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文档简介
1、湖北省武汉市黄陂区第二中学2019年高三物理月考试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 如图所示,有一等腰直角三角形的区域,其斜边长为2l,高为l。在该区域内分布着如图所示的磁场,左侧磁场方向垂直纸面向外,右侧磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小均为b。一边长为l、总电阻为r的正方形导线框abcd,从图示位置开始沿x轴正方向以速度v匀速穿过磁场区域。取沿顺时针的感应电逋方向为正,由图乙中表示线框中电流i随bc边的位置坐标x变化的图象正确的是( )参考答案:d由楞次定律判断感应电流的方向可得d是正
2、确的2. 如图所示,一细白光通过三棱镜折射后分为各种单光,取其中的三种单色光,并同时做如下实验:让这三种单色光分别通过同一双缝干涉实验,装置在光屏上产生干涉条纹(双缝间距和缝屏间距均不变)让这三种单色光分别照射锌板让这三种单色光分别垂直投射到一条长直光纤维的端面上下列说法中正确的是( )如果种色光能产生光电效应,则种色光一定能产生光电效应种色光的波动性最显著种色光穿过光纤的时间最长种色光形成的干涉条纹间距最小参考答案:c 根据光的色散结果可知,光束c的偏折角最大,光束a的偏折角最小,说明玻璃对c光的折射率最大,对a光的折射率最小,由可知在光纤中c光的传播速度
3、最小,种色光穿过光纤的时间最长,c正确。在真空中c的频率最高,波长最短,产生的干涉条纹间距最小,d错误波长越长,波动越强,a种色光的波动性最显著,b错误如果种色光能产生光电效应,则种色光不一定能产生光电效应,a错误。3. (2015?邢台四模)如图,真空中m、n处放置两等量异种点电荷,a、b、c表示电场中的三条等势线,d点和e点位于等势线a上,f点位于等势线c上,df平行于m、n 已知一带正电的试探电荷从d点移动到f点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是() a m点处放置的是正电荷 b 若将带正电的试探电荷沿图中虚线de由d点移动到e点,则电场力先做正功、后做负功 c d点的电势高于
4、f点的电势 d d点的场强与f点的场强完全相同参考答案:b:等势面解:a、因正电荷由d到f电场力做正功,电势能增加,则电势升高故f点电势高于d点电势则n点为正电荷,故a错误,c错误b、将带正电的试探电荷沿直线由d 点移动到 e 点,电势能先减小再增大到原来值,故电场力先做正功、后做负功故b正确d、d点与f点为关于两电荷的中垂线对称,则场强大小相等但方向不同,故d错误;故选:b4. 一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2n的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1n的外力作用下列判断正确的是()a02s内外力的平均功率是wb第2秒内外力所做的功是jc第2秒末外力的瞬时功
5、率最大d第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是1参考答案:a【考点】功率、平均功率和瞬时功率【分析】本题可由动量定理求得1s末及2s末的速度,再由动能定理可求得合力的功;由功率公式求得功率;【解答】解:a、设1s末、2s末速度分别为v1和v2由动量定理ft=mv2mv1得,第1s内有:2×1=1×v10,v1=2m/s;第2s内有:1×1=v22,v2=3m/s 02s内,由动能定理可知外力做功为w=mv22=j=4.5j故02s内平均功率是2.25w,故a正确;b、第2秒内外力所做的功 w2=mv22mv12=4.5jj=2.5j,故b错误c、第1s末功率为:
6、p1=f1v1=2×2w=4w,第2s末功率为:p2=f2v2=1×3w=3w;故c错误;d、第1秒内与第2秒动能增加量分别为:()=(j):2.5j=4:5,故d错误;故选:a5. (单选)(a)如图甲所示,一直角三角形金属框,向左匀速地穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上若取顺时针方向为电流的正方向,则金属框穿过磁场过程的感应电流i随时间t变化的图象是下图所示的()abcd参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.专题:电磁感应与图像结合分析:
7、先根据楞次定律判断感应电流的方向再由e=blv,分析感应电动势,其中l是有效的切割长度由欧姆定律得到感应电流与时间的关系式解答:解:设直角三角形右下角为金属框进入磁场的过程,感应电动势为 e=blv,l=vttan,则得 e=bv2t?tan,感应电流大小i=t,由楞次定律判断得知:感应电流为逆时针方向,是负值;金属框穿出磁场的过程,感应电动势为 e=blv,l=l0v(t)tan=(2l0vt)tan,l0是三角形底边的长度,则得 e=b(2l0vt)v?tan,感应电流大小i=,由楞次定律判断得知:感应电流为顺时针方向,是正值;由数学知识可知c图象正确故选c点评:本题是楞次定律
8、和法拉第电磁定律、欧姆定律的综合应用,得到电流的表达式,再选择图象二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得7.68cm,12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_m/s2,图中x2约为_cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:7. 测得某电梯在上行起动阶段的速度如下表所示:(l)在坐标纸上描点如图所示,请在图中作出电梯在o6os内的速度一时间图线; (2)由所作图线判断,在06os内电梯加速度的变化情况是_参考答案:8. 质量分别
9、为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止在光滑水平面上的小车两端.以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度大小为_m/s,方向与_(选填“甲”、“乙”)的初速度方向相同。参考答案:1.5m/s,甲9. 某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻质弹簧竖直悬挂于某一深度为h30.0 cm且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下端位于筒内,测力计的挂钩可以同弹簧的下端接触),如图甲所示,若本实验的长度测量工具只能测量露出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变l而测出对应的弹力
