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2019届高三物理上学期第三次月考试题零班,含解析选择题本题10小题,每小题4分,共40分,其中
2、
8、10题为多选题,全部选对的4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分
1.如右图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块RR视为质点将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在红蜡块R从坐标原点匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为则红蜡块R的A.分位移y与分位移x成正比B.合速度v的大小与时间t成正比C.分位移y的平方与分位移x成正比D.与时间t成正比【答案】C【解析】【分析】小圆柱体红蜡快同时参与两个运动y轴方向的匀速直线运动,x轴方向的初速为零的匀加速直线运动.根据位移与时间表达式,从而确定分位移y与x的关系,再由y方向可求运动时间,接着由x方向求加速度,从而求得vx,再由速度合成求此时的速度大小,最后由两方向的速度关系,可知tanα与时间t的关系.【详解】由题意可知,y轴方向,y=v0t;而x轴方向,x=at2,联立可得x=y2,故A错误,C正确;x轴方向,vx=at,那么合速度的大小v=,则v的大小与时间t不成正比,故B错误;设合速度的方向与y轴夹角为α,则有tanα=t,故D错误;故选C
2.已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度 A.地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离B.月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径C.人造地球卫星在地面附近绕行运行周期D.若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度【答案】CD【解析】试题分析已知地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离,根据万有引力提供向心力,列出等式,,所以只能求出太阳的质量.故A错误.已知月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径,根据万有引力提供向心力,列出等式,地球质量,可以求出地球质量.但不知道地球半径,故B错误.已知人造地球卫星在地面附近绕行运行周期,根据万有引力提供向心力,列出等式,地球质量根据密度定义得,故C正确.已知地球半径和重力加速度,根据万有引力等于重力列出等式,,根据密度定义得,故D正确.故选CD考点万有引力定律的应用
3.质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护,使他悬挂起来,已知弹性安全带从开始绷直到拉伸至最长的缓冲时间是
1.5s,安全带长5m,g取10m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为( )A.500NB.1000NC.1200ND.1400N【答案】D【解析】试题分析在安全带产生拉力的过程中,人受重力、安全带的拉力作用做减速运动,此过程的初速度就是自由落体运动的末速度,所以有,根据动量定理,取竖直向下为正,有mg•t-F•t=0-mv0,解得.故选D.考点动量定理【名师点睛】本题除了用动力学解决,也可以对缓冲的过程采取动量定理进行求解.注意在解题时明确动量定理的矢量性,先设定正方向.
4.如图所示,实线为电场线,虚线为等势线,且相邻两等势线间的电势差相等.一正电荷在等势线φ3上时,具有动能20J,它运动到等势线φ1上时,速度为零,令φ2=0,那么,当该电荷的电势能为4J时,其动能大小为()A.16JB.10JC.6JD.4J【答案】C【解析】试题分析相邻等势面间的电势差相等,电荷经过相邻等势面时电场力做功相等,根据动能定理求出电荷经经过等势面时的动能,确出电荷的总能量,再由能量守恒定律求出电势能为4J时它的动能.正电荷在等势面上时动能20J,在等势面上时动能为零,动能的减小为20J.由于相邻等势面间的电势差相等,电荷经过相邻等势面间时电场力做功相等,动能减小量相等,则电荷经经过等势面时的动能为10J,又,所以电荷的动能与电势能的总量为10J,根据能量守恒定律得到,电势能为4J时它的动能为6J,C正确.
