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文檔簡介
1、2021-2022學年江西省吉安市潞田中學高三物理月考試題含解析一、 選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分每小題只有一個選項符合題意1. 愛因斯坦由光電效應的實驗規律,猜測光具有粒子性,從而提出光子說。從科學研究的方法來說,這屬于( )A.等效替代 B.控制變量 C.科學假說 D.數學歸納參考答案:答案:C2. 甲、乙兩彈簧振子,振動圖象如圖所示,則可知_A. 甲速度為零時,乙速度最大B. 甲加速度最小時,乙速度最小C. 兩個振子的振動頻率之比f甲:f乙1:2D. 任一時刻兩個振子受到的回復力都不相同E. 任一時刻兩個振子的振幅之比為A甲:A乙2:1參考答案:ACE【分析】由振動圖象讀
2、出兩彈簧振子周期之比,頻率與周期互為倒數,由圖讀出兩振子位移最大值之比,可知任一時刻兩個振子的振幅之比,平衡位置,回復力為零 加速度最小,速度最大,由此分析;【詳解】A、時,甲位于最大位移處,圖象的斜率表示速度,速度為零,而此時乙位于平衡位置,圖象的斜率最大,速度最大,故A正確;B. 在或時,甲的加速度最小,甲位于平衡位置,回復力為零,此時,乙也位于平衡位置,加速度為零,速度最大,故B錯誤;C、頻率與周期互為倒數,頻率之比為周期之比的反比,由圖象可知,甲乙的周期之為,故頻率之比為,故C正確;D、在或時,甲乙都處于平衡位置,回復力都為0,故D錯誤;E、振幅為彈簧振子做簡諧運動的最大位移,由圖象可
3、知,甲乙最大位移之比為,振幅之比為,故E正確;故選ACE。3. 一定質量的水,溫度從30升高到50,下列說法中正確的是A每個水分子熱運動的速率都變大 B水分子的平均動能變大C水的分子勢能不變 D分子間相互作用的引力和斥力都增大參考答案:B4. (單選)如圖所示,質量為M的物體內有光滑圓形軌道,現有一質量為m的小滑塊沿該圓形軌道的豎直面做圓周運動,A、C為圓周的最高點和最低點,B、D與圓心O在同一水平線上小滑塊運動時,物體M保持靜止,關于物體M對地面的壓力N和地面對物體的摩擦力,下列說法正確的是()A滑塊運動到A點時,NMg,摩擦力方向向左B滑塊運動到B點時,N=Mg,摩擦力方向向右C滑塊運動到
4、C點時,N( M+m)g,M與地面無摩擦力D滑塊運動到D點時,N=( M+m)g,摩擦力方向向左參考答案:解:A、小滑塊在A點時,滑塊對M的作用力在豎直方向上,系統在水平方向不受力的作用,所以沒有摩擦力的作用,所以A錯誤B、小滑塊在B點時,需要的向心力向右,所以M對滑塊有向右的支持力的作用,對M受力分析可知,地面要對物體有向右的摩擦力的作用,在豎直方向上,由于沒有加速度,物體受力平衡,所以物體M對地面的壓力N=Mg,所以B正確C、小滑塊在C點時,滑塊的向心力向上,所以C對物體M的壓力要大于C的重力,故M受到的滑塊的壓力大于mg,那么M對地面的壓力就要大于(M+m)g,所以C錯誤;D、小滑塊在D
5、點和B的受力的類似,由B的分析可知,D錯誤故選:B5. 下列運動中,在任何1秒的時間間隔內運動物體的速度改變量完全相同的有(空氣阻力不計)( ) A自由落體運動 B平拋物體的運動 C豎直上拋物體運動 D勻速圓周運動參考答案: 答案:ABC二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. 氫原子的能級圖如圖所示.一群處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時能發出_種不同頻率的光.這些光照射到逸出功等于2.5eV的金屬上,產生的光電子的最大初動能等于_eV.參考答案: (1). 6 (2). 10.25【分析】能級間躍遷輻射的光子能量等于兩能級間的能級差,發生光電效應的條件是當光子能量大于逸出功