10、f,作出fl图象如图乙所示,则弹簧的劲度系数为k_ n/m,弹簧的原长l0_cm参考答案:(1)(2分) 200 n/m,(2分) 20 cm10. 放射性同位素c被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代宇宙射线中高能量中子碰撞空气中的氮原子后,就会形成很不稳定的c,它很容易发生衰变,变成一个新核,其半衰期为5730年该衰变的核反应方程式为c的生成和衰变通常是平衡的,即生物机体中c的含量是不变的当生物体死亡后,机体内c的含量将会不断减少若测得一具古生物遗骸中c含量只有活体中的25%,则这具遗骸距今约有11460
11、年参考答案:考点:原子核衰变及半衰期、衰变速度.专题:衰变和半衰期专题分析:根据电荷数守恒、质量数守恒写出核反应方程;经过一个半衰期,有半数发生衰变,通过剩余的量确定半衰期的次数,从而求出遗骸距今约有多少年解答:解:根据电荷数守恒、质量数守恒得,经过一个半衰期,有半数发生衰变,测得一古生物遗骸中的c含量只有活体中的25%,根据=得,n=2,即经过2个半衰期,所以t=2×5730=11460年故答案为:; 11460点评:解决本题的关键知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒,以及知道半衰期的定义11. 如图所示,边长为l的正方形导线框abcd放在纸面内
12、,在ad边左侧有足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为b,方向垂直纸面向里,现使导线框绕a点在纸面内顺时针转动,经时间t转到图中虚线位置,则在时间t内导线框abcd中感应电流方向为_方向(选填“顺时针”或“逆时针”),平均感应电动势大小等于_。参考答案:顺时针,12. 某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力f及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50hz) (1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2。(保留二位有效数字) (2)保
13、持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a/m?s21.901.721.491.251.000.750.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.711.001.674.003.453.032.502.001.411.000.60请在方格坐标纸中画出图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数之间的关系式是 。
14、(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力f的变化图线如图(c)所示。该图线不通过原点,其主要原因是 。参考答案:(1)a=3.2m/s2(2)如图所示,(3)实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分13. 如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为i且方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,其连线与导线垂直,a、b到两导线中点o的连线长度和甲乙间距离均相等已知直线电流i
15、产生的磁场中磁感应强度的分布规律是(k为比例系数,为某点到直导线的距离),现测得o点磁感应强度的大小为,则a点的磁感应强度大小为,乙导线单位长度受到的安培力的大小为 n参考答案: ; 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 将下图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内完成),要求:a电路能改变电磁铁磁性的强弱;b使小磁针静止时如图所示。参考答案:(图略)要求画出电源和滑动变阻器,注意电源的正负极。15. 如图甲所示,斜面倾角为=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面
16、下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能e和位移x之间的关系如图乙所示,图中、均为直线段。已知线框的质量为m=0.1 kg,电阻为r=0.06 (取g=l0m·s-2, sin 37°=0.6, cos 37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54w【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则 其中x1=0.3
17、6m; 解得=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1 解得a=2m/s2 v1=1.2m/s 其中 x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则 (3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大 由 可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得fa=0.2n又因为可得 将v2、b2l2带入可得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 重g=10n的小球,用长为l=1m的细线挂在a点,靠在半径r=1.3m的光滑大球面上已知a
18、点离球顶距离d=0.7m,求小球对绳的拉力和对大球的压力各为多少?参考答案:5n , 6.5n17. 如图,密闭汽缸两侧与一u形管的两端相连,汽缸壁导热;u形管内盛有密度为=7.5×102kg/m3的液体。一活塞将汽缸分成左、右两个气室,开始时,左气室的体积是右气室的体积的一半,气体的压强均为p0=4.5×103pa。外界温度保持不变。缓慢向右拉活塞使u形管两侧液面的高度差h="40" cm,求此时左、右两气室的体积之比。取重力加速度大小g="10" m/s2,u形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。参考答案:1:1设初始状态时汽缸左气室的体积为v01,右气室的体积为v02;当活塞至汽缸中某位置时,左、右气室的压强分别为p1、p2,体积分别为v1、v2,由玻意耳定律得p0v01=p1v1p0v02=p2v2依题意有v01+v02=v1+v2由力的平衡条件有p2p1=gh联立式,并代入题给数据得由此解得(另一解不合题意,舍去)由式和题给条件得v1:v2=1:118. 两端封闭的玻璃管竖直放置,长为l10cm的水银柱将管内的空气分为两部分,上下空气柱的长度分别为l112cm和l218cm,初始时上
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