5.质量为500kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车 ( )A.做匀加速直线运动B.功率为20kWC.所受阻力大小为xxND.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N【答案】C【解析】试题分析由图像可知,汽车的加速度随速度的增大而减小,故汽车不做匀加速运动,选项A错误;根据P=Fv,F-f=ma可得;由图像可知,,解得f=xxN;P=2×105W选项B错误,C正确;速度大小为50m/s时牵引力大小为,选项D错误;故选C.考点牛顿第二定律;功率【名师点睛】本题考查动能定理、功率公式的应用以及图象的性质,要注意正确根据物理规律确定函数关系,再由图象求解相关物理量
6.如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境一氧化碳气体浓度的增大而减小.当一氧化碳气体浓度减小时,下列说法中正确的是()A.电压表V示数减小B.电流表A示数减小C.电路的总功率增大D.变阻器R1的取值越小,电表示数变化越明显【答案】B【解析】试题分析当一氧化碳气体浓度减小时,R增大,总电阻增大,则总电流减小,内电压减小,路端电压增大,可知,通过R1的电流增大,因此电压表V示数增大,通过变阻器的电流增大,则电流表A示数减小.故A错误,B正确.电路的总功率为P=EI,E不变,I减小,则P减小,故C错误.变阻器R1的取值越大,R1与R并联的阻值越接近R,R对电路的影响越大,则知变阻器R1的取值越大,电压表示数变化越明显.故D错误.故选B.考点电路的动态分析
7.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时.一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比下列用虚线和实线描述两物体运动的v—t图象是A.B.C.D.【答案】C【解析】【详解】空气阻力不计时,物体只受重力,是竖直上抛运动,做匀变速直线运动,v-t图象是向下倾斜的直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有mg+f=ma,故a=g+,由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;下降阶段,根据牛顿第二定律,有mg-f=ma,故a=g-,由于阻力随着速度而增大,故加速度减小;v-t图象的斜率表示加速度,故图线切线的斜率不断减小,图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;故ABD错误,C正确故选C【点睛】本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,知道有空气阻力时,速度为零时加速度为g.
8.(多选)两个小球在光滑水平面上沿同一直线,同一方向运动,B球在前,A球在后,,,当A球与B球发生碰撞后,AB两球的速度可能为()A.B.C.D.【答案】AB【解析】试题分析碰撞前系统的总动量P=16+23=12kg.m/s,碰撞前系统的总动能EK=mAvA2+mBvB2=162+232=25J;A、碰撞后,A、B的动量PA=14=4kg.m/s,PB=24=8kg.m/s,系统动量守恒,系统总动能EK=mAvA2+mBvB2=142+242=24J25J,系统动能不增加,故A正确;B、碰撞后,A、B的动量PA=12=2kg.m/s,PB=25=10kg.m/s,系统动量守恒,系统总动能EK=mAvA2+mBvB2=122+252=27J25J,系统动能不增加,故B正确;C、碰撞后,A、B的动量PA=1(-4)=-4kg.m/s,PB=26=12kg.m/s,系统动量不守恒,故C错误;D、由题,碰撞后,两球的动量方向都与原来方向相同,A的动量不可能沿原方向增大,故D错误,故选AB考点动量守恒定律【名师点睛】】两球碰撞过程,系统不受外力,故碰撞过程系统总动量守恒,碰撞过程中系统机械能可能有一部分转化为内能,根据能量守恒定律,碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能;同时考虑实际情况,碰撞后A球速度不大于B球的速度
9.如图质子、氘核和α粒子都沿平行板电容器两板中线OO/方向垂直于电场线射入板间的匀强电场,射出后都打在同一个与OO/垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点.则A.若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点B.若它们射入电场时的动量相等,在荧光屏上将只出现2个亮点C.若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点D.若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点【答案】D【解析】三个粒子进入匀强电场中都做类平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,则得到加速度为偏转距离为,运动时间为联立三式得A、若它们射入电场时的速度相等,y与比荷成正比,而三个粒子中质子的比荷最大,氘核和粒子的比荷相等,在荧光屏上将出现2个亮点,故A错误.B、若它们射入电场时的动量相等,,可见y与成正比,三个都不同,则在荧光屏上将只出现3个亮点,故B错误;C、若它们射入电场时的动能相等,则y与q成正比,在荧光屏上将只出现2个亮点,故C错误.D、若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,根据推论可知,y都相同,故荧光屏上将只出现1个亮点,故D正确点睛此类题目属于类平抛运动,质子、氘核和粒子带电量和质量不全相同,进入同一电场时加速度不同,做类平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,推导出偏转位移的表达式,再进行分析
