=1.0×104m/s
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动,有:
;又
飞出电场时,速度偏转角的正切为:
联立得:
B=mv0(1+sinθ)/qDcosθ
tanθ=
代入数据解得:
B=0.4T
解得 θ=30o所以,为使微粒不会由磁场右边射出,
(3)进入磁场时微粒的速度是:
v=v0/cosθ
当微粒恰好从右边射出时轨迹如图,该匀强磁场的磁感应强度B至少为0.4T。
由几何关系有:
洛伦兹力提供向心力:
Bqv=mv2/r
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- 物理 第四 月考
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