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广东省湛江市雷州杨家中学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.人造地球卫星绕地球做圆周运动,假如卫星的线速度减小到原来的,仍做圆周运动。则(
)
A.卫星的向心加速度减小到原来的
B.卫星的周期增大到原来的8倍
C.卫星的向心加速度减小到原来的
D.卫星的周期增大到原来的2倍参考答案:CB2.以下说法中正确的是(
)A.水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是光的干涉现象B.麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,并通过实验加以证实C.某种介质中振源振动的越快,机械波传播得就越快D.运动物体速度可以大于真空中的光速参考答案:AA、水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,是由于膜上下表面反射回的光相遇发生干涉形成的,这是光的干涉现象,故A正确;B、麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹通过实验加以证实,故B错误;C、机械波的传播速度和介质的振动快慢无关,故C错误;D、运动物体速度不能大于真空中的光速,故D错误。故选A。3.如图4所示,A、B两小球在光滑水平面上分别以动量p1=4kg·m/s和p2=6kg·m/s(向右为参考正方向)做匀速直线运动,则在A球追上B球并与之碰撞的过程中,两小球的动量变化量Δp1和Δp2可能分别为(
)A.-2kg·m/s,3kg·m/sB.-8kg·m/s,8kg·m/sC.1kg·m/s,-1kg·m/sD.-2kg·m/s,2kg·m/s参考答案:D由动量守恒定律可知两小球的动量变化大小相等、方向相反,排除A、B;考虑到实际的运动情况,两球相碰后,B球的动量一定增大,A球的动量一定减小,排除C,故选D。4.为探究小灯泡L的伏安特性,连好图示的电路后闭合开关,通过移动变阻器的滑片,使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大,直到小灯泡正常发光。由电流表和电压表得到的多组读数描绘出的U-I图象应是参考答案:C解析:灯丝电阻随电压的增大而增大,在图像上某点到原点连线的斜率应越来越大。C正确。5.图示为某一布朗微粒的运动路线图。t=0时刻它位于O点,然后每隔5s记录一次微粒位置,依次为a、b、c、d、e、f,最后将各位置按顺序连接而得到此图。下述分析中正确的是(
)A.线段Oa的长度是微粒前5s内的位移大小B.线段ab是微粒在第6s初至第10s末的运动轨迹C.t=12.5s时刻,微粒一定位于bc连线的中点D.t=22.5s时刻,微粒一定位于de连线上参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如右图所示,质点A从某一时刻开始在竖直平面内沿顺时针方向做匀速圆周运动,出发点是与圆心O等高的点a,与此同时,位于圆心的质点B自由下落。已知圆的半径为R=19.6m,则质点A的角速度至少
,才能使A、B相遇。参考答案:7.在距离地面某高处,将小球以速度沿水平方向抛出,抛出时小球的动能与重力势能相等。小球在空中飞行到某一位置A时位移与水平方向的夹角为(不计空气阻力),则小球在A点的速度大小为________________,A点离地高度为________________。参考答案:,8.(4分)一带电量为q的小圆环A,可沿着长为2的光滑绝缘固定的细杆在竖直方向运动,小圆环直径远小于。杆的下端固定一质量为m、带电量为q的小球B。平衡时,小圆环A恰好悬于细杆的正中间,如图所示。这时杆对B小球的拉力为___________;若取B小球位置重力势能为零,当设法使B小球所带的电瞬间消失,则此后经过时间_____________A小环的动能恰等于其重力势能。(一切阻力均不计,静电力恒量用k表示)。参考答案:;9.一个物体从斜面上高h处由静止滑下并紧接着在水平面上滑行一段距离后停止,测得停止处相对开始运动处的水平距离为S,如图,不考虑物体滑至斜面底端的碰撞作用,并设斜面与水平面对物体的动摩擦因数相同.则动摩擦因数μ为.参考答案:
h/μ
10.某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图象如图所示。在波的传播方向有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔1.0s。由此可知①波长
m;②当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是
cm。参考答案:①20
②-6