10.如图所示,在正交的匀强电场和匀强磁场中有质量和电荷量都相同的两油滴M、N.M静止,N做半径为R的匀速圆周运动,若N与M相碰后并结合在一起,则关于它们下列说法中不正确的A.以N原速率的一半做匀速直线运动B.以为半径做匀速圆周运动C.仍以R为半径做匀速圆周运动D.做周期为N的一半的匀速圆周运动【答案】ACD【解析】【详解】设M、N的质量和电荷量分别为m、q,碰撞前N的速率为v碰撞后瞬间整体的速率为v′碰撞前,对N,由洛伦兹力提供向心力,有qvB=m,得 R=;对M有qE=mg;碰撞过程,取碰撞前N的速度方向为正方向,由动量守恒定律有mv=2mv′,得v′=;MN整体受到的电场力2qE,重力为2mg,则2qE=2mg,所以整体的电场力和重力仍平衡,所以碰后整体做匀速圆周运动,轨迹半径为,故AC错误,B正确N原来的周期.碰后整体的周期.故D错误此题选择不正确的选项,故选ACD【点睛】本题关键是明确两个油滴的运动情况和受力情况,知道粒子在复合场中做匀速圆周运动的条件是重力和电场力平衡,洛伦兹力充当向心力,并能根据动量守恒定律和牛顿第二定律列式分析计算
二、实验探究题(每空2分,共16分)
11.某同学利用自己设计的弹簧弹射器测量弹簧的弹性势能,装置如图所示水平放置的弹射器将质量为m的静止小球弹射出去测出小球通过两个竖直放置的光电门的时间间隔为t,甲、乙光电门间距为L,忽略一切阻力
①小球被弹射出的速度大小=,求得静止释放小球时弹簧弹性势能Ep=(用题目中的字母符号表示)
②由于重力作用,小球被弹射出去后运动轨迹会向下有所偏转,这对实验结果影响(选填“有”或“无”)【答案】
①②无【解析】试题分析
①由图可知,弹簧在小球进入光电门之前就恢复形变,故其弹射速度为通过光电门的水平速度,由能量守恒得
②由力作用的独立性可知,重力不影响弹力做功的结果,有没有重力做功,小球的水平速度不会变化考点测量弹簧的弹性势能实验【名师点睛】本题重点是要弄清小球的射出速度就是在光电门间匀速运动的速度,在由平抛规律可得结果.
12.为了测定电源电动势E、内电阻r的大小并同时描绘出小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如图甲所示的电路闭合开关,调节电阻箱的阻值,同时记录电阻箱的阻值R,电压表的示数U1,电压表的示数U2根据记录数据计算出流过电阻箱的电流I,分别描绘了a、b两条UI图线,如图乙所示请回答下列问题
(1)写出流过电阻箱的电流I的表达式________________________________
(2)小灯泡两端电压随电流变化的图象是________选填“a”或“b”
(3)根据图乙可以求得电源的电动势E=________V,内电阻r=________Ω,该电路中小灯泡消耗的最大功率为______W【答案】
1.
2.b
3.
3.
04.
2.
05.
1.0【解析】【分析】由电路图可知,灯泡与电阻箱串联,电压表V1测灯泡电压,电压表V2测路端电压;
(1)由串联电路特点求出电阻箱两端电压,然后由欧姆定律求出电流表达式.
(2)根据串联电路特点分析判断哪个图象是灯泡电压随电流变化的图象.
(3)电源的U-I图象与纵轴的交点坐标是电源电动势,图象斜率的绝对值等于电源内阻.由图象找出灯泡的最大电流与最大电压,由P=UI求出最大功率.【详解】
(1)电阻箱两端电压UR=U2-U1,通过电阻箱的电流;
(2)灯泡与电阻箱串联,电压表V1测灯泡电压,灯泡两端电压随电流增大而增大,由图乙所示图象可知,图线b是灯泡电压随电流变化的关系图象.
(3)随电流增大,路端电压减小,由图乙所示图象可知,图线a是电源的U-I图象,由图线a可知,电源电动势E=
3.0V,电源内电阻;由图线a可知,灯泡两端最大电压为2V,电流为
0.5A,灯泡最大功率P=UI=2V×
0.5A=1W.
三、计算题(共44分)
13.总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,图所示是跳伞过程中的v-t图象,试根据图象求g取10m/s2
(1)t=1s时运动员的加速度和所受阻力的大小;(图像过(
2、14)这个点)
(2)估算14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功.(阻力做功的答案保留三位有效数字)【答案】17m/s2 240N 2156m至164m均可,
1.23×105J至
1.30×105J均可【解析】【详解】
(1)从图中可以看,在t=2s内运动员做匀加速运动,其加速度大小为,设此过程中运动员受到的阻力大小为f,根据牛顿第二定律得mg-f=ma,解得f=m(g-a)=80×(10-7)N=240N;
(2)从图中由“面积”估算得出运动员在14s内下落了
39.5×2×2m=158m,根据动能定理有mgh−Wf=mv2,解得Wf=mgh−mv2=(80×10×158-×80×62)J≈
1.25×105J;【点睛】本题是v-t图象应用的典型题型,要掌握图象的斜率表示加速度,图象与坐标轴围成的面积表示位移,估算面积时可以通过数方格的个数来估算,采用“四舍五入”进行近似计算.
