2019-2020年高三第三次月考 物理.doc

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2019-2020年高三第三次月考 物理一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不答的得0分)1下列说法是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中不正确的是( )A根据电场强度定义式,电场中某点的电场强度和试探电荷的电荷量q无关B根据电容的定义式,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1VC根据电场力做功的计算式,一个电子在1V电压下加速,电场力做功为1eVD根据电势差的定义式,带电荷量为C的正电荷,从a点移动到b点克服电场力做功为J,则a、b两点的电势差为V2质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x5tt (各物理量均采用国际制单位),则该质点( )A第1 s内的位移是5 m B前2 s内的平均速度是6 m/sC任意相邻的1 s 内位移差都是1 m D任意1 s内的速度增量都是2 m/s3一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如图所示,图中A、B两点电场强度分别是EA、EB,电势分别是A、B,负电荷q在A、B时的电势能分别是EPA、EPB,下列判断正确的是 ( )AEAEB,AB ,EPAEB,AB ,EPA EPB CEAB ,EPA EPB DEAEB,A EPB4如图所示,质量为m的半圆形轨道槽放置在水平地面上,槽内壁光滑质量为m的小物体从槽的左侧顶端由静止开始下滑到右侧最高点的过程中,轨道槽始终静止,则该过程中 ()A轨道槽对地面的最小压力为mg B轨道槽对地面的最大压力为(m3m)gC轨道槽对地面的摩擦力先增大后减小D轨道槽对地面的摩擦力方向先向左后向右5如图所示,小球从A点以初速度v沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点下列说法中正确的是 ( )A小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零B小球从A到C与从C到B的过程,减少的动能相等Qb甲乙dca图4C小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化率相等D小球从A到C与从C到B的过程,损失的机械能相等6如图4所示,虚线表示某点电荷Q所激发电场的等势面,已知a、b两点在同一等势面上, c、d两点在另一个等势面上甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹adb曲线、acb曲线运动则下列说法正确的是 ( )A两粒子所带的电荷符号可能相同B甲粒子经过c点时的速度大于乙粒子经过d点的速度C两个粒子的电势能都是先减小后增大D经过b点时,两粒子的动能一定相等7在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,C为电容器,R0 为定值电阻,R为滑动变阻器。开关闭合后,灯泡L能发光,把滑动变阻器的滑片向右移动一点,下列判断正确的是( )A电容器C的电荷量将减小 BR0上有自右向左的电流C灯泡L亮度变暗 D电路稳定后电源的输出功率变小8如图所示,一个电量为+Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点,另一个电量为q、质量为m的点电荷乙从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点时速度最小且为v 。已知静电力常量为k,点电荷乙与水平面的动摩擦因数为,AB间距离为L则( )AOB间的距离为 B从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为 C从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为D在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差9通常一次闪电过程历时约0203s,它由若干个相继发生的闪击构成。每个闪击持续时间仅4080s,电荷转移主要发生在第一个闪击过程中。在某一次闪电前云地之间的电势差约为10109V,云地间距离约为l km;第一个闪击过程中云地间转移的电荷量约为6 C,闪击持续时间约为60s。假定闪电前云地间的电场是均匀的。根据以上数据,下列判断正确的是( )A闪电电流的瞬时值可达到1105A B整个闪电过程的平均功率约为l1014W C闪电前云地间的电场强度约为l106V/m D整个闪电过程向外释放的能量约为6106J10在如图所示的电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数的变化量的大小分别用I、U1、U2和U3表示,下列比值正确的是:( )A、I减小、U1减小 、 U2增加 、 U3 增加 B、电源功率不变 、R1上功率增加C、U2/I变大,U2/I不变 11题图D、U3/I变大,U3/I不变二、填空题(11-14题每小空3分,15题每空2分共24分)11如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带正电的小球在电场中运动,实线表示该小球的运动轨迹小球在a点的动能等于20 eV, 运动到b点时的动能等于2 eV若取c点为电势零点,则当这个带电小球的电势能等于6 eV时(不计重力和空气阻力),它的动能等于 EABGS12如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。若保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些,针张开角度将 ;若断开开关S后,将A、B两极板靠近些针张开角度将 (填“变小”、“不变”或“变大”)13以初速为v0,射程为s的平抛运动轨迹制成一光滑轨道。一物体由静止开始从轨道顶端滑下,当其到达轨道底部时,物体的速率为 ,其水平方向的速度大小为 。