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[优质精选]江西省宜春市上高县第二中学2019届高三物理3月月考试题及答案 doc

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中小学习题试卷教育文档 下:

A.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;

B.用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb;

C.在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上; D.烧断细线后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动; E.记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间△t;

F.滑块a最终停在C点(图中未画出)用刻度尺测出AC之间的距离Sa;

G.小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离Sb; H.改变弹簧压缩量,进行多次测量。

(1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度为___________mm; (2)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证两物体a、b弹开后的动量大小相等,即a的动量大小____________等于b的动量大小____________;(用上述实验所涉及物理量的字母表示)

(3)改变弹簣压缩量,多次测量后,该实验小组得到小滑块a的Sa与关系图象如图丙所示,图象的斜率为k,则平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数大小为____________。(用上述实验数据字母表示)

【答案】 (1). (2). (3). (4). 【解析】

(1)螺旋测微器的读数为:2.5mm+0.050mm=2.550mm。

(2)烧断细线后,a向左运动,经过光电门,根据速度公式可知,a经过光电门的速度为:,故a的动量为:,b离开平台后做平抛运动,根据平抛运动规律可得: 及 联立解得:,故b的动量为:。

(3)对物体a由光电门向左运动过程分析,则有:,经过光电门的速度:,由牛顿第二定律可得:,联立可得:,则由图象可知:。

11.如图甲所示,用大型货车运输规格相同的圆柱形水泥管道,货车可以装载两层管道,底层管道固定在车厢里,上层管道堆放在底层管道上,如图乙所示.已知水泥管道间的动摩擦因数μ=,货车紧急刹车时的加速度大小为8m/s2.每根钢管道的质量m=1500kg,重力加速度取g=10m/s2,求:

(1)货车沿平直路面匀速行驶时,乙图中管A、B之间的弹力大小;

(2)如果货车在水平路面上匀速行驶的速度为43.2km/h,要使货车在紧急刹车时上管道不撞上驾驶室,最初堆放时上层管道最前端应该离驾驶室的最小距离.

中小学习题试卷教育文档 【答案】(1)5000N(2)1.8m 【解析】

试题分析:对上层管道受力分析,根据力的平衡条件即可求出管A、B之间的弹力大小;先根据牛顿第二定律求出上层管道的加速度,然后根据的变形公式分别表示出上层管道在急刹车及货车停下后运动的总距离和货车的刹车距离,二者之差即为最初堆放时上层管道最前端应该离驾驶室的最小距离。

(1)上层管道横截面内的受力分析,其所受支持力为FN,如图所示:

在竖直方向有:2FNcos30°-mg=0 解得:

(2)由题意知,紧急刹车时上层管道受到两个滑动摩擦力减速, 根据牛顿运动定律:2μFN=ma1 代入数据解得:

货车紧急刹车时的加速度为:a2=8m/s2 根据速度位移公式可得货车的刹车距离: 上层管道在急刹车及货车停下后运动的总距离: 上层管道相对于货车滑动的距离:△x=x1﹣x2 联立以上并代入数据解得:△x=1.8m

点睛:本题主要考查了相对运动问题,正确受力分析及灵活运用运动学公式来求解相关的位移,其次关键是寻找两者位移之间的关系。

12.如图所示,间距为d的平行导轨A2A3、C2C3所在平面与水平面的夹角θ=30°,其下端连接阻值为R的电阻,处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,水平台面所在区域无磁场。长为d、质量为m的导体棒静止在光滑水平台面ACC1A1上,在大小为mg(g为重力加速度大小)、方向水平向左的恒力作用下做匀加速运动,经时间t后撤去恒力,导体棒恰好运动至左边缘A1C1,然后从左边缘A1C1飞出台面,并恰好沿A2A3方向落到A2C2处,沿导轨下滑时间t后开始做匀速运动。导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,除了电阻R外的其他电阻、一切摩擦均不计。求:

(1)导体棒到达A1C1处时的速度大小v0以及A2C2与台面ACC1A1间的高度差h; (2)导体棒匀速运动的速度大小v;

(3)导体棒在导轨上变速滑行的过程中通过导体棒某一横截面的总电荷量q。

【答案】(1)(2)(3) 【解析】 【分析】

(1)导体棒在台面上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,由速度公式求出速度,

中小学习题试卷教育文档 导体棒离开台面后做平抛运动,应用平抛运动规律求出高度;

(2)由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,由安培力公式求出安培力,导体棒做匀速直线运动,由平衡条件可以求出速度;

(3)导体棒在导轨上运动过程,应用动量定理可以求出通过导体棒横截面的电荷量; 【详解】(1)导体棒在台面上做匀加速直线运动,速度:, 由牛顿第二定律得:, 解得:,

导体棒离开台面后做平抛运动, 竖直方向:,,解得:;