14.如图所示,光滑水平直导轨上有三个质量均为m的物块A、B、C,物块B、C静止,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计);让物块A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.那么从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求.
(1)A、B第一次速度相同时的速度大小;
(2)A、B第二次速度相同时的速度大小;
(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小【答案】
(1)v0
(2)v0
(3)【解析】试题分析
(1)对A、B接触的过程中,当第一次速度相同时,由动量守恒定律得,mv0=2mv1,解得v1=v0
(2)设AB第二次速度相同时的速度大小v2,对ABC系统,根据动量守恒定律mv0=3mv2解得v2=v0
(3)B与C接触的瞬间,B、C组成的系统动量守恒,有解得v3=v0系统损失的机械能为当A、B、C速度相同时,弹簧的弹性势能最大.此时v2=v0根据能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能.考点动量守恒定律及能量守恒定律【名师点睛】本题综合考查了动量守恒定律和能量守恒定律,综合性较强,关键合理地选择研究的系统,运用动量守恒进行求解
15.如图所示,真空中存在空间范围足够大的、水平向右的匀强电场.在电场中,若将一个质量为m、带正电的小球由静止释放,运动中小球的速度与竖直方向夹角为37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出求运动过程中
(1)小球受到的电场力的大小及方向;
(2)小球从抛出点至最高点的电势能变化量;
(3)小球的最小速度的大小及方向【答案】
(1)电场力为,方向水平向右
(2)
(3),与电场方向夹角为37°斜向上【解析】试题分析
(1)小球所受电场力与重力的合力一定沿速度v方向,即有,得,方向水平向右;
(2)竖直方向小球做竖直上抛运动,故上升时间为;上升的高度为到最高点时速度为水平方向,设为,则有,o由动能定理得得,即电势能减小了将初速度分解为沿v反方向的分量和垂直此方向的分速度;小球在方向做类竖直上抛运动,到“最高点”处速度仅有垂直于方向的分速度,此时合力对小球做的负功最多,即小球的速度最小,且为,方向与v垂直,斜向右上方,即与电场E方向夹角为37°,斜向上考点考查了牛顿第二定律,动能定理,电场力做功【名师点睛】解决本题的关键知道小球竖直上抛时,在竖直方向和水平方向上的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式灵活求解.视频
16.如图所示,△OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(L,0)、C(0,L),在△OAC区域内存在垂直于xOy平面向里的匀强磁场.在t=0时刻,从三角形的OA边各处有质量均为m、电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,所有粒子射入磁场时相同速度且均沿y轴正向,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴.不计粒子的重力和粒子间的相互作用求
(1)带电粒子在磁场中运动的周期T;
(2)磁场的磁感应强度B的大小;
(3)若恰好不能从AC边离开磁场的粒子最终从O点离开磁场,求粒子进入磁场时的速度大小v1;
(4)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(图中未标出)射出磁场,这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔的最大值为,求粒子进入磁场时的速度大小v2【答案】
(1)T=4t0
(2)
(3)4【解析】【详解】
(1)因为在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴,在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子在磁场中运动了四分之一周期,所以粒子周期T=4t0
(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力可得qvB=m粒子在磁场中运动的周期
③结合T=4t0联立可得磁场的磁感应强度
(3)恰好不能从AC边离开磁场的粒子最终从O点离开磁场,粒子运动轨迹如图所示,根据几何关系可得r1+=L粒子在磁场中运动的周期T=4t0=联立可得粒子进入磁场时的速度大小v1=
(4)时间间隔最大时两粒子的运动轨迹如图所示.时间间隔△t=t2-t1=•4t0根据几何关系有α+β=π可得△t=•2t0 当△t最大为t0时有•2t0=t0解得α=由几何关系得r2cosα+=L解得r2=L根据洛伦兹力提供向心力可得qv2B=m,结合=4t0,可得粒子进入磁场时的速度大小v2=【点睛】本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,对于带电粒子在磁场中运动类型,要能作出粒子的运动轨迹,善于运用几何知识帮助分析和求解,这是轨迹问题的解题关键.。