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文檔簡介

河南省平頂山市葉縣育英中學2022年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1.一個矩形線圈在勻強磁場中繞軸勻速轉動,產生的感應電動勢e=311sin100t(V),則A.線圈的轉速為300r/min

B.電動勢的有效值為220VC.當時,電動勢達最大值

D.當t=0時,線圈平面與中性面垂直參考答案:BC2.以下是有關近代物理內容的若干敘述,其中正確的是A.原子核發生一次β衰變,該原子外層就失去一個電子B.一束頻率不變的光照射到某種金屬上不能發生光電效應,可能是因為這束光的光強太小C.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,但原子的能量增大D.天然放射現象中發出的三種射線是從原子核內放出的看不見的射線參考答案:CD3.四顆地球衛星a、b、c、d的排列位置如圖所示,其中,a是靜止在地球赤道上還未發射的衛星,b是近地軌道衛星,c是地球同步衛星,d是高空探測衛星,四顆衛星相比較()A.a的向心加速度最大B.相同時間內b轉過的弧長最長C.c相對于b靜止D.d的運動周期可能是23h參考答案:B解:A、同步衛星的周期必須與地球自轉周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據a=ω2r知,c的向心加速度比a的向心加速度大.故A錯誤;B、由=mω2r,得ω=,衛星的半徑越大,角速度越小,所以b的角速度最大,在相同時間內轉過的弧長最長.故B正確;C、b是近地軌道衛星,c是地球同步衛星,c相對于地面靜止,近地軌道衛星相對于地面運動,所以c相對于b運動,故C錯誤;D、由開普勒第三定律=k知,衛星的半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D錯誤;故選:B.4.如圖所示,光滑水平平臺上有一個質量為m的物體,地面上的人用跨過定滑輪的繩子向右拉動物體,不計繩和滑輪的質量、滑輪的大小及滑輪的摩擦,人手離滑輪到豎直高度始終為h,所分析的運動過程中,人的初位置在A點,當人以速度v從A勻速運動到B時,人離滑輪的水平距離為x,下列說法正確的是 A.在該運動過程中,物塊向右做勻加速運動 B.人運動到B位置時,物塊的運動速率為 C.在該運動過程中,人對物塊做的功為 D.在該運動過程中,人對物塊做的功為參考答案:B5.2008年8月17日,在北京奧運會3米跳水比賽中,我國跳水運動員郭晶晶成功衛冕冠軍.如圖所示為她跳水前的起跳動作.下列說法正確的是A.郭晶晶受到彈力的直接原因是跳板發生了形變B.郭晶晶對跳板的壓力就是她的重力C.郭晶晶能跳得高的原因之一,是因為板對她的作用力遠大于她的重力D.郭晶晶能跳得高的原因之一,是因為她對板的作用力遠大于板對她的作用力參考答案:AC二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖所示,質量分別為mA、mB的兩物塊A、B,疊放在一起,共同沿傾角為的斜面勻速下滑,斜面體放在水平地面上,且處于靜止狀態。則B與斜面間動摩擦因數

,A所受滑動摩擦力大小為

參考答案:7.為了測量兩張紙之間的動摩擦因數,某同學設計了一個實驗:如圖甲所示,在木塊A和木板B上貼上待測的紙,將木板B固定在水平桌面上,沙桶通過細線與木塊A相連。(1)調節沙桶中沙的多少,使木塊A勻速向左運動。測出沙桶和沙的總質量為m以及貼紙木塊A的質量M,則兩紙間的動摩擦因數μ=

;(2)在實際操作中,發現要保證木塊A做勻速運動比較困難,有同學對該實驗進行了改進:實驗裝置如圖乙所示,木塊A的右端接在力傳感器上(傳感器與計算機相連接,從計算機上可讀出對木塊的拉力),使木板B向左運動時,質量為M的木塊A能夠保持靜止。若木板B向左勻速拉動時,傳感器的讀數為F1,則兩紙間的動摩擦因數μ=

;當木板B向左加速運動時,傳感器的讀數為F2,則有F2

F1(填“>”、“=”或“<”);參考答案:m/M

F1/Mg

=(1)木塊A勻速向左運動,由牛頓第二定律得,解得。(2)質量為M的木塊A能夠保持靜止,說明木塊受到的摩擦力和傳感器對物塊的拉力是一對平衡力。不管木板B向左如何拉動,傳感器的拉力都跟AB之間的摩擦力大小相等,方向相反,即=F2。8.1,3,5

