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文档简介
1、2022年河南省周口市鹿邑县第二高级中学高三物理月考试卷含解析一、 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. 某电动汽车在平直公路上从静止开始加速,测得发动机功率随时间变化的图象和其速度随时间变化的图象分别如图甲、乙所示,若电动汽车所受阻力恒定,则下列说法正确的是a测试时该电动汽车所受阻力为1.0×103nb该电动汽车的质量为1.2×103kgc在0110s内该电动汽车的牵引力做功为4.4×106jd在0110s内该电动汽车克服阻力做的功2.44×106j参考答案:abd2. 极光是由来自宇宙空间的高能带电粒子流进入地极
2、附近的大气层后,由于地磁场的作用而产生的如图所示,科学家发现并证实,这些高能带电粒子流向两极做螺旋运动,旋转半径不断减小此运动形成的原因是( )a. 可能是洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小b. 可能是介质阻力对粒子做负功,使其动能减小c. 可能是粒子的带电量减小d. 南北两极的磁感应强度较强参考答案:bd解:a、地球的磁场由南向北,当带负电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来时,根据左手定则可以判断粒子的受力的方向为向西,所以粒子将向西偏转;当带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来时,根据左手定则可以判断粒子的受力的方向,粒子受到的洛伦兹力始终与速度垂直,所以洛伦兹力不做功,故a错误;b、粒
3、子在运动过程中可能受到空气的阻力,对粒子做负功,所以其动能会减小,故b正确;c、粒子在运动过程中,若电量减小,由洛伦兹力提供向心力,得出的半径公式,可知,当电量减小时,半径是增大故c错误;d、粒子在运动过程中,南北两极的磁感应强度较强,由洛伦兹力提供向心力,得出的半径公式,可知,当磁感应强度增加时,半径是减小故d正确故选:bd【点评】本题就是考查左手定则的应用,掌握好左手定则即可判断粒子的受力的方向同时利用洛伦兹力提供向心力,推导出运动轨迹的半径公式来定性分析3. 下列说法正确的是( )a、天然放射现象说明原子核内部具有复
4、杂结构b、粒子散射实验说明原子核内部具有复杂结构c、氢原子从定态n=4跃迁到n=3,再跃迁到n=2定态,则后一次跃迁辐射出的光子波长比前一次的长d、氢原子从定态n=4跃迁到n=3,再跃迁到n=2定态,则后一次跃迁辐射出的光子频率比前一次的大参考答案:ad4. 图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其 中等势面2的电势为0,一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为37 ev和19 ev,当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为2ev,它的动能应为a. 2 ev b. 19 evc.29 ev d.33 ev参考答案:d5.
5、 在如图所示的闪光灯电路中,电源的电动势为,电容器的电容为。当闪光灯两端电压达到击穿电压时,闪光灯才有电流通过并发光,正常工作时,闪光灯周期性短暂闪光,则可以判定a电源的电动势一定小于击穿电压b电容器所带的最大电荷量一定为 c闪光灯闪光时,电容器所带的电荷量一定增大d在一个闪光周期内,通过电阻的电荷量与通过闪光灯的电荷量一定相等参考答案:d解析:理解此电路的工作过程是解决本题的关键。电容器两端的电压与闪光灯两端的电压相等,当电源给电容器充电,达到闪光灯击穿电压u时,闪光灯被击穿,电容器放电,放电后闪光灯两端电压小于u,断路,电源再次给电容器充电,达到电压u时,闪光灯又被击穿,电容器放
6、电,如此周期性充放电,使得闪光灯周期性短暂闪光。要使得充电后达到电压u,则电源电动势一定大于等于u,a 项错误;电容器两端的最大电压为u,故电容器所带的最大电荷量为cu,b项错误;闪光灯闪光时电容器放电,所带电荷量减少,c项错误;充电时电荷通过r,通过闪光灯放电,故充放电过程中通过电阻的电荷量与通过闪光灯的电荷量一定相等,d项正确。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在“观察水波的干涉”实验中得到如图所示的干涉图样o1、o2为波源,实线表示波峰,虚线为p位置与波源连线,且o1p=o2p(1)p点是振动加强点(选填“加强”或“减弱”)(2)(单选题) 若有一小纸片被轻放在p点
7、浮于水面上,则此后纸片运动情况是d(a)一定沿箭头a方向运动 (b)一定沿箭头b方向运动(c)一定沿箭头c方向运动 (d)在p点处随水面上下运动参考答案:解:(1)据图可知,两列波的波长相同,所以两列波的频率相同,由于且o1p=o2p,所以路程差为半个波长的整数倍,所以该点p为振动加强点(2)据波传播的特点,各质点并不随波迁移,而是在平衡位置附近做简谐运动,所以小纸片在p点随水面上
8、下运动,故abc错误,d正确故答案为:(1)加强;(2)d7. “用dis测变速直线运动的瞬时速度”实验中,使用的传感器是_传感器。小王同学利用dis实验器材研究某物体沿x轴运动的规律,发现物体所处的坐标x与时间t满足x=t3-2t(单位均是si制单位),则该物体在第2秒末的瞬时速度大小为_m/s。 参考答案:光电门 10 8. 一辆汽车在一条平直公路上行驶,第1s内通过的位移是8m,第2s内通过的位移是20m,第3s内通过的位移是30m,第4s内通过的位移是10m,则汽车在最初2s内的平均速度是_m/s,中间2s内的平均速度是_m/
9、s,全部时间内的平均速度是_m/s.参考答案:14 25 179. 摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为,车手与车身总质量为m,转弯半径为r。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于 ;设转弯、不侧滑时的车速为v ,则地面受到摩托车的作用力大小为 。参考答案: 由静摩擦力提供向心力可得,解得v=,地面受到摩托车的作用力为摩托车的重力与摩擦力的合力。10. 如图甲所示的