6、,根據光電效應方程求出光電子的最大初動能【詳解】一群處于n=4能級的氫原子向基態躍遷時,共有種;從n=4躍遷到n=1的能級差最大,則輻射的光子能量最大為-0.85eV+13.6eV=12.75eV,根據光電效應方程知,光電子的最大初動能Ekm=hv-W0=12.75eV-2.5eV=10.25eV【點睛】解決本題的關鍵掌握光電效應的條件,以及知道能級間躍遷所滿足的規律,注意最大初動能與入射頻率的不成正比,但是線性關系7. (5分)1999年11月20日,我國發射了“神舟號”載入飛船,次日載入艙著陸,實驗獲得成功。載人艙在將要著陸之前,由于空氣阻力作用有一段勻速下落過程,若空氣阻力與速度的平方成
7、正比,比例系數k,載人艙的質量為m,則此過程中載人艙的速度應為_。參考答案:答案:8. 某一單擺在小角度自由擺動時的振動圖像如圖所示。根據數據估算出它的擺長為 m,擺動的最大偏角正弦值約為 。參考答案:1 0.049. 某實驗小組設計了下面的實驗電路測量電池的電動勢和內電阻,閉合開關S,調整電阻箱的阻值R,讀出電壓表相應示數U,測出多組數據,利用測的數據做出如右下圖像。則電池的電動勢為 ,內電阻為 。電動勢的測量值與真實值相比 (填“偏大”、“偏小”或“相等”)參考答案:2V,0.2,偏小。只用電壓表和變阻箱測電動勢和內電阻的方法叫“伏歐法”,若用圖象解題時,基本思路是:用學過的物理定律列出表
8、達式,再結合數學知識整理出有關一次函數式y=kx+b的形式,再求出k和b即可由閉合電路歐姆定律得可整理為,由上式知若圖象為線性關系,對照數學一次函數y=kx+b,則橫軸應取,縱軸應取,由圖象縱軸截距為0.5,即E=2V,斜率k=0.1,可得r=0.2.本題中R無窮大時,電壓表的示數近似等于電源的電動勢。由于電源內阻不為0,故電壓表的示數小于電源電動勢的真實值。 10. 質量為100kg的小船靜止在水面上,船兩端有質量40kg的甲和質量60kg的乙,當甲、乙同時以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小為 m/s,方向是 。參考答案:0.6 向左11. (4分)如圖所示,一儲油圓桶,底
9、面直徑與桶高均為d當桶內無油時,從某點恰能看到桶底邊緣上的某點B當桶內油的深度等于桶高的一半時,在A點沿AB方向看去,看到桶底上的C點,C、B相距,由此可得油的折射率n= ;光在油中傳播的速度 m/s(結果可用根式表示)參考答案:,解:由題意得,光線在油中的入射角的正弦,光線在空氣中折射角的正弦則折射率n=根據得,v=12. 某學校物理興趣小組,利用光控實驗板 “探究自由落體的下落高度與速度之間的關系”,如圖甲所示。將數據記錄在Excel工作薄中,利用Excel處理數據,如圖乙所示,小組進行探究,得出結論。在數據分析過程中,小組先得出了vBh圖像,繼而又得出vB2h圖像,如圖丙、丁所示: 請根
10、據圖象回答下列問題:小組同學在得出vBh圖像后,為什么還要作出vB2h圖像? 若小球下落過程機械能守恒,根據實驗操作及數據處理,求得丁圖圖像的斜率為k,則重力加速度g= 參考答案:先作出的vB-h圖像,不是一條直線,根據形狀無法判斷vB、h關系,進而考慮vB2-h圖像,從而找出vB2、h之間的線性關系 (2分)k/2解析:若小球下落過程機械能守恒,則有mgh=m vB2,即vB2=2gh。vB2-h圖像的斜率k=2g,重力加速度g= k/213. 內壁光滑的環形細圓管,位于豎直平面內,環的半徑為R(比細管的半徑大得多)在細圓管中有兩個直徑略小于細圓管管徑的小球(可視為質點)A和B,質量分別為m
11、1和m2,它們沿環形圓管(在豎直平面內)順時針方向運動,經過最低點時的速度都是v0;設A球通過最低點時B球恰好通過最高點,此時兩球作用于環形圓管的合力為零,那么m1、m2、R和v0應滿足的關系式是_參考答案:(1)在飛機沿著拋物線運動時被訓人員處于完全失重狀態,加速度為g,拋物線的后一半是平拋運動,在拋物線的末端飛機速度最大,為v=250m/s.豎直方向的分量vy=250cos30o=216.5m/s水平方向的分量vx=250sin30o=125m/s平拋運動的時間t=vy/g=22.2s水平方向的位移是s=vxt=2775m被訓航天員處于完全失重狀態的總時間是t總=102t=444s(2)T