某探究學習小組的同學欲以右圖裝置中的滑塊為對象驗證“動能定理”,他們在實驗室組裝了一套如圖所示的裝置,另外他們還找到了打點計時器所用的學生電源、導線、復寫紙、紙帶、小木塊、細沙、墊塊。當滑塊連接上紙帶,用細線通過滑輪掛上空的小沙桶時,釋放小桶,滑塊處于靜止狀態。若你是小組中的一位成員,要完成該項實驗,則:(1)你認為還需要的實驗器材有

。(兩個)(2)實驗時為了保證滑塊(質量為M)受到的合力與沙和沙桶的總重力大小基本相等,沙和沙桶的總質量m應滿足的實驗條件是

,實驗時首先要做的步驟是

。(3)在(2)的基礎上,某同學用天平稱量滑塊的質量M。往沙桶中裝入適量的細沙,用天平稱出此時沙和沙桶的總質量m。讓沙桶帶動滑塊加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出這兩點的間距L和這兩點的速度大小v1與v2(v1<v2)。則對滑塊,本實驗最終要驗證的數學表達式為

(用題中的字母表示)

。(4)要探究滑塊與沙及沙桶組成的系統機械能是否守恒,如果實驗時所用滑塊質量為M,沙及沙桶總質量為m,讓沙桶帶動滑塊在水平氣墊導軌上加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出這兩點的間距L和這兩點的速度大小v1與v2(v1<v2)。則最終需驗證的數學表達式為

(用題中的字母表示)

。參考答案:(1)____天平______(2分)

______刻度尺____

(2分)

(2)_____m<<M___(2分)

平衡摩擦力_____(2分)(3)(3分)

(4)(3分)9.圖中畫出了氫原子的4個能級,并注明了相應的能量E。處在n=4能級的1200個氫原子向低能級躍遷時,能夠發出若干種不同頻率的光子。若這些受激氫原子最后都回到基態,則共發出________種_________個光子。(假設處在量子數為n的激發態的氫原子躍遷到各較低能級的原子數都是處在該激發態能級上的原子總數的)參考答案:(1)6

2200

解析:處在n=4的能級的一群氫原子向低能級躍遷時能發出不同光電子的數目為=6種,由題意知量子數為4的能級上的氫原子分別向量子數為3、2、1的能級上躍遷的氫原子數占總氫原子數的三分之一,產生總共產生1200個光子;

此時處于量子數為3的能級上的原子數目為:400個,處于n=3能級上的氫原子分別向量子數為2、1的能級上躍遷的氫原子數各占二分之一,產生400個光子;

此時處于量子數為2的能級上氫原子總共有:400+200=600個,氫原子向基態躍遷產生600個光子.所以此過程中發出的光子總數應該是1200+400+600=220010.有一個電流表G,內阻Rg=10Ω,滿偏電流Ig=3mA,要把它改裝成量程0—3V的電壓表,要與之___________(選填“串聯”或“并聯”)一個______Ω的電阻?改裝后電壓表的內阻是___________Ω參考答案:11.已知繞中心天體做勻速圓周運動的星體的軌道半徑r,運動周期為T。