10、电路中,、均为定值电阻, 为一滑动变阻器当其滑片p从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中a、b两点是滑片p在变阻器的两个不同端点得到的电源的电动势为 v和内阻 ,定值电阻的阻值 参考答案:11. (4分)一个1.2kg的物体具有的重力势能为72j,那么该物体离开地面的高度为_ m 。一个质量是5kg的铜球,以从离地面15m高处自由下落1s末,它的重力势能变为_ j。(g取10m/s2) (
11、以地面为零重力势能平面)参考答案: 6m 500j 12. 通电直导线a与圆形通电导线环b固定放置在同一水平面上,通有如图所示的电流时,通电直导线a受到水平向的安培力作用。当a、b中电流大小保持不变,但同时改变方向时,通电直导线a所受到的安培力方向水平向。参考答案:答案:右、右13. 某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态若你是小组中的
12、一位成员,要完成该项实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有 (2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是 ,实验时为保证细线拉力为木块的合外力首先要做的步骤是
13、 (3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量m往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距l和这两点的速度大小v1与v2(v1< v2)则本实验最终要验证的数学表达式为 (用题中的字母表
14、示实验中测量得到的物理量)参考答案:(1)天平,刻度尺(2分) (2)沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量(2分),平衡摩擦力(2分)(3)(4分)(1)实验要验证动能增加量和总功是否相等,故需要求出总功和动能,故还要天平和刻度尺;故答案为:刻度尺、天平;(2)沙和沙桶加速下滑,处于失重状态,其对细线的拉力小于重力,设拉力为t,根据牛顿第二定律,有对沙和沙桶,有 mg-t=ma对小车,有 t=ma解得故当mm时,有tmg小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,则应该用重力的下滑分量来平衡摩擦力,故可以将长木板的一端垫高;故答案为:沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量,平衡摩擦
15、;(3)总功为:mgl,动能增加量为:故答案为:mgl=三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的n、s极,并标出电源的正、负极。参考答案:n、s极1分电源+、-极15. (8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
16、 。(填写选项前的字母) a.0和0 b.0和1 c.1和 0 d.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2
17、已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31,反应中产生的每个光子的能量约为 j.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是 。参考答案:(1)a; (2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,a项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=j。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为
18、零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过 绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m,活塞 的横截面积为s0初始时,气体的温度为t0,活塞与容器底部 相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量q时活塞下降了h,已知大气压 强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦。求此时气体的温度和加热过程中气 体内能的增加量。(题中各物理量单位均为国际单位制单位)参考答案:17. 如图所示(俯视图),相距为2l的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在以oo'为右边界的匀强磁场中,
19、匀强磁场的磁感应强大小为b,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻r,导轨电阻忽略不计在距边界oo'为l处垂直导轨放置一质量为m、电阻也为r的金属杆ab(1)若金属杆ab固定磁场的磁感应强度在时间t内由b均匀减小到零求此过程中流过电阻r的电荷量(2)若磁场的磁感应强度不变,金属杆ab在恒力作用下由静止开始向右运动3l的距离,其速度v与运动距离x的关系图象如图乙所示求金属杆ab刚要离开磁场时的加速度大小(3)求(2)所述过程中电阻r上产生的焦耳热qr 参考答案:解:(1)磁场的磁感应强度在时间t内由b均匀减小到零,此过程中的感应电动势为(1分)通过r的电流为(1分)流过电阻r的电量为(1分)联立求得(1分)(2) ab杆离起始位置的位移从l到3l的过程中,由动能定理可得(2分)ab杆刚要离开磁场时,感应电动势 (1分) 通过r的电流为(1分)水平方向上受安培力f安和恒力f作用,安培力为:(1分)解得:(1分)由牛顿第二定律可得: (1分)解得(1分) (3)ab杆在磁场中由起始位置发生位移
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