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文档简介
1、2021-2022学年江西省吉安市长塘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. 一艘船在静水中的速度为3m/s,今欲过一条宽为60 m的河,若已知水的流速为4 m/s,则船过河的最短时间为( ) A.20s B. 15s C.12s D.因为水速大于船在静水中的速度,故船不能过到对岸参考答案:A2. 用细线将一质量为m、带电最为q的小球悬挂在天花板下面设空中存在沿水平方向的匀强电场当小球静止时把细线烧断小球将( A.自由落体运动B、平抛运动 C沿悬线的延长线作匀加速直线运动D、变加速直线运动参考答案:C3. 如图所示,与水平面夹
2、角为30的固定斜面上有一质量m1.0kg的物体。细绳的一端与物体相连,另一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧相连。物体静止在斜面上,弹簧秤的示数为5N。关于物体受力的判断(取g10m/s2),下列说法正确的是( )(A)斜面对物体的摩擦力大小为零(B)斜面对物体的摩擦力大小为5N,方向沿斜面向上(C)斜面对物体的支持力大小为5N,方向竖直向上(D)斜面对物体的支持力大小为5N,方向垂直斜面向上参考答案:A4. 长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v下列说法中正确的是 当v的值为时,杆对小球的弹力为零 B当v由逐渐增大,杆
3、对小球的拉力逐渐增大C当v由逐渐减小时,杆对小球的支持力力逐渐减小 D当v由零逐渐增大时,向心力也逐渐增大参考答案:ABD 在最高点,若速度v=,杆对小球的作用力为零,当v,杆子表现为拉力,速度增大,向心力增大,则杆子对小球的拉力增大,故AB正确当v时,杆子表现为支持力,速度减小,向心力减小,则杆子对小球的支持力增大,故C错误在最高点,根据F向=m得,速度增大,向心力逐渐增大,故D正确5. 有以下说法:其中正确的是 A简谐运动是质点所受的合外力总是指向平衡位置且大小恒定的运动B一列波的波长与障碍物的尺寸相比越大衍射现象就越明显C变化的磁场一定产生变化的电场DX射线是电子流参考答案:B二、 填空
4、题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 光滑斜面的倾角为,将一个质量为m的小球从斜面上A点以初速度v0,沿平行斜面底边的方向射出,小球沿斜面运动到底边上的B点。如图所示,已知A点高为h,则小球运动到B点时的速度大小为_,在斜面上运动的时间为_。 参考答案:答案: 7. 如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。在氢原子的核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将_(填“吸收”、“放出”)光子。若已知普朗克常量h=6.61034JS,某金属的逸出功为3.3eV,则该金属的极限频率_Hz。若一群处于量子数为3的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有_种频率的光子能使该金属产生光电
5、效应参考答案:8. 为了定性研究阻力与速度的关系,某同学设计了如图所示的实验。接通打点计时器,将拴有金属小球的细线拉离竖直方向个角度后释放,小球撞击固定在小车右端的挡板,使小车和挡板一起运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点,用刻度尺测出相邻两点间的距离,可以判断小车所受的阻力随速度的减小而_ (填“增大”或“减小”),判断的依据是_。参考答案:减小,相邻相等时间内的位移差减小9. 某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系弹簧测力计固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧测力计的挂钩和矿泉水瓶连接在桌面上画出两条平行线MN、PQ,并测
6、出间距d.开始时将木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧测力计的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧测力计的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到PQ处的时间t.(1)木板的加速度可以用d、t表示为a_;为了减小测量加速度的偶然误差可以采用的方法是(一种即可)_(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧测力计示数F1的关系下列图象能表示该同学实验结果的是_(3)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是_A可以改变滑动摩擦力的大小B可以更方便地获取多组实验数据C可以比较精确地测出摩擦力的
7、大小D可以获得更大的加速度以提高实验精度参考答案:(1)由于木板做初速度为零的匀加速直线运动,由dat2,得加速度a,减小偶然误差的常用方法是多次测量,求平均值(2)由牛顿第二定律可得F1F0ma,解得a.此实验要求水的质量必须远小于木板的质量当矿泉水瓶中水的质量逐渐增大到一定量后,图象将向下弯曲,所以能够表示该同学实验结果的图象是图C(3)由于水的质量可以几乎连续变化,所以可以比较精确地测出摩擦力的大小,可以方便地获取多组实验数据,所以选项B、C正确10. 一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C再回到状态A,变化过程如图所示,其中A到B曲线为双曲线图中V0和P0为已知量从状态A到B,气
