湖南省怀化市柳林汊九校2022年高三物理月考试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省怀化市柳林汊九校2022年高三物理月考试题含解析一、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1.一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一负电荷(电量很小,不影响电场分布)固定在P点,如图所示,U表示电容器的电压,EP表示负电荷在P点的电势能,若保持正极板不动,将负极板从虚线所示的位置上移到图中实线位置,则U________(填变大、变小或者不变),EP________(填变大、变小或者不变)。参考答案:变大、不变2.(多选)带电粒子射入一个固定的点电荷Q的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷Q的距离分别为ra和rb(ra>rb)9若不计重力,则在这一运动过程中(

)A.电场力对粒子做负功

B.粒子在b点的电势能小于在a点的电势能C.粒子在b点的动能大于在a点的动能 D.粒子在b点的加速度大于在a点的加速度参考答案:AD3.如图,(a)为一波源的共振曲线,(b)图中的a表示该波源在共振状态下的振动形式沿x轴传播过程中形成的机械波在t=0时刻的波形曲线。则下列说法正确的是(

)A、若驱动力周期变小,则(a)图中共振动曲线的峰将向f大的方向移动B、(b)图中波速一定为1.2m/sC、(b)图中a、b波形时间间隔可能为2.5SD、(b)图中遇到宽度为2m的狭缝能发生明显的衍现象参考答案:BCD4.在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,乙没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示.现在从球心处对甲施加一平行于斜面向下的力F使甲沿斜面方向缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止.设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中

A.F1缓慢增大,F2缓慢增大

B.F1缓慢增大,F2缓慢减小C.F1缓慢减小,F2缓慢增大

D.F1缓慢减小,F2保持不变参考答案:D5.1772年,法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》指出:两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面上有5个特殊点,如图中的

L1、

L2、

L3、

L4、

L5所示,人们称为拉格朗日点。若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球共同引力作用下,可以几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动。若发射一颗卫星定位于拉格朗日

L2点,下列说法正确的是(

A.该卫星绕太阳运动周期和地球自转周期相等B.该卫星在L2点处于平衡状态C.该卫星绕太阳运动的向心加速度小于地球绕太阳运动的向心加速度D.该卫星在L2处所受太阳和地球引力的合力比在L1处大参考答案:D【分析】该卫星与地球同步绕太阳做圆周运动的周期相同,处于非平衡状态,由地球和太阳的引力的合力提供向心力,根据公式分析其绕太阳运动的向心加速度与地球绕太阳运动的向心加速度关系;【详解】A、据题意知,该卫星与地球同步绕太阳做圆周运动,则该卫星绕太阳运动周期和地球公转周期相等,故A错误;B、在L2处,该卫星所受的合力为地球和太阳对它引力的合力,这两个引力方向相同,合力不为零,处于非平衡状态,故B错误;

C、由于该卫星与地球绕太阳做圆周运动的周期相同,该卫星的轨道半径大,根据公式分析可知,该卫星的绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度,故C错误;

D、由题可知,卫星在点与点的周期与角速度是相等的,根据向心力的公式:,在点处的半径大,所以在点处的合力大,故D正确。【点睛】本题首先要读懂题意,不要被新情景吓住,其次要正确分析该卫星的受力情况,灵活选择圆周运动的规律进行分析。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小7.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

8.如图所示,是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n,则大齿轮边缘的线速度为

,自行车前进的速度为

。参考答案:

9.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_______的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填“左”或“右”)。参考答案:(1)(2)___L1和L2;_(3)___右_____端10.某星球密度与地球相同,又知其表面重力加速度为地球表面重力加速度的2倍,则该星球的质量是地球质量的

倍。参考答案:

811.某同学在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如下图(a)所示,相邻计数点间的时间间隔是T。

(1)测出纸带各相邻计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使实验结果更精确一些,该同学计算加速度的公式应为a=

。(2)另有位同学通过测量,作出a-F图象,如图(b)所示,试分析:图象不通过原点的原因是:

,图象上部弯曲的原因是:。

参考答案:(1)

(2)平衡摩擦力不足或没平衡摩擦力、砂和桶的质量不是远小于车的质量12.在如图所示的电路中,闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P向右移动.若电源电压保持不变,电流表A的示数与电流表A1示数的比值将__________;若考虑电源内阻的因素,则电压表V示数的变化△U与电流表A1示数的变化△I1的比值将______.(均选填“变小”、“不变”或“变大”)参考答案:答案:变大

