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文档简介

上海市松江区新桥中学2022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.关于干涉和衍射,正确的说法是(

)A.有的波能发生干涉现象,有的波能发生衍射现象B.产生干涉现象的必要条件之一,就是两列波的频率相等C.波具有衍射特性的条件,是障碍物的尺寸与波长比较相差不多或小得多D.在干涉图样中,振动加强区域的质点,其位移始终保持最大;振动减弱区域的质点,其位移始终保持最小参考答案:B2.(多选题)一列简谐横波正沿着x轴正方向传播,波在某一时刻的波形如图所示,则此时刻()A.x=3m处质点正沿y轴正方向运动B.x=6m处质点的速度为零C.x=7m处质点的加速度方向沿y轴负方向D.x=8m处质点的合外力为零参考答案:AC解:A、简谐横波沿着x轴正方向传播,波形将向右平移,则此时刻x=3m处质点沿y轴正方向运动.故A正确.B、x=6m处质点处于平衡位置,速度最大.故B错误.C、x=7m处质点位移为正值,由a=﹣分析得知,加速度为负值,即沿y轴负方向.故C正确.D、x=8m处质点位移最大,加速度最大,则合外力最大.故D错误.故选AC3.“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,它实际上是一个费力杠杆。如图所示,某研究小组用自制的抛石机演练抛石过程。所用抛石机长臂的长度L,石块装在长臂末端的口袋中。开始时长臂与水平面间的夹角α,对短臂施力,使石块经较长路径获得较大的速度,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,石块落地位置与抛出位置间的水平距离s。不计空气阻力。根据以上条件,不能求出的物理量是

A.石块刚被抛出时的速度大小v0

B.抛石机对石块所做的功W

C.石块刚落地时的速度vt的大小

D.石块刚落地时的速度vt的方向参考答案:

答案:B4.如图所示为一种“滚轮——平盘无极变速器”的示意图,它由固定于主动轴上的平盘和可随从动轴移动的圆柱形滚轮组成。由于摩擦的作用,当平盘转动时,滚轮就会跟随转动。如果认为滚轮不会打滑,那么主动轴转速n1、从动轴转速n2、滚轮半径r以及滚轮中心距离主动轴轴线的距离x之间的关系是

A.n2=n1

B.n2=n1C.n2=n1

D.n2=n1参考答案:A5.国家大剧院外部呈椭球型。假设国家大剧院的屋顶为半球形,一保洁人员为执行保洁任务,必须在半球形屋顶上向上缓慢爬行(如图),他在向上爬的过程中(

)A.屋顶对他的摩擦力不变B.屋顶对他的摩擦力变大C.屋顶对他的支持力不变D.屋顶对他的支持力变大参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)在“长度的测量”实验中,调整游标卡尺两测量爪间距离,主尺和游标尺的位置如图甲所示,此时卡尺两测量爪间狭缝宽度

mm。在数控实验室,工人师傅测量某金属丝直径时的情景如图乙所示,螺旋测微器测出的金属丝的直径是

mm。(2)某同学设计了一个“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验。如图a为实验装置简图,A为小车,B为电火花打点计时器(打点频率为50Hz),C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车的拉力F等于C的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上的点求得。①图b为某次实验得到的纸带,其中每两个计数点之间有四个点没有画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为

m/s2。(保留两位有效数字)②下列说法正确的是

。A每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B.实验时应先释放小车后接通电源C.本实验中小车A的质量应远大于C的质量D.为了更直观方便地探究加速度与质量的关系,应作a—M图象(M为小车质量)③实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a—F图象可能是图c中的图线

。(填“甲”、“乙”或“丙”)参考答案:(1)

0.65

mm;

1.500

mm(2)①

0.49m/s2或0.50m/s2;②

C

;③

丙7.氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能量状态,则氢原子最多辐射

种频率的光子。辐射光子的最大能量为

。参考答案:8.如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出前,外界对气体做功15J,橡皮塞的质量为20g,橡皮塞被弹出的速度

为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化量为

J,瓶内气体的温度

(选填“升高”或“降低”)。参考答案:5(2分)