8、体经历的是 (选填“等温”“等容”或“等压”)过程;从B到C的过程中,气体做功大小为 ;从A经状态B、C再回到状态A的过程中,气体吸放热情况为_(选填“吸热”、“放热”或“无吸放热”)。参考答案:等温;(1分)3P0V0/2;(2分)放热;11. 如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中沿着长为12m的竖立在地面上的钢管往下滑这名消防队员的质量为60kg,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零如果加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员下滑过程中的最大速度为_m/s,加速下滑和减速下滑时,消防员与钢管间的摩擦力大小分别为f1和f2,则f1f
9、2_.(g10m/s2)参考答案:8,1712. 如图所示为火警报警装置的部分电路,其中为电源,r为电源内阻,R2是半导体热敏电阻传感器,它的电阻阻值随温度升高而减小,R1、R3是定值电阻a、b两端接报警器当传感器R2所在处出现火险险情时,与险情出现前相比,a、b两端电压U变小,电流表中的电流I变大(选填“变大”、“变小”或“不变”)参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;常见传感器的工作原理专题:恒定电流专题分析:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,分析外电路总电阻如何变化,根据欧姆定律分析干路电流的变化情况和路端电压U的变化情况,根据R2、R3并联电压的变化情况,分析通过R3电流的
10、变化情况,即可知电流表示数变化情况解答:解:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,R2、R3并联电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压减小,即a、b两端电压U变小;R2、R3并联电压U并=EI(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R3电流减小,由于干路电流增大,则知电流表示数I变大故答案为:变小,变大点评:本题是信息题,首先要抓住传感器R2电阻与温度的关系,其次按“部分整体部分”的顺序进行分析13. 一斜面AB长为5m,倾角为30,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示斜面与物体间的动摩擦因数为
11、,则小物体下滑到斜面底端B时的速度 ms及所用时间 s(g取10 m/s2)参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (3-5模块) (5分) 有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1 (E10)。参考答案:解析:,-(1分),-(1分),-(1分)-(2分)15. (09年大连24中质检)(选修34)(5分)半径
12、为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45一束与MN平面成45的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出求说明光能从MN平面上射出的理由? 能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左
13、边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90折射角r=45。故光线c将垂直MN射出(1分) 由折射定律知(1分) 则r=45 (1分) 所以在MN面上射出的光束宽度应是(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 直角三棱镜ABC的横截面如图所示,其顶角,边长将三棱镜放在光屏MN的正前方,B点恰好与光屏接触,AC与MN平行。现让一细束红、蓝复色光垂直AC从AC的中点射向MN,复色光通过棱镜后分成两束,在光屏上、处形成两个光斑。若撤去三棱镜,复色光恰好射到O点。测得,已知光在真空中的传播速度为。射到处的光是哪一种色光?为什么?求射到处的光在该三棱镜中的传播时间。参考答案:(1)蓝光;(2)
14、【详解】射到处的光是蓝色光。因为玻璃对蓝色光的折射率比红色光的大,通过玻璃砖后偏折角也大。画出光路图如图所示。由几何关系有,故所以光由三棱镜射入空气中时,入射角折射角三棱镜的折射率为光在三棱镜中传播速度为所以射到处的光在该三棱镜中的传播时间联立解得17. 两个质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平相切,如图所示一物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h物块从静止开始滑下,然后又滑上劈B求物块在B上能够达到的最大高度参考答案:考点:机械能守恒定律;动量守恒定律专题:机械能守恒定律应用专题分析:物块滑上B的过程中,当两个物体的速度相同时,B上升到最大
15、高度,由物块和B组成的系统机械能守恒,水平方向动量也守恒,即可求得物块在B上能够达到的最大高度解答:解:设物块到达劈A的底端时,物块和A的速度大小分别为v和V,由机械能守恒和动量守恒得: mgh=mv2+M1V2 M1V=mv 设物块在劈B上达到的最大高度h,此时物块和B的共同速度大小为V,由机械能守恒和动量守恒得: mgh+(M2+m)V2=mv2 mv=(M2+m)V联立式得: h=h 答:物块在B上能够达到的最大高度是h点评:本题首先要分析物体的运动过程,确定研究对象,以物块与A为研究对象;其次根据系统的机械能守恒和水平方向动量守恒,就很容易解答18. 如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质
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