贵州省贵阳市北师大贵阳附中高三物理上学期第一次月考试题(含解析)新人教版
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贵州省贵阳市北师大贵阳附中2014届高三物理上学期第一次月考试
题(含解析)新人教版
一、选择题(10×4分=40分。
1、2、3、4、5、6题,每小题给出的4个选项中,只有一个答案正确;7、8、9、10题,每小题给出的4个选项中,有多个选项正确,选全对的得4分,不全的得2分,选错或不答的得0分。
)
1、关于物理学发展,下列表述不正确的是( )
A.亚里士多德认为轻重不同物体下落快慢不同
B.牛顿提出了三条运动定律及万有引力定律,并利用扭秤装置较准确地测出了引力常量C.伽利略通过实验研究物体下落过程,验证了自由落体运动的加速度都相同
D.开普勒通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律
2、如图2所示,一物体在粗糙水平地面上受斜向上的恒定拉力F作用而做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )
图2
A.物体可能只受两个力作用
B.物体可能受三个力作用
C.物体可能不受摩擦力作用
D.物体一定受四个力作用
【答案】D
【解析】
试题分析:据题意,由于物体做匀速运动,据物体的平衡条件,则有物体合力为0 ,对物体受力分析,受到:重力G、支持力N、拉力F,要使物体做匀速运动一定还受到摩擦力f,所以物体一定受到四个力。
D选项正确。
考点:本题考查对受力分析的能力。
3、如图3所示,一质点做直线运动的v-t图象,下列判断正确的是( )
图3
A.质点在10~12s内位移为6m
B.质点在8~10s内的加速度最大
C.质点在11s末离出发点最远
D.质点在8~12s内的平均速度为
4.67m/s Array 4、如图4所示,从倾角为θ的斜面上的某点先后将同一小球以不同初速度水平抛出,小球均落到斜面上,当抛出的速度为v1时,小球到达斜面时的速度方向与斜面的夹角为α1,当抛出的速度为v2时,小球到达斜面时的速度方向与斜面的夹角为α2,则( )
A .当v 1>v 2时,α1>α2
B .当v 1>v 2时,α1<α2
C .无论v 1、v 2大小如何,均有α1=α2
D .2tan θ>tan(α1+θ)
【答案】C
【解析】 试题分析:据题意,物体做平抛运动,在斜面上有:tanθ=y/x=2012gt v t
02gt v =tanα/2,由此可以知道,不管平抛运动的初速度怎么样,始终有:tanα= 2tanθ,所以α1=α2。
考点:本题考查平抛运动的规律。
5、空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R ,磁场方向垂直横截面。
一质量为m 、电荷量为q (q >0)的粒子以速率0v 沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。
不计重力,该磁场的磁感应强度大小为( )
A
B .0m qR v C
D .03m qR v 【答案】A
【解析】
试题分析:据题意,由于粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,而磁场的半径为R ,又知道粒子沿半径方向射入磁场并离开磁场时速度方向偏离原来速度方向60°,则粒子轨迹的半径为r=Rcot30°=mv/qB ,所以磁感应强度B=
03qR
v ,则A 选项正确。
考点:本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动。
6、如图7
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,在电图4
梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量长了,这一现象表明( )
A .电梯可能是在下降
B .电梯一定在上升
C .电梯的加速度方向可能是向下
D .乘客可能处于完全失重状态
7、据媒体报道,天宫一号工作轨道为圆轨道,轨道高度约340 km ,运行周期127分钟。
若还知道引力常量G 和地球平均半径R ,仅利用以上条件能求出的物理量是( )
A .地球表面的重力加速度
B .地球对卫星的吸引力
C .卫星绕地运行的速度
D .卫星绕地运行的加速度
【答案】ACD
【解析】
试题分析:据题意,已知天宫一号的运行半径为r=R+h ,还知道它的运行周期为T
,据万有
8、如图所示,A 、B 是真空中的两个等量异种点电荷,M 、N 、O 是AB
连线垂线上的点,且图7
AO>OB 。
一带负电的试探电荷仅受电场力作用,运动轨迹如图中实线所示,M 、N 为轨迹和垂线的交点,设M 、N 两点的场强大小分别为E M 、E N ,电势分别为φM 、φN ,下列说法中正确的是( )
A 、点电荷A 一定带正电
B 、E M 小于E N
C 、φM 大于φN
D 、此试探电荷在M 处的电势能大于N 的电势能
【答案】BD
【解析】
试题分析:据题意,由于电场力指向负电荷运动轨迹的凹侧,所以A 带负电而B 带正电,A 选项错误;N 点与A 、B 两点较近,据E=KQ/r 2
,所以N 点场强较大,B 选项正确;据等量异种电荷等深线分布图可知,N 电势较高,所以C 选项错误;据电势能为E=q φ可知,该电荷带负电q <0,又由于M 点电势较低,所以电荷在M 点的电势能较大,D 选项正确。
考点:本题考查等量异种电荷的电场线和等势线分别。
9、边长为L 的正方形金属框在水平恒力F 作用下运动,穿过方向如图9的有界匀强磁场区域,磁场区域的宽度为d (d>L )。
已知ab 边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有( ) A .产生的感应电流方向相同