升高(2分)热力学第一定律.H3

解析:由题意可知,气体对外做功:W对外=由题意可知,向瓶内迅速打气,在整个过程中,气体与外界没有热交换,即Q=0,则气体内能的变化量:△U=W+Q=15J-10J+0=5J,气体内能增加,温度升高;本题考查了求气体内能的变化量、判断温度的变化,应用热力学第一定律即可正确解题.求解本题要由动能的计算公式求出橡皮塞的动能,然后求出气体对外做的功,再应用热力学第一定律求出气体内能的变化量,最后判断气体温度如何变化9.如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1∶t2=___;两次小球落到斜面上时动能之比EK1∶EK2=_____。参考答案:;

10.在光滑水平面上建立一直角坐标系。观察到某一运动质点沿x轴正方向和y轴正方向运动的规律,记录结果如图(1)(2)所示。经分析可知,此质点在平面内是做:A.匀速运动

B.匀变速直线运动

C.类平抛运动

D.圆周运动

参考答案:

答案:C11.在《测定匀变速直线运动的加速度》的实验中,电火花打点计时器是用于测量

的仪器,工作电源是

(填“交流电”或“直流电”),电源电压是

V。参考答案:时间

交流电

220结合实验的原理以及器材的相关选择注意事项易得答案。12.用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图所示的一段纸带,测得AB=7.56cmBC=9.12cm,已知交流电源频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为

m/s,实验测出的重力加速值是

m/s2,产生误差的原因 。参考答案:2.09,

9.75,

空气阻力;纸带和计时器限位孔之间有摩擦。计数点的时间间隔为:,打B点的速度为:物体的加速度为:,实验测出的重力加速度值比公认值偏小,原因可能是物体下落过程中存在空气阻力和纸带和计时器限位孔之间有摩擦;13.一氢原子从能量为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:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度

板的加速度

(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故

∴t=1秒

1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体

,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.

(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.

(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为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①说明光能从MN平面上射出的理由?

②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①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)

②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.“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为L,电势为φ2.足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP=L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响.(1)求粒子到达O点时速度的大小;(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L,方向垂直纸面向内,则发现从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后有能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁感应强度的大小;(3)同上问,从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后均不能到达收集板MN,求磁感应强度所满足的条件.试写出定量反映收集板MN上的收集效率η与磁感应强度B的关系的相关式子.参考答案:解:(1)带电粒子在电场中加速时,由动能定理有:又U=φ1﹣φ2所以:;(2)从AB圆弧面收集到的粒子有2/3能打到MN板上,刚好不能打到MN上的粒子从磁场中出来后速度方向与MN平行,则入射的方向与AB之间的夹角是600,在磁场中运动的轨迹如图1,轨迹圆心角θ=60°根据几何关系,粒子圆周运动的半径为r=L,由牛顿第二定律得:联立解得:;(3)当沿OD方向的粒子刚好打到MN上,则由几何关系可知,由牛顿第二定律得:得:即如图2,设粒子在磁场中运动圆弧对应的圆心角为α,由几何关系可知:MN上的收集效率:.答:(1)粒子到达O点时速度的大小是;(2)所加磁感应强度的大小是;(3)试写出定量反映收集板MN上的收集效率η与磁感应强度B的关系的相关式子是.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律.【分析】(1)根据动能定理即可求出粒子到达O点的速度;(2)作出粒子运动的轨迹,结合轨迹求出粒子的半径,然后由洛伦兹力提供向心力即可求解;(3)作出粒子运动的轨迹,结合几何知识求得粒子的收集率与粒子圆周运动转过圆心角的关系,再根据此关系求得收集率为0时对应的磁感应强度B.17.如图所示,一个半径为R的绝缘光滑半圆环,竖直放在场强为E的匀强电场中,电场方向竖直向下.在环壁边缘处有一质量为m,带有正电荷q的小球,由静止开始下滑,求小球经过最低点时对环的压力.

参考答案:解:由动能定理得:(qE+mg)R=mv2/2

(4分)

在最低点由牛顿第二定律得:

N-mg-qE=mv2/R

(4分)

N=3(mg+qE)

(2分)

由牛顿第三定律得小球在最低点对环的压力

FN=3(mg+qE)

(2分)

18.如图所示,光滑水平轨道上右侧有竖直墙壁,有三个小滑块A、B、c,质量分别

为mA=m,mB=mC=2m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与滑块不拴接).开始时A、B以共同速度一起向右运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B与C发生碰撞并粘在一起.BC与墙壁发生弹性碰撞后返回,最终A与BC

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