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广东省江门市沙塘中学2021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.(不定项选择题)2013年2月15日中午12时30分左右,俄罗斯车里雅宾斯克州发生陨石坠落事件,它在穿越大气层时摩擦燃烧,发生爆炸,产生大量碎片,形成了所谓“陨石雨”.假定某一碎片自爆炸后落至地面并陷入地下一定深度过程中,其质量不变,则()A.该碎片在空中下落过程中重力做的功等于动能的增加量B.该碎片在空中下落过程中重力做的功大于动能的增加量C.该碎片在陷入地下的过程中合外力做的功等于动能的改变量D.该碎片在整个过程中克服阻力做的功大于机械能的减少量参考答案:BC考点:功能关系.分析:本题的关键是明确涉及到“机械能变化”的问题时,应用“功能原理”讨论,涉及到“动能变化、动能增量”问题时应用动能定理进行讨论.解答:解:A、B、根据动能定理可知,碎片动能的增量应等于重力和阻力做功的代数和,所以重力做的功大于动能的增加量.故A错误,B正确;C、根据动能定理,碎片在陷入地下的过程中重力与阻力的合力做的功等于动能的改变量,故C正确;D、根据“功能原理”可知,除碎片的重力外其它力即为阻力做的功等于碎片机械能的变化.故D错误.故选:BC点评:应明确“功能原理”是指:除重力以外其它力做的总功等于物体机械能的变化.2.一束含两种频率的单色光,照射到底面有涂层的平行玻璃砖上表面后,经下表面反射从玻璃砖上表面射出后,光线分为、两束,如图所示。下列说法正确的是A.光光子的能量大于光光子的能量B.用同一装置进行双缝干涉实验,光的条纹间距大于光的条纹间距C.若光能使某金属发生光电效应,光也一定能使该金属发生光电效应D.从同种玻璃射入空气发生全反射时,光的临界角大参考答案:ACD由图可看出,玻璃砖对a光的折射率较大,故a光的频率较大,波长较小,由可知,光光子的能量大于光光子的能量,A正确;在相同的情况下做光的干涉实验,干涉条纹的间距与波长成正比,故光的条纹间距小,B错误;由于a光的频率较大,若光能使某金属发生光电效应,光也一定能使该金属发生光电效应,C正确;由于,玻璃砖对a光的折射率较大,故a光的临界角较小,D正确。本题选ACD。3.在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图,其波速为5m/s,则下列说法正确的是A.此时P(-2m,0cm)、Q(2m,0cm)两点运动方向相反B.再经过0.5s质点N刚好在(-5m,20cm)位置C.能与该波发生干涉的横波的频率一定为3HZD.该波的频率由传播介质决定与波源的振动频率无关参考答案:B4.如右上方图所示是带负电的点电荷-Q,P1、和P2为其电场中的两点.若E1、E2为P1、P2两点的电场强度的大小,1、2为P1、P2两点的电势,则A.E1>E2,
1>2
B.E1>E2,
1<2
C.E1<E2,
1>2
D.E1<E2,
1<2参考答案:B5.(多选题)宇宙飞船以周期为T绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程,如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0.太阳光可看作平行光,宇航员在A点测出的张角为α,则()A.飞船绕地球运动的线速度为B.一天内飞船经历“日全食”的次数为C.飞船每次“日全食”过程的时间为D.飞船周期为T=参考答案:AD【考点】线速度、角速度和周期、转速;万有引力定律及其应用.【分析】宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,由飞船的周期及半径可求出飞船的线速度;同时由引力提供向心力的表达式,可列出周期与半径及角度α的关系.当飞船进入地球的影子后出现“日全食”到离开阴影后结束,所以算出在阴影里转动的角度,即可求出发生一次“日全食”的时间;由地球的自转时间与宇宙飞船的转动周期,可求出一天内飞船发生“日全食”的次数.【解答】解:A、飞船绕地球匀速圆周运动∵线速度为又由几何关系知∴
故A正确;B、地球自转一圈时间为To,飞船绕地球一圈时间为T,飞船绕一圈会有一次日全食,所以每过时间T就有一次日全食,得一天内飞船经历“日全食”的次数为故B不正确;C、由几何关系,飞船每次“日全食”过程的时间内飞船转过α角
所需的时间为t=;故C错误;D、万有引力提供向心力则∵∵故D正确;故选:AD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示,在气垫导轨的左端固定一轻质弹簧,轨道上有一滑块A紧靠弹簧但不连接,已知滑块的质量为m(1)用游标卡尺测出滑块A上的挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d=
▲
mm;(2)为探究弹簧的弹性势能,某同学打开气源,用力将滑块A压紧到P点,然后释放,滑块A上的挡光片通过光电门的时间为,则弹簧的弹性势能的表达式为----
▲
(用题中所给字母表示);(3)若关闭气源,仍将滑块A由P点释放,当光电门到P点的距离为x时,测出滑块A上的挡光片通过光电门的时间为t,移动光电门,测出多组数据(滑块都能通过光电门),并绘出图像,如图丙所示,已知该图线的斜率的绝对值为k,则可算出滑块与导轨间的动摩擦因数为
▲
.参考答案:(1)5.10
(3分)(2)
(3分)(3)
7.He一Ne激光器产生的波长为6.3×10-7m的谱线是Ne原子从激发态能级(用E1表示)向能量较低的激发态能级(用E2表示)跃迁时发生的;波长为3.4×10-6m的谱线是Ne原子从能级E1向能级较低的激发态能级(用E3表示)跃迁时发生的.已知普朗克常量h与光速c的乘积hc=1.24×10-6m·eV.则波长为3.4×10-6m的谱线对应的能量
▲
(填“大于”或“小于”)波长为6.3×10-7m的谱线对应的能量。并求出Ne的激发态能级E3与E2的能级差为