(1)若中心天體的半徑為R,則其平均密度ρ=_______(2)若星體是在中心天體的表面附近做勻速圓周運動,則其平均密度的表達式ρ=_______。參考答案:答案:17.(12分)如圖甲的光電門傳感器是測定瞬時速度大小的儀器.其原理是發射端發出一束很細的紅外線到接收端,當固定在運動物體上的一個已知寬度為d的擋光板通過光電門擋住紅外線時,和它連接的數字計時器可記下擋光的時間Δt,則可以求出運動物體通過光電門時的瞬時速度大小。(1)為了減小測量瞬時速度的誤差,應選擇寬度比較________(選填“寬”或“窄”)的擋光板。(2)如圖乙是某同學利用光電門傳感器探究小車加速度與力之間關系的實驗裝置,他將該光電門固定在水平軌道上的B點,用不同重物通過細線拉同一小車,小車每次都從同一位置A點靜止釋放.①如圖丙所示,用游標卡尺測出擋光板的寬度d=________mm,實驗時將小車從圖乙A點靜止釋放,由數字計時器記下擋光板通過光電門時擋光時間間隔Δt=0.02s,則小車通過光電門時的瞬時速度大小為________m/s;②實驗中設小車的質量為m1,重物的質量為m2,則在m1與m2滿足關系式________時可近似認為細線對小車的拉力大小與重物的重力大小相等;③測出多組重物的質量m2和對應擋光板通過光電門的時間Δt,并算出小車經過光電門時的速度v,通過描點作出線性圖象,研究小車的加速度與力之間的關系.處理數據時應作出________圖象(選填“v—m2”或“v2—m2”);④某同學在③中作出的線性圖象不過坐標原點,其可能的原因是__________________。參考答案:(1)窄(2)①11.400.57②m1?m2③v2-m2④小車與水平軌道間存在摩擦力13.如圖所示是某原子的能級圖,a、b、c為原子躍遷所發出的三種波長的光.在下列該原子光譜的各選項中,譜線從左向右的波長依次增大,則正確的是________。參考答案:C三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖所示,在平面直角坐標系中有一個垂直紙面向里的圓形勻強磁場,其邊界過原點O和y軸上的點A(0,L).一質量為m、電荷量為e的電子從A點以初速度v0平行于x軸正方向射入磁場,并從x軸上的B點射出磁場,射出B點時的速度方向與x軸正方向的夾角為60°.求:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小;(2)電子在磁場中運動的時間t.參考答案:答:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小為;(2)電子在磁場中運動的時間t為考點: 帶電粒子在勻強磁場中的運動;牛頓第二定律;向心力.專題: 帶電粒子在磁場中的運動專題.分析: (1)電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出磁感應強度.(2)根據電子轉過的圓心角與電子做圓周運動的周期可以求出電子的運動時間.解答: 解:(1)設電子在磁場中軌跡的半徑為r,運動軌跡如圖,可得電子在磁場中轉動的圓心角為60°,由幾何關系可得:r﹣L=rcos60°,解得,軌跡半徑:r=2L,對于電子在磁場中運動,有:ev0B=m,解得,磁感應強度B的大小:B=;(2)電子在磁場中轉動的周期:T==,電子轉動的圓心角為60°,則電子在磁場中運動的時間t=T=;答:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小為;(2)電子在磁場中運動的時間t為.點評: 本題考查了電子在磁場中的運動,分析清楚電子運動過程,應用牛頓第二定律與周期公式即可正確解題.15.(6分)一定質量的理想氣體,在絕熱膨脹過程中

①對外做功5J,則其內能(選填“增加”或“減少”),

J.

②試從微觀角度分析其壓強變化情況。參考答案:答案:①減少,5;②氣體體積增大,則單位體積內的分子數減少;內能減少,則溫度降低,其分子運動的平均速率減小,則氣體的壓強減小。(4分要有四個要點各占1分;單位體積內的分子數減少;溫度降低;分子運動的平均速率減小;氣體的壓強減小。)四、計算題:本題共3小題,共計47分16..一個做勻加速直線運動的質點,在連續相等的兩個時間間隔T內,通過的位移分別為x1和x2。求質點運動的初速度和加速度。參考答案:17.一水平傳送帶以2.0m/s的速度順時針傳動,水平部分長為2.0m。,其右端與一傾角為θ=37°的光滑斜面平滑相連,斜面長為0.4m,一個可視為質點的物塊無初速度地放在傳送帶最左端,已知物塊與傳送帶間動摩擦因數μ=0.2,試問:(1)物塊能否到達斜面頂端?若能則說明理由,若不能則求出物塊沿斜面上升的最大距離.

(2)物塊從出發到4.5s末通過的路程.(sin37°=0.6,g取l0m/s2)參考答案:(1)物塊在傳送帶上先做勻加速直線運動

?

μmg=m?al………………①

………②

所以在到達傳送帶右端前物塊已勻速

物塊以ν0速度滑上斜面

一mgsinθ=ma2…………③

物塊速度為零時上升的距離

……………………④

由于s2<0.4m,所以物塊未到達斜面的最高點.(2)(7分)物塊從開始到第一次到達傳送帶右端所用時間

…………………⑥

物塊在斜面上往返一次時間

………⑦

物塊再次滑到傳送帶上速度仍為ν0,方向向左

一μmg=ma3……………⑧

向左端發生的最大位移

……………⑨物塊向左的減速度和向右的加速過程中位移大小相等

4.5s末物塊在斜面上速度恰好減為零

故物塊通過的總路程

s=L+3s2+2s3………………………⑩

s=5m18.如圖所示,中心帶孔的平行板電容器水平放置,板長L=0.4m,板間距離為d=0.6m,兩板間電壓U=6V,使板間產生勻強電場(電場只存在于兩

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