不变13.油酸密度为、摩尔质量为M、油酸分子直径为d0将体积为V0的油酸溶于酒精,制成体积为nV0的油酸酒精溶液.用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的体积为V0若把每个油分子看成球形,一滴油酸在水面上形的n的单分子油膜的面积是

,阿伏加德罗常数NA的表达式是

.参考答案:,.【考点】用油膜法估测分子的大小.【分析】将配制好的油酸酒精溶液,通过量筒测出1滴此溶液的体积.则用1滴此溶液的体积除以油酸分子的直径,等于1滴此溶液的面积.根据摩尔质量与密度,求出摩尔体积,然后与单个分子的体积的比值,即为阿伏伽德罗常数.【解答】解:一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,水面上的面积S=油酸的摩尔体积为VA=阿伏加德罗常数为NA==故答案为:,.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分22.(8分)

某同学利用下述装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连:弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图(a)所示。向左推小球,使弹黄压缩一段距离后由静止释放:小球离开桌面后落到水平地面。通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能。回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等。已知重力加速度大小为g。为求得Ek,至少需要测量下列物理量中的

(填正确答案标号)。A.小球的质量m

B.小球抛出点到落地点的水平距离sC.桌面到地面的高度h

D.弹簧的压缩量△xE.弹簧原长l0

(2).用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek=

。(3)图(b)中的直线是实验测量得到的s-△x图线。从理论上可推出,如果h不变.m增加,s—△x图线的斜率会

(填“增大”、“减小”或“不变”):如果m不变,h增加,s—△x图线的斜率会

(填“增大”、“减小”或“不变”)。由图(b)中给出的直线关系和Ek的表达式可知,Ep与△x的

次方成正比。参考答案:15.要测量电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2KΩ。实验室提供的器材有:电流表A,量程0.6A,内阻约0.1Ω;电压表V2,量程5V,内阻为5KΩ;定值电阻R1,阻值30Ω;定值电阻R2,阻值为3KΩ;滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;开关S一个,导线若干。(1)有人拟将待测电压表V1

和电流表A串联接入电压合适的测量电路中,测出V1的电压和电流,再计算出RV。该方案实际上不可行,其最主要的原因是

(2)请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号(3)由上问写出V1内阻RV的表达方式,说明式中各测量量的物理意义。

参考答案:⑴;电流表A不能准确测量出流过电压表V1的电流⑶ 表示的电压 表示和串联的总电压四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量m=4kg的物体(可视为质点)用细绳拴住,放在水平传送带的右端,物体和传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,传送带的长度l=6m,当传送带以v=4m/s的速度做逆时针转动时,绳与水平方向的夹角θ=37°。已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:(1)传送带稳定运动时绳子的拉力;(2)某时刻剪断绳子,则经过多少时间,物体可以运动到传送带的左端。参考答案:4m/s,

3.25J17.如图所示,一面积为S的单匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合电路,不计圆形金属线圈及导线的电阻.线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度大小均匀增加且变化率为k的磁场Bt,电阻R两端并联一对平行金属板M、N,两板间距为d,N板右侧xOy坐标系(坐标原点O在N板的下端)的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OA与y轴的夹角∠AOy=45°,AOx区域为无场区.在靠近M板处的P点由静止释放一质量为m、电荷量为+q的粒子(不计重力),经过N板的小孔Q(0,L)垂直y轴进入第一象限,经OA上某点离开磁场,最后垂直x轴离开第一象限.求:(1)平行金属板M、N获得的电压U;(2)yOA区域内匀强磁场的磁感应强度B;(3)粒子从P点射出到到达x轴的时间.参考答案:(1)根据法拉第电磁感应定律,闭合电路的电动势为:E==·S

2分因MN与电阻并联,故MN两端电压为:U=UR=E=kS

2分(2)带电粒子在MN间做匀加速直线运动,有qU=mv2

2分带电粒子进入磁场区域运动轨迹如图所示,有

qvB=m

2分由几何关系得:

r+rtan45o=L

1分由②③④⑤得:

B=

1分(3)粒子在电场中有:

d=at12

1分q=ma

1分粒子在磁场中有:

T=

1分t2=T

1分粒子在第一象限的无场区有:

s=vt3

1分由几何关系得:

s=r

1分粒子从P点射出到达x轴的时间:t=t1+t2+t3

1分由以上各式得:

t=(2d+l)

18.如图所示,一环形玻璃管放在水平面内,管内封闭有一定质量的理想气体,一固定的活塞C和一能自由移动的活塞A

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