云南省蒙自一中届高三理综物理部分月考试题新人教版Word文档下载推荐.docx
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D.水平恒力F可能大于μ(m+M)g
16.2014年3月8日马来西亚航空公司从吉隆坡飞往北京的航班MH370失联,MH370失联后多个国家积极投入搜救行动,在搜救过程中卫星发挥了巨大的作用。
其中我国的北斗导航系统和美国的GPS导航系统均参与搜救工作。
北斗导航系统包含5颗地球同步卫星,而GPS导航系统由运行周期为12小时的圆轨道卫星群组成,则下列说法正确的是:
A、发射人造地球卫星时,发射速度只要大于7.9km/s就可以
B、卫星向地面上同一物体拍照时GPS卫星拍摄视角小于北斗同步卫星拍摄视角
C、北斗同步卫星的机械能一定大于GPS卫星的机械能
D、北斗同步卫星的线速度与GPS卫星的线速度之比为
17.如图所示,在光滑的水平地面上有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在外力F1、F2的作用下运动。
已知F1>
F2,当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为( )
A.
B.
C.
D.
18.如图所示,水平放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,两个质量相等的电荷M和N
同时分别从极板A的边缘和两极板的正中间沿水平方向进入板间电场,两电荷恰好在板间某点相遇.若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,则下列说法正确的是
A.电荷M的电荷量等于电荷N的电荷量
B.两电荷在电场中运动的加速度相等
C.从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功大于电场力对电荷N做的功
D.电荷M进入电场的初速度大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同
19.如图所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组成闭合电路。
线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈转动的角速度为
,匝数为N,线圈电阻不计。
下列说法中正确的是()
A.将原线圈抽头P向上滑动时,灯泡变暗
B.电容器的电容C变大时,灯泡变暗
C.线圈处于图示位置时,电压表读数为0
D.若线圈转动的角速度变为2
,则电压表读数变为原来2倍
20.如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动。
小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为N,小球在最高点的速度大小为v,其N-v2图像如图乙所示,
则( )
A.小球的质量为
B.当地的重力加速度大小为
C.v2=c时,杆对小球弹力方向向上
D.v2=2b时,杆对小球弹力大小为mg
21.如图所示,在正三角形区域内存在着垂直于纸面的匀强磁场和平行于AB的水平方向的匀强电场,一不计重力的带电粒子刚好以某一初速度从三角形O点沿角平分线OC做匀速直线运动。
若此区域只存在电场时,该粒子仍以此初速度从O点沿角平分线OC射入,则此粒子刚好从A点射出;
若只存在磁场时,该粒子仍以此初速度从O点沿角平分线OC射入,则下列说法正确的是( )
A.粒子将在磁场中做匀速圆周运动,运动轨道半径等于三角形的边长
B.粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且从OB之间射出磁场
C.粒子将在磁场中做匀速圆周运动,且从BC之间射出磁场
D.根据已知条件可以求出该粒子分别在只有电场时和只有磁场时在该区域中运动的时间之比
第Ⅱ卷
三、非选择题:
包括必考题和选考题两部分。
第22题--第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。
第33题--第40题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(共129分)
22.(6分)①(2分)在一次探究活动中,甲同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=l.5kg,金属板B的质量mB=3.0kg,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,观察到A保持静止状态。
弹簧秤示数的放大情况如图所示,则A、B间的动摩擦因数μ=。
(保留l位有效数字)(g=10m/s2)
②(2分)乙同学设计性地将纸带连接在金属板曰的后面,用于完成练习使用打点计时器的实验,通过打点计时器连续打下一些计时点,取时间间隔为0.10s的几个计数点,将测得的各相邻计数点间距离在图中标出,如图(b)所示。
乙同学依数据分析得出金属板的运动可认为是匀变速直线运动,则在打C点时金属板拉动的瞬时速度v=m/s。
(保留两位有效数字)
③(2分)打点计时器在纸带上打出的点迹.直接记录了()
A.物体运动的时间B.物体在不同时刻的位置
C.物体在不同时间内的位移D.物体在不同时刻的速度
23.(9分)①为了测量电源的电动势和内阻,我们通常采用如图甲所示电路,请你根据甲电路图用笔画线代替导线将乙实物图连接完整(3分)。
因本实验原理不够完善而产生系统误差的原因是.(2分)
②(4分)为了消除这一系统误差,某同学选用两架量程适当的电流表.
