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1、广东省东莞市市企石镇企石中学2022-2023学年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. (单选)如图所示,表面光滑为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方O处有一个无摩擦定滑轮,轻质细绳两端各系一个小球挂在定滑轮上,两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为,.则这两个小球的质量之比为(不计小球大小) A241B251 C2425D2524参考答案:D2. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示下列表述正确的是 ( ) AM带负电,N带正电 BM的速率小于N的速率
2、C洛仑兹力对M、N做正功DM的运行时间大于N的运行时间参考答案:A3. 在一次地震中,震中附近居民先感觉到上下颠簸,过了10s又开始左右摇晃。已知纵波的传播速度是5km/s,横波的传播速度是3km/s,该地距震源的距离是A30km B50km C75km D150km参考答案:C4. (多选)下列说法正确的是_。A.光子不但具有能量,也具有动量B.玻尔认为,氢原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损E.质量数大的原子核,其比结合能不一定大参考答案:ABE5. 沿
3、x轴正向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图6所示,P为介质中的一个质点,该波的传播速度为2.5m/s,则t=0.8s时( )A质点P对平衡位置的位移为正值B质点P的速度方向与对平衡位置的位移方向相同C质点P的速度方向与加速度的方向相同D质点P的加速度方向与对平衡位置的位移方向相反参考答案:BD 由题图可知波长,故周期=1.6s,由于波沿x轴正向传播,t=0时刻质点P向上运动,经过t=0.8s=,质点P向下运动,位移为负,加速度方向为正,选项BD正确。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某同学用如图所示的装置验证动能定理为提高实验精度,该同学多次改变小滑块下落高度胃的值
4、测出对应的平撼水平位移x,并算出x2如下表,进而画出x2一H图线如图所示: 原理分析:若滑块在下滑过程中所受阻力很小则只要测量量满足 ,便可验证动能定理 实验结果分析:实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是 。参考答案:x2与H成正比 滑块需要克服阻力做功若滑块在下滑过程中所受阻力很小由动能定理,mgH=mv2,根据平抛运动规律,x=vt,h=gt2,显然x2与H成正比,即只要测量量满足x2与H成正比,便可验证动能定理实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是滑块需要克服阻力做功。7. 如图所示,在竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场中,有两
5、根间距为L竖直放置的平行粗糙导轨CD、EF,质量为m的金属棒MN与导轨始终垂直且接触良好,它们之间的动摩擦因数为从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=kt,(k为常量),则金属棒由静止下滑过程中加速度和速度的变化情况是_,金属棒下落过程中动能最大的时刻t=_五实验题(共24分)参考答案:先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动8. (3-4模块) (3分) 一列向右传播的简谐横波在某时刻的波形图如图所示。波速大小为0.6m/s,P质点的横坐标x = 0.96m。波源O点刚开始振动时的振动方向_(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),波的周期为_s。从图
6、中状态为开始时刻,质点P经过_s时间第二次达到波峰。参考答案:答案:y的负方向 (1分)、0.4 (1分)、1.9 (1分) 9. 一氢原子从能量为E2的能级跃迁至能量为E1的较低能级时释放的光子的波长为_(真空中光速c,普朗克常数h)参考答案:解析:由波尔假设可得hc/= E2- E1, 释放的光子的波长为=.10. 如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈,ABCD由n 匝导线绕成,线圈中有如图所示方向、大小为I的电流,在 AB边的中点用细线竖直悬挂于一小盘子的下端,而小盘 子通过-弹簧固定在O点。在图中虚线框内有与线圈平 面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且 线圈ABCD
7、有一半面积在磁场中,如图甲所示,忽略电流I 产生的磁场,则穿过线圈的磁通量为_;现将电流反向(大小不变),要使线圈仍旧回到原来的位置,如图乙所示,在小盘子中必须加上质量为m的砝码。由此可知磁场的方向是垂直纸面向_(填“里”或“外”)磁感应强度大小B:_(用题中所给的B以外的其它物理量表示)。参考答案:(1分),外(1分),(2分)11. “静止”在赤道上空的地球同步气象卫星把广阔视野内的气象数据发回地面,为天气预报提供准确、全面和及时的气象资料。设地球同步卫星的轨道半径是地球半径的n倍,则同步卫星运行速度是第一宇宙速度的 倍,同步卫星的向心加速度是地球表面重力加速度的 倍。参考答案:12. 物
8、体做匀变速直线运动,第2s内的平均速度为7m/s,第3s的平均速度为5m/s,物体运动的加速度大小为_m/s2,其方向与初速度的方向_;(填“相同”或“相反”)参考答案:2 相反13. 如图所示,一辆长L=2m,高 h=0.8m,质量为 M =12kg 的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动,设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数=0.3。当车速为 v0 = 7 ms 时,把一个质量为 m=1kg 的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端,并开始计时。那么,经过t= s物块离开平顶车;物块落地时,落地点距车前端的距离为s= m。参考答案:0.31; 4.16三、 实验题
