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文檔簡介
廣東省深圳市公明中學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.如圖甲所示,一個彈簧一端固定在傳感器上,傳感器與電腦相連。當對彈簧施加變化的作用力(拉力或壓力)時,在電腦上得到了彈簧形變量與彈簧產(chǎn)生的彈力的關系圖象,如圖乙所示。則下列判斷不正確的是(
)A.在彈性限度內該彈簧受到反向壓力時,勁度系數(shù)不變B.彈力改變量與的彈簧長度的形變量成正比C.該彈簧的勁度系數(shù)是200N/mD.該彈簧在剪斷一半后勁度系數(shù)不變參考答案:D2.如圖,可視為質點的小球A、B用不可伸長的細軟輕線連接,跨過固定在地面上、半徑為R的光滑圓柱,A的質量為B的兩倍。當B位于地面時,A恰與圓柱軸心等高。將A由靜止釋放,B上升的最大高度是(
)A.2R
B.5R/3
C.4R/3
D.2R/3參考答案:C3.放射性元素的原子核連續(xù)經(jīng)過三次衰變和兩次衰變,若最后變成另一種元素的原子核Y,則新核Y的正確寫法是:
A.
B.
C.
D.參考答案:C書寫核反應方程,根據(jù)質量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒配平,得到新核Y的正確寫法是,故C正確.4.(多選題)如圖所示,在x<0與x>0的區(qū)域中,存在磁反應輕度大小分別為B1與B2的勻強磁場,磁場方向均垂直于紙面向里,且B1:B2=3:2.在原點O處發(fā)射兩個質量分別為m1和m2的帶電粒子,已知粒子a以速度va沿x軸正方向運動,粒子b以速率vb沿x軸負方向運動,已知粒子a帶正電,粒子b帶負電,電荷量相等,且兩粒子的速率滿足m2va=m1vb,若在此后的運動中,當粒子a第4次經(jīng)過y軸(出發(fā)時經(jīng)過y軸不算在內)時,恰與粒子b相遇,粒子重力不計,下列說法正確的是()A.粒子a、b在磁場B1中的偏轉半徑之比為3:2B.兩粒子在y正半軸相遇C.粒子a、b相遇時的速度方向相同D.粒子a、b的質量之比為1:5參考答案:BCD【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動.【分析】本題涉及到兩個粒子分別在兩個不同磁場中做勻速圓周運動問題,相遇問題既考慮到位移問題,又考慮到時間等時,比較復雜,所以要從簡單情況出發(fā),由題意a粒子逆時針旋轉,b粒子順時針旋轉,由于兩粒子的動量(m2va=m1vb)和電量相同,則半徑之比就是磁感應強度的反比,所以在B1磁場中的半徑小,則兩粒子在兩磁場旋轉兩個半周時,a粒子相對坐標原點上移,b粒子相對坐標原點下移,若b粒子在最初不相遇,則以后就不能相遇了.所以只考慮b粒子旋轉半周就與a粒子相遇的情況.【解答】解:A、由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式知道:,所以選項A錯誤.B、由帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動的半徑公式知道,a粒子從O點出發(fā)沿x軸正方向射出向上逆時針轉半周在y軸上上移2ra2,穿過y軸后逆時針向下轉半周后下移2ra1,由于B2<B1,則第二次經(jīng)過y軸時在從標原點的上方(2ra2﹣2ra1)處,同理第四次經(jīng)過y軸時在坐標原點上方2(2ra2﹣2ra1)處,所以由題意知選項B正確.C、從最短時間的情況進行考慮,顯然是b粒子向上轉半周后相遇的,a粒子第四次經(jīng)過y軸時是向右方向,而b粒子轉半周也是向右的方向,所以兩者方向相同,所以選項C正確.D、根據(jù)周期公式及題意,當兩粒子在y軸上相遇時,時間上有:
即:,結合B1:B2=3:2,得到:,所以選項D正確.故選:BCD5.如圖,光滑斜面的傾角為,斜面上放置一矩形導體線框,邊的邊長為,邊的邊長為,線框的質量為、電阻為,線框通過絕緣細線繞過光滑的小滑輪與重物相連,重物質量為,斜面上線(平行底邊)的右上方有垂直斜面向上的勻強磁場,磁感應強度為,如果線框從靜止開始運動,進入磁場的最初一段時間是做勻速運動的,且線框的邊始終平行底邊,則下列說法正確的是(
