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文档简介
1、广东省广州市大学实验中学2023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. 有一种大型游戏器械,它是一个圆筒型容器,筒壁竖直,游客进入容皿后靠筒壁站立。当圆筒开始转动后,转速加快到一定程度时,突然地板塌落,游客发现自己没有落下去,这是因为 A游客处于超重状态 B游客处于失重状态 C游客受到的摩擦力等于重力 D筒壁对游客的支持力提供向心力参考答案:CD2. (单选)一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc从a运动到c,已知质点的速率是递减的关于b点电场强度E的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b点的切线)()ABCD参考答
2、案:考点:电场强度;曲线运动专题:压轴题;电场力与电势的性质专题分析:根据物体做曲线运动的条件和受力特点分析电荷受的电场力方向,再由负电荷所受的电场力方向与场强方向相反进行选择解答:解:A、电荷做曲线运动,电场力与速度方向不在同一直线上,应指向轨迹弯曲的内侧,不可能沿轨迹的切线方向,则场强也不可能沿轨迹的切线方向故A错误B、负电荷所受的电场力方向与场强方向相反,图中电场力方向与速度方向的夹角为锐角,电场力做正功,电荷的速率增大,与题不符故B错误C、图中场强方向指向轨迹的内侧,则电场力指向轨迹的外侧,电荷的轨迹应向上弯曲,不可能沿如图的轨迹运动故C错误D、图中场强方向指向轨迹的外侧,则电场力指向
3、轨迹的内侧,而且电场力方向与电荷的速度方向成钝角,电场力做负功,电荷的速率减小,符合题意故D正确故选D点评:本题是电场中轨迹问题,抓住电荷所受的合力指向轨迹的内侧和速度沿轨迹的切线方向是解题的关键3. 已知A和X互为同位素,它们分别经过下列衰变:ABC和XYZ,那么下列说法中正确的有( )A、C和Z一定互为同位素B上述6种原子核中B的原子序数最小C上述6种原子核中Y核的核电荷数最大D上述6种原子核中Y核的质量数最大参考答案:ABC4. (单选)在地面上方的A点以E1=3J的初动能水平抛出一小球,小球刚要落地时的动能为E2=7J,落地点在B点,不计空气阻力,则A、B两点的连线与水平方向的夹角为(
4、 )A30 B37 C45 D60参考答案:A解析:设物体的质量为m,物体的动能为E1=3J,所以E1= mv02=3J,所以物体的速度v0为v0= ,物体的末动能E2=7J,根据E2= mv2=7J,所以物体的速度v为v= ,所以物体在竖直方向上的速度的大小为vy=,设A、B两点的连线与水平方向的夹角为,则tan= ,所以=30,故选A5. 如图所示,实线和虚线分别为某种波在t时刻和t+t时刻的波形曲线。B和C是横坐标分别为d和3d的两个质点,下列说法中正确的是A.任一时刻,如果质点B向上运动,则质点C一定向下运动B.任一时刻,如果质点B速度为零,则质点C的速度也为零C.如果波是向右传播的,
5、则波的周期可能为tD.如果波是向左传播的,则波的周期可能为t参考答案:答案:C解析:从图上可以看出,该波不是标准正弦波,波长为3d,BC两点间距不是相差半个波长,所以速度可能大小相等,也可能不相等所以AB选项错误;若波向左传播,则波传播的距离为其中k是自然数,为该波向左传播的可能整数波的个数。时间可能为,当k=1时,有,确定D错误;如果波向右传播,时间可能为,当k=1时,所以C正确。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 08年福州八中质检)(6分)在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m.放在A、B两点的试探电荷
6、受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷的电量关系图象如图中直线a、b所示,放在A点的电荷带正电,放在B点的电荷带负电.则B点的电场强度的大小为_ V/m,点电荷Q的位置坐标为_m。参考答案: 2.5 2.67. 如图,光滑绝缘细管与水平面成30角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平,PBAC,AB=BC=15cm,B是AC的中点电荷量为+q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处以速度v=1m/s开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a=4m/s2则小球运动到C处速度大小为2m/s,加速度大小为6m/s2参考答案:考
7、点:电势差与电场强度的关系;牛顿第二定律专题:电场力与电势的性质专题分析:(1)从A到C的过程中,因AC两点处于同一等势面上,故电场力做功为零,只有重力做功,根据动能定理即可求的速度;(2)根据受力分析,利用牛顿第二定律即可求的加速度解答:解:(1)根据动能定理可得mg代入数据解得vC=2m/s(2)在A处时小球的加速度为a,对A点受力分析,电场力、重力与支持力,由力的合成法则可知,合外力由重力与电场力沿着细管方向的分力之和提供的;当在C处时,小球仍受到重力、电场力与支持力,合外力是由重力与电场力沿着细管方向的分力之差提供的,即为a=ga=104m/s2=6m/s2故答案为:2;6点评:考查点
8、电荷的电场强度公式,掌握矢量的合成法则,利用动能定理求解,理解牛顿第二定律与力的平行四边形定则的综合应用8. 如图所示为氢原子能级图,用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射不同波长的光有 种,其中波长最长的是从n= 能级跃迁到n= 能级辐射出的光子。参考答案:10549. 设地球绕太阳做匀速圆周运动,半径为R,速度为,则太阳的质量可用、R和引力常量G表示为_。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,
9、且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为_。参考答案:答案: ;解析:地球绕太阳做圆周运动的向心力由太阳对地球的万有引力充当。根据万有引力定律和牛顿第二定律有,整理得 太阳绕银河系运动也是由万有引力充当向心力。同理可得。10. 物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是_ m能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有_(举一例即可)在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零 )逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是_(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”)参考答案:(1)1010布朗运动(或扩散现象)先增大后减小