A1(内阻未知)、A2(内阻等于RA)以及定值电阻R0,设计了如图丙所示的测量电路,该同学根据上述设计的实验电路,多次改变滑动变阻器尺的阻值,分别读出两电流表A1、A2的相应示数I1、I2,以I1为纵坐标,I2为横坐标,画出I1与I2的关系图象,若由图象得到斜率为K,直线在纵轴上的截距为a,
则被测电源的电动势E=;
内阻r=。
24.特种兵在越障训练中遇到如图所示的连续障碍,高台AB长L=4m,高h1=2.45m,矮墙MN高h2=1.2m,厚d=0.4m,x1=2.3m,x2=2.2m.特种兵启动奔跑的最大加速度为8m/s2,武装速跑能达到的最大速度为6.5m/s,在脚接触地瞬间立即蹬地水平跳出的速度可达前一跳水平速度的80%,落地时能承受的最大竖直速度为为y0=6m/s.忽略空气阻力,取g=10m/s2.求
(1)特种兵能否直接从B端跳过矮墙落到平台PQ上?
若能,必须从离B端至少多远处起跑?
这样跑是否安全,说明原因。
(2)根据
(1)中的分析和计算,提出能安全越过障碍的具体方案。
25.在竖直平面内存在如图所示的绝缘轨道,一质量为m=0.4kg、带电量为q=+0.4C的小滑块(可视为质点)在外力作用下压缩至离B点0.05m,此时弹性势能
=17.25J,弹簧一端固定在底端,与小滑块不相连,弹簧原长为2.05m,轨道与滑块间的动摩擦因数
.某时刻撤去外力,经过一段时间弹簧恢复至原长,再经过1.8s,同时施加电场和磁场,电场平行于纸面,且垂直x轴向上,场强E=10N/C;
磁场方向垂直于纸面,且仅存在于第二、三象限内,最终滑块到达N(6m,0)点,方向与水平方向成30º
斜向下.(答案可用π表示,
)
⑴求弹簧完全恢复瞬间,小滑块的速度;
⑵求弹簧原长恢复后1.8s时小滑块所在的位置;
⑶求小滑块在磁场中的运动的时间.
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。
并用2B铅笔在答题卡把所选的题目涂黑。
注意所做题目必须与所涂题目一致,在答题卡指定区域答题。
33.[物理——选修3-3](15分)
(1)(6分)下列判断正确的有(填正确答案标号。
选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A、液晶既具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性
B、气体经等压升温后,内能增大,外界需要对气体做功
C、当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总随分子间距离的减小而减小
D、小昆虫能在水面上跑动,是因为水的表面张力的缘故
E、第二类永动机不能实现,并不是因为违背了能量守恒定律
(2)(9分)一个密闭的导热汽缸里用质量为M、横截面积为S的活塞封闭了A、B两部分气体,此时上下气体体积相等,当把汽缸倒置稳定后A、B两部分气体体积比为1︰2,重力加速度为g,求后来B气体的压强。
34.[物理—选修3-4](15分)
(1)(6分)如图1所示,实线是一列沿
轴传播的简谐横波在t=0时刻的波的图像,虚线为这列波在t=0.05s时刻的波的图像。
已知该波的波速为80cm/s,则下列说法正确的是(填正确答案标号。
A、这列波的波长为10cm
B、这列波一定沿
轴负向传播
C、从t=0到t=0.05s时间内,11cm处的质点位移方向不变
D、这列波的周期是0.15s
E、从t=0到t=0.05s时间内,6cm处的质点运动的路程
为
(2)(9分)如图2,某种复合光经过半圆形的玻璃砖后分成a、b两束,其中光束a与法线的夹角成60°
光束b与法线的夹角成45°
,已知光在真空中的速度c
(1)a、b两种光在玻璃砖内传播的时间之比;
(2)如果将玻璃砖以O为轴顺时针旋转,则转过多大角度在MN界面上就无光线透出?
35.[物理——选修3-5](15分)
(1)(6分)某放射性元素经过6天后,只剩下1/8没有衰变,它的半衰期是天。
为估算某水库的库容,可取一瓶无毒的该放射性元素的水溶液,测得瓶内溶液每分钟衰变8×
107次。
现将这瓶溶液倒入水库,8天后在水库中取水样1.0m3(可认为溶液己均匀分布),测得水样每分钟衰变20次。
由此可知水库中水的体积约为m3。
(2)(9分)如图所示,质量为M、半径为R的质量分布均匀的圆环静止在粗糙的水平桌面上,一质量为m(m>
M)的光滑小球以某一水平速度通过环上的小孔正对环心射入环内,与环发生第一次碰撞后到第二次碰撞前小球恰好不会从小孔中穿出。
假设小球与环内壁的碰撞为弹性碰撞,只考虑圆环与桌面之间的摩擦,求圆环通过的总位移?
5月物理答案
题号
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
D
C
AD
BD
22-23
24.
25、⑴如图所示,弹簧释放到恢复原长经过位移s到达D点,根据能量关系,有:
(1分)
其中
解得:
=7.5m/s(1分)
⑵此后小滑块沿斜面向上做减速运动,由牛顿第二定律得:
(1分)
解得小滑块的加速度大小为:
=7.5
(1分)
设小滑块运动到E点的速度为0,上升的位移为
,则运动时间为:
=
(1分)
上升的位移为:
=
=3.