)A.線框進入磁場前運動的加速度為B.線框進入磁場時勻速運動的速度為C.線框進入磁場時做勻速運動的總時間為D.若該線框進入磁場時做勻速運動,則勻速運動過程產(chǎn)生的焦耳熱為參考答案:ACD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.作勻加速直線運動的物體,先后經(jīng)過A、B兩點時,其速度分別為υ和7υ,經(jīng)歷時間為t,則經(jīng)A、B中點時速度為_______,在后一半時間所通過的距離比前一半時間通過的距離多_______。參考答案:7.(4分)從某金屬表面逸出光電子的最大初動能與入射光的頻率的圖像如下圖所示,則這種金屬的截止頻率是__________HZ;普朗克常量是____________J/HZ。參考答案:4.3(±0.1)×1014Hz
(6.2~6.8)×10-34Js8.2014年5月10日南京發(fā)生放射源銥-192丟失事件,銥-192化學符號是Ir,原子序數(shù)77,半衰期為74天.銥-192通過β衰變放出γ射線,γ射線可以穿透10-100mm厚鋼板.設衰變產(chǎn)生的新核用X表示,寫出銥-192的衰變方程
▲
;若現(xiàn)有1g銥-192,經(jīng)過148天有
▲
g銥-192發(fā)生衰變.參考答案:
(2分);0.759.利用α粒子散射實驗最早提出原子核式結構模型的科學家是
;他還利用α粒子轟擊(氮核)生成和另一種粒子,寫出該核反應方程
.參考答案:10.如圖所示,傾角為θ的斜面處于豎直向下的勻強電場中,在斜面上某點以初速度為v0水平拋出一個質量為m的帶正電小球,小球受到的電場力與重力相等,地球表面重力加速度為g,設斜面足夠長,求:(1)小球經(jīng)
時間落到斜面上;(2)從水平拋出至落到斜面的過程中,小球的電勢能變化量為
.參考答案:V0tanθ/g
mV02tan2θ11.如圖12所示,質量為m的物體放在傾角為θ的斜面上,在水平恒定的推力F的作用下,物體沿斜面勻速向上運動,則物體與斜面之間的動摩擦因數(shù)為。參考答案:12.如圖,帶電量為+q的點電荷與均勻帶電薄板相距為2d,點電荷到帶電薄板的垂線通過板的幾何中心。若圖中a點處的電場強度為零,根據(jù)對稱性,帶電薄板在圖中b點處產(chǎn)生的電場強度大小為______,方向______。(靜電力恒量為k)參考答案:答案:,水平向左(或垂直薄板向左)
13.一列向右傳播的簡諧橫波在t=0時刻的波形圖如圖所示,波速大小為0.6m/s,P質點的橫坐標x=0.96m,從圖中狀態(tài)開始計時,波源O點剛開始振動時的振動方向
(填“y軸正方向”或“y軸負方向”);波的周期為
s,質點P經(jīng)過
s時間第二次達到波峰.參考答案:y的負方向(1分)、0.4(2分)、1.9(1分)三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(1)某同學用多用電表測量某一電阻,以下是該同學實驗過程中的主要操作步驟。a.將“選擇開關”置于如圖甲所示的位置;b.將紅黑表筆短接,轉動歐姆調零旋鈕,進行歐姆調零;c.如圖乙所示把兩表筆接觸待測電阻的兩端進行測量,表盤指針如圖丙所示;d.記下讀數(shù),實驗完畢。請指出該同學操作中不合理或遺漏的地方,并加以指正。
▲
;
▲
;
▲
(2)該同學想采用“伏安法”更精確地測量該電阻的阻值,選用了如圖丁所示的實驗器材。其中電壓表量程3V、內阻約為3kΩ,電流表量程15mA、內阻約為4Ω,滑動變阻器總阻值20Ω,電源電動勢3V。圖中已經(jīng)完成部分導線的連接,請你在實物接線圖中完成余下導線的連接。參考答案:15.某實驗小組采用如圖1所示的裝置探究小車的加速度與力的關系.+(1)安裝實驗裝置時,應調整定滑輪的高度,使拉小車的細線在實驗過程中與長木板保持平行.實驗時先不掛沙桶,反復調整墊木的位置,輕推小車,直到小車做勻速運動,這樣做的目的是平衡摩擦力.(2)保持小車質量不變,用裝有不同細沙的沙桶通過定滑輪拉動小車,打出多條紙帶,如圖2所示是實驗中打出的一條紙帶的一部分,從較清晰的點跡起,在紙帶上標出了5個計數(shù)點A、B、C、D、E,相鄰兩個計數(shù)點之間都有4個點跡沒標出,測出各計數(shù)點之間的距離如圖2紙帶所示.已知打點計時器接在頻率為50Hz的交流電源兩端,則此次實驗中相鄰兩計數(shù)點間間隔為T=0.1s,由紙帶上的數(shù)據(jù)計算出小車運動的加速度a=0.46m/s2(3)在該實驗中我們總是強調沙和沙桶的質量要遠小于小車的質量才能認為細線的拉力接近沙和沙桶的重力(取重力加速度為g,沙和沙桶的質量為m,小車的質量為M)請你寫出細線實際拉力F的表達式.