(2)导体棒在导轨上做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件得:, 电流:,解得:;

(3)导体棒在导轨上运动过程,由动量定理得: 电荷量: 解得:。

【点睛】本题是电磁感应与电路相结合的综合题,分析清楚导体棒的运动过程与运动性质是解题的前提,应用牛顿第二定律、运动学公式、动量定理、E=BLv、欧姆定律即可解题。 13.下列说法正确的是___________ A. 浸润现象是分子间作用力引起的

B. 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果 C. 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的

D. 一定质量的理想气体压强不变时,气体分子单位时间内对器壁单位面积的平均碰撞次数随着温度升高而减少

E. 晶体熔化过程中要吸收热量,分子的平均动能增大 【答案】ACD 【解析】

【详解】A.浸润现象是液体分子间相互作用的表现,与分子力有关,故A正确;

B.足球充足气后很难压缩是由于足球内外的压强差的原因,与气体的分子之间的作用力无关,故B错误;

C.根据热力学第二定律可知,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,故C正确;

D.一定质量的理想气体,温度升高,分子对器壁的平均撞击力增大,要保证压强不变,分子单位时间对器壁单位面积平均碰撞次数必减小,故D正确;

E.温度是分子平均动能的标志,晶体熔化时吸收热量,但温度不变,因此分子的平均动能不变,故E错误;

中小学习题试卷教育文档 14.如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞面积之比SA:SB=1∶3,两活塞以穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两个气缸都不漏气。初始时活塞处于平衡状态,A、B中气体的体积均为V0,A、B中气体温度均为T0=300K,A中气体压强pA=1.6p0,p0是气缸外的大气压强。

(1)求初始时B中气体的压强pB;

(2)现对A中气体加热,使其中气体的压强升到pA′=2.5p0,同时保持B中气体的温度不变,求活塞重新达到平衡状态时A中气体的温度TA′。 【答案】(1);(2) 【解析】

试题分析:(1)根据初女足时活塞平衡,受力分析可解得初始时B中气体的压强pB (2)由两活塞移动距离相等,根据理想气体状态方程解得A中气体的温度。 解:(1)初始时活塞平衡,有 ,代入数据解得; (2)末状态活塞平衡,有,解得 B中气体初、末状态温度相等 由,解得

设A中气体末状态的体积为,因为两活塞移动距离相等,有 ,解得

由气体状态方程得,解得。

点晴:解决本题关键分析每一过程属于等温变化、等压变化、等容变化,利用对应的方程求解。

15.下列说法正确的是___________。

A. 单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关 B. 在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大 C. 火车鸣笛向我们驶来,我们听到的笛声频率比声源发声的频率高

D. 用两東单色光A、B,分别在同一套装置上做双缝干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长

E. 当水波通过障碍物时,若障碍物的尺寸与波长差不多,或比波长大的多时,将发生明显的衍射现象 【答案】ACD 【解析】

【详解】A.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,单摆的周期与驱动力的周期相等,与固有周期无关,与单摆的摆长无关,故A正确

B.在干涉现象中,振动加强点振幅最大,位移在变化,所以振动加强点的位移不是总比减弱点的位移大,故B错误;

中小学习题试卷教育文档 C.火车鸣笛向我们驶来时,根据多普勒效应知,我们听到的笛声频率大于声源发出的频率,故C正确;

D.根据知,A光的条纹间距比B光的条纹间距大,则A光的波长大于B光的波长,故D正确; E.当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长小的多时,将发生明显的衍射现象,故E错误;

16.由两种不同透明介质制成的直角三棱镜甲和乙,并排放在一起刚好构成一截面为正三角形的棱镜,甲的折射率为,一细光束由AB边的中点0斜射入棱镜甲,已知入射光线在AB边的入射角的正弦值为,经折射后该光束刚好在棱镜乙的AC边发生全反射,最后从BC边射出,已知真空中的光速为,AB边的长度为,求该细光束在棱镜中的传播时间。 【答案】 【解析】

解:由题意可知该细光束在棱镜甲中的传播速度为: 设该细光束在AB边的折射角为,由折射定律可得:,得到:

由几何关系可知,细光束在棱镜中的折射光线与AB边的夹角为,故折射光与底边BC平行,光线进入棱镜乙时传播方向不变。

因光线刚好在AC边发生全反射,由几何知识得到,光线在AC边的入射角为,即临界角为: 设棱镜乙的折射率为,则有,得到: 则该细光束在棱镜乙中的传播速度为 由几何关系可知:,,

则该光束在棱镜中的传播时间为:。

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中小学习题试卷教育文档下:A.在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;B.用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb;C.在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻短弹簧,静止放置在平台上;D.烧断细线后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;E.记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间△t;F.滑块a最终停在
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