10、11. 某地区地震波中的横波和纵波传播速率分别约为4km/s和9km/s,一种简易地震仪由竖直弹簧振子P和水平弹簧振子H组成在一次地震中,震源在地震仪下方,观察到两振子相差10s开始振动,则弹簧振子_(选填“P”或“H”)先开始振动,震源距地震仪约_Km。 参考答案:P,72 12. 如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清L1和L2的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)闭合开关之前,应将滑动变阻器
11、的滑动头P处于右端(选填“左”或“右”)参考答案:考点:研究电磁感应现象专题:实验题分析:(1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路(2)为探究感应电流方向,应知道检流计指针偏转方向与电流方向间的关系,应根据安培定判断原电流磁场方向与感应电流磁场方向,因此需要知道原线圈与副线圈的绕向;在闭合开关前,滑动变阻器接入电路的指针应为滑动变阻器的最大阻值解答:解:(1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路;电路图如图所示;(2)在实验过程中,除了查清流入检
12、流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清原线圈L1与副线圈L2的绕制方向由电路图可知,闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于右端,此时滑动变阻器接入电路的阻值最大故答案为:(1)电路图如图所示;(2)L1和L2;右点评:知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键13. 为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内;(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它
13、位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;(4)根据记录的数据,作出lpV图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_ (即)。(2)如果测得这些种子的质量为7.8610-3 kg,则种子的密度为_kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)(2分)(2)(2分) (3)偏小(2分)三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 伽利略在两种新科学的对话一书中,提出猜想:物体沿斜面下滑是一种匀变速直线运动,同时他还实验验证了该猜想。某小组依
14、据伽利略描述的实验方案,设计了如图(a)所示的装置,探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动。实验操作步骤如下:让滑块从离挡板某一距离s处由静止沿某一倾角的斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(假设水流出均匀稳定);记录下量筒收集的水量V;改变滑块起始位置离挡板的距离,重复以上操作;测得的数据见表格。(1)(单选题)该实验利用量筒中收集的水量来表示( )A水箱中水的体积 B水从水箱中流出的速度 C滑块下滑的时间 D滑块下滑的位移(2)小组同学漏填了第3组数据,实验正常,你估计这组水量V= mL;若保持倾角不变,增大滑块质量,则相同的s,水量V将
15、(填“增大”“不变”或“减小”);若保持滑块质量不变,增大倾角,则相同的s,水量V将 (填“增大”“不变”或“减小”)参考答案:(1)C (2) 742 不变 减小15. 在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中(1)产生误差的主要原因是_A重物下落的实际距离大于测量值B重物下落的实际距离小于测量值C重物的实际末速度v大于gtD重物的实际末速度v小于gt(2)甲、乙、丙三位同学分别得到AB、C三条点迹清晰的纸带,它们的前两个点间的距离分别是1.0mm、1.9mm、4.0mm。那么一定存在操作误差的同学是_错误的原因是_(3)有一条纸带,各点距A点的距离分别为d1,d2,d3,如图所示,各相邻点
16、间的时间间隔为T,当地重力加速度为g。要用它来验证B和G两点处机械能是否相同,可量得BG间的距离h_,B点的速度表达式为vB_,G点的速度表达式为vG_。(4)若B点和G点的速度vB、vG和B、G间的距离h均为已知量,则当_ _ _时,机械能守恒。参考答案:(1) D (2) 丙 先释放了重物,后接通电源 (3)h=d6-d1,四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (12分)对某行星的一颗卫星进行观测,已知卫星运行的轨迹是半径为的圆周,周期为,求:(1)该行星的质量;(2)测得行星的半径为卫星轨道半径的1/10,则此行星表面重力加速度为多大?(已知万有引力常数为G)参考答案:(1)由万有
17、引力提供向心力,有 (1)解得, (2)(2)对放在该行星表面的质量为物体,有 (3) 由题意得, (4)由(2)(3)(4)得, (5)17. (15分)如图,一匀强磁场磁感应强度为B,方向向里,其边界是半径为R的圆。AB为圆的一直径。在A点有一粒子源向圆平面内的各个方向发射质量m、电量+q的粒子,粒子重力不计。(结果保留2位有效数字)(1)如果有一带电粒子以垂直于磁场的速度,沿半径方向进入圆形区域的磁场中。试证明此粒子一定沿半径方向射出磁场。(2)如果磁场的边界是弹性边界,粒子沿半径方向射入磁场,粒子的速度大小满足什么条件,可使粒子在磁场中绕行一周回到出发点,并求离子运动的时间。(3)如果
18、R=3cm、B=0.2T,在A点的粒子源向圆平面内的各个方向发射速度均为106m/s,比荷为108c/kg的粒子.试画出在磁场中运动时间最长的粒子的运动轨迹并求此粒子的运动的时间。 (4)在(3)中,如果粒子的初速度大小均为3105米/秒,求磁场中有粒子到达的面积.参考答案: 解析:(1)如图,沿半径射入,r与R垂直,两三角形全等而出射速度v与轨迹半径r垂直,所以出射速度与R同一直线。(2)设粒子经过了n个轨迹回到了A点,所以在图中 =/n r=Rtan n=3、4 (3)轨迹的半径r=mv/qB=5cm要粒子的运动时间最长,轨迹如图=740时间t=74T/360=6.410-8s(4)粒子的轨迹半径r= mv/qB=1.5cm有粒子到达的区域为如图阴影部分S
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