14如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间的距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时间为t,不计粒子的重力,则粒子在后1/3时间内,电场力对粒子做的功为 15用如图实验装置验证m1 、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知m1= 50g 、m2=150g ,则(g取10m/s2,结果保留两位有效数字)在打点05过程中系统动能的增量EK = J,系统势能的减少量EP = J,若某同学作出图像如图,则当地的实际重力加速度g = m/s2。26.40单位:cm038.4021.60123456v2/2 (m2/s2)h (m)1.205.820m1m2三、计算题(共46分)16(6分) 夹角为60的型槽固定在水平地面上,槽内放一根重500N 的金属圆柱体,用F=200N沿圆柱体轴线方向的拉力拉圆柱体,可使它沿槽匀速滑动,如图所示求圆柱体和型槽间的滑动摩擦因数17(8分)如图所示,电源电动势E6V,电源内阻不计。定值电阻R1=24k、R2=48k。 若在ab之间接一个C=100F的电容器,闭合开关S,电路稳定后,求电容器上所带的电量; 若在ab之间接一个内阻RV = 48k的电压表,求电压表的示数。18(10分)如图所示,在竖直平面内,粗糙的斜面轨道AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B点, C是最低点,圆心角BOC=37,D与圆心O等高,圆弧轨道半径R=10m,现有一个质量为m=02kg可视为质点的小物体,从D点的正上方E点处自由下落,DE距离h16m,物体与斜面AB之间的动摩擦因数=05。取sin37o=06,cos37o=08, g=10m/s2。求:(1)要使物体不从斜面顶端飞出,斜面的长度LAB至少要多长;(2)若斜面已经满足(1)要求,物体从E点开始下落,直至最后在光滑圆弧轨道做周期性运动,在此过程中系统因摩擦所产生的热量Q的大小。19(11分)静电喷漆技术具有效率高,浪费少,质量好,有利于工人健康等优点,其装置示意图如图20所示。A、B两块平行金属板,间距,两板间有方向由B指向A,电场强度的匀强电场。在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P,油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒,油漆微粒的质量电荷量喷出的初速度。油漆微粒最后都落在金属板B上。微粒所受重力和空气阻力及微粒之间的相互作用力均可忽略。求: (1)微粒落在B板上的动能; (2)微粒从离开喷枪后到达B板所需的最短时间; (3)微粒最后落在B板上所形成图形的面积。20(11分)有一玩具汽车绝缘上表面固定一个带负电物块,它们的总质量m=05kg,物块带电量q= 5010-5c。现把玩具汽车放置在如图所示的水平直轨道A点,BC由光滑管道弯曲而成的半圆轨道,玩具汽车在光滑管道中能自由运动,整个轨道所处空间存在竖直向下的匀强电场,其电场强度大小E=60l04Nc。玩具汽车在水平直轨道运动时阻力恒为Ff=05N,通电后玩具汽车以恒定功率P=l0w行驶,通电10s自动断电,断电后玩具汽车能以一定的速度从B点进入半圆轨道。已知AB间距L=40m,g取l0ms2(玩具汽车可看成质点,整个运动过程物块带电量不变)。若半圆轨道半径R=04m,玩具汽车进入管道中B点时对管道的压力多大?当半圆轨道半径R满足什么条件时,玩具汽车能再次回到A点?参考答案一选择题1B 2D 3A 4ABD 5BCD 6B 7C 8AC 9AC解析:根据题意第一个闪击过程中转移电荷量Q6C,时间约为t60s,故平均电流为I平1105A,闪电过程中的瞬时最大值一定大于平均值,故A对;第一次闪击过程中电功约为WQU6109J,第一个闪击过程的平均功率P11014W,由于一次闪电过程主要发生在第一个闪击过程中,但整个闪电过程中的时间远大于60s,故B错;闪电前云与地之间的电场强度约为EV/m1106V/m,C对;整个闪电过程向外释放的能量约为W6109J,D错。10ACD二填空题11答案:14ev 12【答案】不变 变小13;解析:本题考查平抛运动规律及动能定理。根据平抛运动规律,水平方向:Sv0t,式;竖直方向:hgt2,式;平抛运动落地时竖直速度vygt,式;落地速度与水平方向的夹角为满足:tan,式;联立解得 h,式;联立解得:tan,即cos,式。当物体由静止开始从轨道顶端滑下到达底端的过程,由动能定理:mghmv12,式,联立解得到达轨道底部速率v1,式在轨道底部时水平方向的速度大小为vxv1cos,式,联立解得vx。14 5/18qU15【答案】) 058 ;060 ;97三计算题16解:因为圆柱体匀速滑动,所以拉力=摩擦力Ff,即Ff =200N 又因为圆柱体两面均与槽接触,所以每一面所受摩擦力Ff =200/2=100N 圆柱体两面均与槽接触,对于其中每一个接触面,圆柱体对他的压力FN=500所以动摩擦因数= Ff /FN=0217【解析】设电容器上的电压为Uc。 电容器的带电量 解得: Q4104C 设电压表与R2并联后电阻为R并。 则电压表上的电压为: 解得:3V 18解析(1)从EDCBA过程,由动能定理得 联立解得LAB=24(m) (2)因为,mgsin37 omgcos37 o (或tan37 o)所以,物体不会停在斜面上。物体最后以C为中心,B为一侧最高点沿圆弧轨道做往返运动。 从E点开始直至稳定,系统因摩擦所产生的热量Q=EP EP=mg(h+Rcos37 o) 联立、解得Q=48(J) 19【解析】(1)据动能定理,电场力对每个微粒做功,微粒打在B板上时的动能 代入数据解得: J (2)微粒初速度方向垂直于极板时,到达B板时间最短,到达B板时速度为vt,有可得vt=80m/s。由于微粒在两极板间做匀变速运动,即 可解得 t =006s (3)由于喷枪喷出的油漆微粒是向各个方向,因此微粒落在B板上所形成的图形是圆形。对于喷枪沿垂直电场方向喷出的油漆微粒,在电场中做抛物线运动,根据牛顿第二定律,油漆颗粒沿电场方向运动的加速度 运动的位移 油漆颗粒沿垂直于电场方向做匀速运动,运动的位移即为落在B板上圆周的半径 微粒最后落在B板上所形成的圆面积 S=R2联立以上各式,得 代入数据解得 S =7510-2m2 20
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