B .所受的安培力方向相同
C .进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电量相等
d B
b F L a
图9
D .进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间
10、如图10(a )所示,小球的初速度为v 0,沿光滑斜面上滑,能上滑的最大高度为h ,在图(b)中,四个物体的初速度均为v 0。
在A 图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径大于h ;在B 图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径小于h ;在图C 中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨直径等于h ;在D 图中,小球固定在轻杆的下端,轻杆的长度为h 的一半,小球随轻杆绕O 点无摩擦向上转动,则小球上升的高度能达到h 的有( )
【答案】
AD 二、实验题(共2小题,每空2分,共10分)
11、一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图11所示。
已知闪光周期为30
1s ,测得x 1=7.68cm ,x 3=12.00cm ,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s 2,图中x 2约为________cm 。
(结果保留3位有效数字)
12、如图12所示为“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置图。
图中A 为小车,质量为m 1,连接在小车后面的纸带穿过电火花打点计时器B ,它们均处于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,p 的质量为m 2 , C 为弹簧测力计,实验时改变p 的质量,读出测力计不同读数F ,不计绳与滑轮的摩擦。
(1)下列说法正确的是( )
A .一端带有定滑轮的长木板必须保持水平
B .实验时应先接通电源后释放小车
C .实验中m 2应远小于m 1
D .测力计的读数始终为m 2g/2
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到a-F 图象,可能是下图中的( ) C
p
A B 纸
图12
x 1 x 2 x 3
图11
(3)写出本实验设计的最大优点是:
考点:本题考查打点计时器测量小车加速度的优化设计。
三、计算题(共3小题,共38分)
13、(12分)甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s 的速度跑完全程;乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。
为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。
在某次练习中,甲在接力区前S0=13.5m处作了标记,并以
v=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。
乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒。
已知接力区的长度为L=20m。
求:(1)此次练习中乙在接棒前的加速度a.
(2)在完成交接棒时乙离接力区末端的距离
14、 (12分)在倾角为θ的光滑斜面上端系有一劲度系数为k的弹簧,弹簧轴线与斜面平行,弹簧下端连一个质量为m的小球,球被一垂直斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变,若A以加速度a(a<gsinθ )沿斜面向下匀加速运动,求:
(1)从挡板开始运动到球板分离所经历的时间t.
(2)从挡板开始运动到小球速度最大时,球的位移x.
图14
15、(14分)如图所示,质量M =0.2kg 的长板静止在水平地面上,与地面间动摩擦因数μ1=0.1,另一质量m =0.1kg 的带正电小滑块以v 0=8m/s 初速滑上长木板,滑块与长木板间动摩擦因数μ2=0.5,小滑块带电量为q =2×10-3
C ,整个运动过程始终处于水平向右的匀强电场中,电场强度E =1×102N/C ,(10 g m/s 2)求:
(1)刚开始时小滑块和长板的加速度大小各为多少.
(2)小滑块最后停在距木板左端多远的位置.
(3)整个运动过程中产生的热量.
图15
四、选修3—5部分(共2小题,12分):
16(1)(4分,选对1个1分,选对2个2分,选对3个4分)下列说法中正确的是 ( ) A.对于给定金属,当入射光子的波长越长,越容易产生光电效应
B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将不变
D.氢原子吸收光子后,将从高能级向低能级跃迁
E.比结合能越大的原子核越稳定
(2)如图所示,光滑水平面上,轻弹簧两端分别拴住质量均为m 的小物块A 和B ,B 物块靠着竖直墙壁。
今用水平外力缓慢推A ,使A 、B 间弹簧压缩,当压缩到弹簧的弹性势能为E 时撤去此水平外力,让A 和B 在水平面运动,球:
(1)当B 恰要离开墙壁时,A 物块的速度大小
(2)当弹簧达到最大长度时A 、B 的速度大小
【答案】(1)2E m (2)122E m
【解析】
试题分析:(1)当B 离开墙壁时,A 的速度为v 0,由机械能守恒有2
1mv 02=E 解得 v 0=2E m
(2)以后运动中,当弹簧弹性势能最大时,弹簧达到最大程度时,A 、B 速度相等,设为v ,由动量守恒定律有2mv=mv 0
解得v =122E m。