9、:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图14甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置其步骤如下:a易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,接上纸带,合理调整木板倾角,使小车和易拉罐一起沿木板匀速下滑b取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量Mc取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出)O为打下的第一点已知打点计时器的打点周期为T,重力加速度为g 步骤c中小车做_运动.所受的合外力为 为验证从OC 过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x1,OC间距离为x2,则C点的速度为 需要验证的关系式为 (用所
10、测物理量的符号表示) 参考答案:匀加速直线运动 mg VC=X1/2T mgX2=MX12/8T215. (6分)为了节能和环保,一些公共场所使用光控开关控制照明系统。光控开头可采用光敏电阻来控制,光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件(照度可以反映光的强弱,光越强照度越大,照度单位为Lx)。某光敏电阻Rp在不同照度下的阻值如下表:照度(lx)0.20.40.60.81.01.2电阻(k)754028232018根据表中数据,请在给定的坐标系(见答题卡)中描绘出阻值随照度变化的曲线,并说明阻值随照度变化的特点。如图所示,当1、2两端所加电压上升至2V时,控制开关自动启动照明系统,请利用下列
11、器材设计一个简单电路。给1、2两端提供电压,要求当天色渐暗照度降低至1.0(1x)时启动照明系统,在虚线框内完成电路原理图。(不考虑控制开关对所设计电路的影响)提供的器材如下:光敏电源E(电动势3V,内阻不计);定值电阻:R1=10k,R2=20k,R3=40k(限选其中之一并在图中标出)开关S及导线若干。 参考答案:光敏电阻的阻值随光照变化的曲线如图所示。特点:光敏电阻的阻值随光照强度的增大非线性减小;电路原理图如图所示。解析:当控制开关自动启动照明系统,请利用下列器材设计一个简单电路。给1、2两端提供电压,要求当天色渐暗照度降低至1.0(1x)时启动照明系统,即此时光敏电阻阻值为20k,两
12、端电压为2V,电源电动势为3V,所以应加上一个分压电阻,分压电阻阻值为10k,即选用R1。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如下图所示,让小球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好被拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动,到达小孔A进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑竖直圆弧轨道,当小球进入圆轨道立即关闭A孔,小球恰好能做圆周运动。已知摆线长L=2m,小球质量为m=0.5kg,D点与小孔A的水平距离s=2m,g取10m/s2。求:(1)小球摆到最低点时的速度以及小球在最低点时对绳子的拉力(2)小球运动到光滑竖直圆弧轨道最高点时的速度(3)求粗糙水平面动摩擦因
13、数。参考答案:(1)对CD段应用动能定理,得代入数据解得:m/s在最低点有:解得:由作用力与反作用力的关系可知:小球在最低点对绳子的拉力为什10N。(2)小球运动到光滑竖直圆弧轨道最高点时得由动能定理得:代入数据解得:小球在A点时的速度为(3)对DA段应用动能定理,有解得:17. (12分)如图所示,细绳长为L,吊一个质量为m的铁球(可视作质点),球离地的高度h=2L,当绳受到大小为2mg的拉力时就会断裂。绳的上端系一质量不计的环,环套在光滑水平杆上,现让环与球一起以速度向右运动,在A处环被挡住而立即停止,A离墙的水平距离也为L。求在以后的运动过程中,球第一次碰撞点离墙角B点的距离是多少? 参
14、考答案:解析:环被A挡住的瞬间 ,得,故绳断,之后小球做平抛运动 (4分)设小球直接落地,则,球的水平位移,所以小球先与墙壁碰撞 (2分)球平抛运动到墙的时间为t,则,小球下落高度 (4分)碰撞点距B的距离(2分)18. 如图甲所示,两平行金属板A、B的板长,板间距,在金属板右侧有一范围足够大的方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其边界为MN,与金属板垂直。在t=0时刻,两金属板间加如图乙所示的正弦交变电压,匀强磁场的磁感应强度。现从开始,从两极板左侧的中点O以每秒1000个的数量不间断地释放出某种带正电粒子,这种粒子均以的速度沿两板间的中线OO连续进入电场,经电场后射入磁场。已知带电粒子的比荷,粒
15、子的重力忽略不计,假设在粒子通过电场区域的极短时间内极板间的电压可以看作不变,不计粒子间的相互作用。求: t0时刻进入的粒子,经边界MN射入磁场和射出磁场时两点间的距离(结果保留两位有效数字);每秒钟有多少个带正电的粒子进入磁场;由O点进入的带电粒子在磁场中运动的时间最长时间为多少?(3)参考答案:t0时,UAB=0,带电粒子在极板间不偏转,水平射入磁场, 得 (2分) 射入和射出磁场时,两点间的距离为s2r (2分) 由可得s = 1.4m (2分) 设:当两极板电压为u时,由O点射入的粒子刚好从板的边缘进入磁场,则有 (1分) (1分) (1分) (1分)由式得: (1分)由乙图可知,在每周期内只有0,时间段内由O射入的粒子才能通过电场而进入磁场,即只有一半的时间内有粒子能进入磁场,所
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