參考答案:考點:探究加速度與物體質量、物體受力的關系.專題:實驗題;牛頓運動定律綜合專題.分析:運用控制變量法探究加速度與力和力的關系.根據(jù)牛頓第二定律分析“將砂桶和砂的重力近似看作小車的牽引力”的條件.解答:解:(1)安裝實驗裝置時,應調整定滑輪的高度,使拉小車的細線在實驗過程中保持與長木板平行,保證細線的拉力等于小車的合力.實驗時先不掛砂桶,反復調整墊木的位置,輕推小車,直到小車做勻速直線運動,這樣做的目的是平衡摩擦力.(2)交流電的頻率為50Hz,每隔0.02s打一個點,則AB兩計數(shù)點間的時間間隔為T=0.1s.在連續(xù)相等時間內的位移之差是一恒量,知△x=0.46cm,則加速度a===0.46m/s2.(3)設繩子上拉力為F,對小車根據(jù)牛頓第二定律有:F=Ma,對砂桶和砂有:mg﹣F=ma,由此解得:F=.故答案為:(1)平行;平衡摩擦力;(2)0.1s;0.46m/s2;(3)點評:對于實驗問題一定要明確實驗原理,并且親自動手實驗,知道實驗注意的事項,熟練應用所學基本規(guī)律解決實驗問題.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,在兩個水平平行金屬極板間存在著向下的勻強電場和垂直于紙面向里的勻強磁場,電場強度和磁感應強度的大小分別為E=2×106N/C和B1=0.1T,極板的長度l=m,間距足夠大。在板的右側還存在著另一圓形區(qū)域的勻強磁場,磁場的方向為垂直于紙面向外,圓形區(qū)域的圓心O位于平行金屬極板的中線上,圓形區(qū)域的半徑R=m。有一帶正電的粒子以某速度沿極板的中線水平向右飛入極板后恰好做勻速直線運動,然后進入圓形磁場區(qū)域,飛出圓形磁場區(qū)域后速度方向偏轉了60°,不計粒子的重力,已知粒子的比荷。
(1)求圓形區(qū)域磁場的磁感應強度B2的大??;(2)在其他條件都不變的情況下,將極板間的磁場B1撤去,為使粒子飛出極板后不能進入圓形區(qū)域的磁場,求圓形區(qū)域的圓心O離極板右邊緣的水平距離d應滿足的條件。參考答案:(1)B2=0.1T
(2)m(或m)(1)設粒子的初速度大小為v,粒子在極板間做勻速直線運動,則
(2分)
設粒子在圓形區(qū)域磁場中做圓周運動的半徑為r,則
(2分)
粒子速度方向偏轉了60°,則
(2分)
解得:
B2=0.1T
(1分)(2)撤去磁場B1后,粒子在極板間做平拋運動,設在板間運動時間為t,運動的加速度為a,飛出電場時豎直方向的速度為vy,速度的偏轉角為θ,則
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
解得:
,即θ=30°
(1分)設粒子飛出電場后速度恰好與圓形區(qū)域的邊界相切時,圓心O離極板右邊緣的水平距離為d,如圖所示,則
(2分)
解得:m,所以m(或m)(2分)17.如圖,在高h1=0.75m的光滑水平平臺上,質量m=0.3kg的小物塊(可視為質點)壓縮彈簧后被鎖扣K鎖住,儲存了一定量的彈性勢能Ep.若打開鎖扣K,物塊將以一定的水平速度v1向右從A點滑下平臺做平拋運動,并恰好能從光滑圓弧形軌道BCD的B點沿切線方向進入圓弧形軌道,B點的高度h2=0.3m,C為軌道的最低點,圓心角∠BOC=37°(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8忽略空氣阻力).求:(1)彈簧被鎖定時的彈性勢能Ep;(2)物塊經(jīng)過軌道上C點時對軌道壓力的大?。畢⒖即鸢福嚎键c:動能定理的應用;勻變速直線運動的位移與時間的關系.專題:動能定理的應用專題.分析:(1)首先要清楚物塊的運動過程,A到B的過程為平拋運動,已知高度運用平拋運動的規(guī)律求出小球到達B點時豎直分速度,由速度的分解得到小球離開平臺時速度.要明確在運動過程中能量的轉化,彈簧的彈性勢能轉化給物塊的動能,根據(jù)機械能守恒求出彈簧儲存的彈性勢能Ep.(2)先根據(jù)功能關系列式求解C點的速度,在C點,支持力和重力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解.解答:解:(1)物塊由A運動到B的過程中做平拋運動,則解得:t=B點豎直方向速度vBy=gt=3m/s,物塊水平速度
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