▲
eV(结果保留2位有效数字).参考答案:小于
1.6(8.某同学在某次实验中用多用表测得电阻丝的电阻如图所示,选择的倍率为“×10”,可知金属丝的电阻R=
Ω;如果在测量中,指针的偏角太小,应该
(填“增大”或“减小”)参考答案:9.一座高6m的水塔顶端渗水,每隔一定时间有一滴水滴落下,当第5滴离开水塔顶端时,第l滴水滴正好落到地面,则此时第3滴水滴距地面的高度为_________m。参考答案:4.5m10.如图所示,真空中有一顶角为75o,折射率为n=的三棱镜.欲使光线从棱镜的侧面AB进入,再直接从侧面AC射出,求入射角θ的取值范围为
▲
。
参考答案:450<θ<90011.如图所示的气缸中封闭着一定质量的理想气体,活塞和气缸间都导热,活塞与气缸间无摩擦,气缸开口始终向上.在室温为27°时,活塞距气缸底部距离h1=10cm,后将气缸放置在冰水混合物中,则:①在冰水混合物中,活塞距气缸底部距离h2=?②此过程中气体内能
(填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将
(填“吸热”或者“放热”).参考答案:①气缸内气体的压强不变,由盖?吕萨克定律可知:
(2分)h2=7.9cm
(1分)②减小(1分),放热(1分)12.某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为p,每个分子的质量和体积分别为m和V。则阿伏加徳罗常数NA可表示为________或_____。参考答案:
(1).
(2).解:阿伏加徳罗常数NA;ρV为气体的摩尔质量M,再除以每个分子的质量m为NA,即13.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为________kg·m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为________N(取g=10m/s2)。参考答案:212三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学习小组用如图所示装置探究“加速度和力的关系”。该小组已经测量了木板上两个光电门间的距离为L,遮光条的宽度为d(d《L),遮光条通过两个光电门的时间分别为,则:
①小车的实际加速度可以表示为
(用题中所给物理量表示)
②改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据在坐标纸上描出a-F关系的点迹如图所示,观察点迹分布,分析实验中存在的问题,可能是
。
a.木板与水平方向夹角太大
b.木板保持了水平状态,没有平衡摩擦力
c.所挂钩码的总质量太大,造成上部点迹有向下弯曲的趋势d.所用小车的质量太大,造成上部点迹有向下弯曲的趋势参考答案:15.某实验小组在做“验证机械能守恒定律”实验中,提出了如图所示的甲、乙两种方案:甲方案为用自由落体运动进行实验,乙方案为用小车在斜面上下滑进行实验.(1)组内同学对两种方案进行了深入的讨论分析,最终确定了一个大家认为误差相对较小的方案,你认为该小组选择的方案是_______,理由是_______________________。(2)若该小组采用图甲的装置打出了一条纸带如图所示,相邻两点之间的时间间隔为0.02s,请根据纸带计算出B点的速度大小为________m/s.(结果保留两位有效数字)(3)该小组内同学根据纸带算出了相应点的速度,作出v2-h图线如图所示,请根据图线计算出当地的重力加速度g=________m/s2.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)甲采用乙方案时,由于小车与斜面间存在摩擦力的作用,所以小车在下滑的过程中机械能不守恒。(2)2.2m/s.(3)g=9.8m/s2四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,水平桌面固定着光滑斜槽,光滑斜槽的末端和一水平木板平滑连接,设物块通过衔接处时速率没有改变.质量m1=0.40kg的物块A从斜槽上端距水平木板高度h=0.80m处下滑,并与放在水平木板左端的质量m2=0.20kg的物块B相碰,相碰后物块B滑行x=4.0m到木板的C点停止运动,物块A滑到木板的D点停止运动.已知物块B与木板间的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g=10m/s2,求:①物块A沿斜槽滑下与物块B碰撞前瞬间的速度大小;②滑动摩擦力对物块B做的功;③物块A与物块B碰撞过程中损失的机械能.参考答案:(1)4m/s;(2)-1.6J;(3)0.8J.
解析:①设物块A滑到斜面底端与物块B碰撞前时的速度大小为v0,根据机械能守恒定律有17.如图所示,总质量为460kg的热气球,从地面刚开始竖直上升时的加速度为0.5m/s2,当热气球上升到175m时,以10m/s的速度向上匀速运动,同时有一颗质量为0.01kg的小铆钉从热气球上脱离掉落,小铆钉脱离时相对热气球静止。若离开地面后热气球所受浮力保持不变,上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g=10m/s2。求:(1)热气球所受浮力大小;(2)匀速上升时热气球所受的空气阻力;(3)小铆钉落地时热气球离地的高度。参考答案:(1)4830N;(2)230N;(3)245m
解析:(1)从地面刚开始竖直上升时,速度为零,故阻力为零,气球受重力和浮力,根据牛顿第二定律,有:F浮-mg=ma
解得:F浮=m(g+a)=460×(10+0.5)N=4830N(2)匀速上升时,根据平衡条件,有:F浮=mg+f,解得:f=230N(3)取向下为正方向,小铁钉做匀变速运动,带入数据t=7s在这7s内,气球上升的高度x=,所以气球的高度为h+x=245m18.如
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