12、-mg=mv2/r 由題意得T=8mg,r=v2/7g=915.7m(3)每飛過一個120o的圓弧所用時間t=(2r/v)/3=7.67s,t總=10 t+t總=76.7+444=520.7s (4)s總=20s+102rsin30o=55500+15859=71359m三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. (6分)如圖所示,一氣缸豎直放置,用一質量為m的活塞在缸內封閉了一定量的理想氣體,在氣缸的底部安裝有一根電熱絲,用導線和外界電源相連,已知汽缸壁和活塞都是絕熱的,汽缸壁與活塞間接觸光滑且不漏氣。現接通電源,電熱絲對缸內氣體緩慢加熱。 關于汽缸內氣體,下列說法正確的是
13、。A單位時間內氣缸單位面積上氣體分子撞擊次數減少B所有分子的速率都增加C分子平均動能增大D對外做功,內能減少設活塞橫截面積為S,外界大氣壓強為p0,電熱絲熱功率為P,測得通電t時間內活塞緩慢向上移動高度h,求:()汽缸內氣體壓強的大?。唬ǎ﹖時間缸內氣體對外所做的功和內能的變化量。參考答案:AC(2分);(4分)15. (選修3-5)(6分)a、b兩個小球在一直線上發生碰撞,它們在碰撞前后的st圖象如圖所示,若a球的質量ma=1kg,則b球的質量mb等于多少?參考答案:解析:由圖知=4m/s、=1m/s、=2m/s (2分)根據動量守恒定律有:ma =ma+ mb (2分)mb=2.5kg(2
14、分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖所示電路,電源電動勢E=15V,內阻r=1,電阻R1=4電阻R2=R3=10,電容器的電容C=5103F,求:(1)開關S打開時,電容器的電量Q1為多少?(2)將開關S閉合瞬間,通過電流計G的電量q為多少?電流方向如何?參考答案:考點:閉合電路的歐姆定律;電容專題:恒定電流專題分析:(1)開關S打開時,R1與R2串聯,電容器兩端的電壓UC1等于路端電壓根據閉合電路歐姆定律求電流,由歐姆定律求解路端電壓,電容器的電量Q=CU(2)開關S閉合后,R2與R3并聯再與R1串聯,電容器兩端的電壓UC2等于電阻R1兩端電壓,由歐姆定律求出電容器的電壓,即
15、可求出其電量根據電容器充電或放電,判斷電流的方向解答:解:(1)開關S打開時,R1與R2串聯,電容器兩端的電壓UC1等于路端電壓 E=I1(r+R1+R2)電容器的電壓UC1=I1(R1+R2)=電容器的電量Q1=CUC1代入數據得Q1=0.07C(2)開關S閉合后,外電路的結構為:R2與R2并聯再與R1串聯,電容器兩端的電壓UC2等于電阻R1兩端電壓 E=I2(r+R1+R2R3) UC2=I2R1 Q2=C UC2代入數據得Q2=0.03C將開關S閉合瞬間,通過電流計G的電量q=Q1Q2=0.04C由上可知,開關閉合后,電容器將要放電,電流方向向左答:(1)開關S打開時,電容器的電量Q1為
16、0.07C(2)將開關S閉合瞬間,通過電流計G的電量q為0.04C電流方向向左點評:本題是含有電容器的電路,首先要認識電路的結構,其次要抓住電容器的電壓等于哪段電路的電壓17. (16)設想宇航員完成了對火星表面的科學考察任務,乘坐返回艙返回圍繞火星做圓周運動的軌道艙,如圖所示。為了安全,返回艙與軌道艙對接時,必須具有相同的速度。求該宇航員乘坐的返回艙至少需要獲得多少能量,才能返回軌道艙?已知:返回過程中需克服火星引力做功,返回艙與人的總質量為m,火星表面重力加速度為g,火星半徑為R,軌道艙到火星中心的距離為r;不計火星表面大氣對返回艙的阻力和火星自轉的影響。參考答案:解析:物體m在火星表面附近 得 3分設軌道艙的質量為m0,速度大小為v。則 3分聯立、解得返回艙與軌道艙對接時,具有動能為
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