11.光滑斜面的倾角为α,将一个质量为m的小球从斜面上A点以初速度v0,沿平行斜面底边的方向射出,小球沿斜面运动到底边上的B点。如图所示,已知A点高为h,则小球运动到B点时的速度大小为__________,在斜面上运动的时间为___________。
参考答案:
答案:
12.如图所示,虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过图示装置来测量该磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,长度为L,两侧边竖直且等长;直流电源电动势为E,内阻为r;R为电阻箱;S为开关。此外还有细沙、天平和若干轻质导线。已知重力加速度为g。先将开关S断开,在托盘内加放适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量m1。闭合开关S,将电阻箱阻值调节至R1=r,在托盘内重新加入细沙,使D重新处于平衡状态,用天平称出此时细沙的质量为m2且m2>m1。(1)磁感应强度B大小为___________,方向垂直纸面____________(选填“向里”或“向外”);
(2)将电阻箱阻值调节至R2=2r,则U形金属框D_________(选填“向下”或“向上”)加速,加速度大小为___________。六.计算题(共50分)参考答案:(1),向外;(2)向上,13.如图所示的电路中,纯电阻用电器Q的额定电压为U,额定功率为P。由于给用电器输电的导线太长,造成用电器工作不正常。现用理想电压表接在电路中图示的位置,并断开电键S,此时电压表读数为U,闭合电键S,其示数为。则闭合电键后用电器Q的实际功率为____________,输电线的电阻为_______________。参考答案:
,
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
15.如图所示,荧光屏MN与x轴垂直放置,荧光屏所在位置横坐标x0=40cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限有半径R=10cm的圆形磁场,磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,平行于坐标平面,向x轴上方各个方向发射比荷为1.0×108C./kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力粒子间的相互作用。求(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)若所有带电粒子均打在x轴下方的荧光屏上,求电场强度的最小值参考答案:(1)(2)【详解】(1)粒子在磁场中做圆周运动,其向心力由洛伦兹力提供,即:,则;(2)由于r=R,所以所有粒子从右半圆中平行x轴方向进入电场进入电场后,最上面的粒子刚好从Q点射出电场时,电场强度最小,粒子进入电场做类平抛运动,水平方向上竖直方向,联立解得最小强度为:;四、计算题:本题共3小题,共计47分16./、B两物体在光滑的水平面上相向运动,其中物体A的质量为mA=4kg,两物体发生相互作用前后的运动情况如图所示,问:①B物体的质量mB为多少?②碰撞过程中,系统的机械能损失多少?参考答案:17.在竖直平面内有一个光滑的圆弧轨道,其半径R=0.2m,一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点由静止释放,到达最低点时以一定的水平速度离开轨道,落地点距轨道最低点的水平距离x=0.8m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:(1)小滑块离开轨道时的速度大小;(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;(3)轨道的最低点距地面高度h.参考答案:解:(1)设初速度为v,则根据机械能守恒有:mgR=代入数据解得:v=2m/s(2)小滑块到达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力为N,根据牛顿第二定律有:代入数据解得:N=3N
根据牛顿第三定律,对轨道的压力大小N′=3N
(3)小滑块离开轨道后做平抛运动,水平方向:x=vt竖直方向:代入数据得:h=0.8m答:(1)小滑块离开轨道时的速度大小是2m/s;(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小是3N;(3)轨道的最低点距地面高度是0.8m.【考点】机械能守恒定律;平抛运动.【分析】(1)在滑块从轨道的最高点到最低点的过程中,根据机械能守恒定律即可求解;(2)小滑块到达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力,根据牛顿第二定律即可求得弹力;(3)小滑块离开轨道后做平抛运动,设运动时间为t,根据平抛运动的基本公式即可求解.18.如图所示,线圈焊接车间的水平传送带不停地传送边长为L,质量为m,电阻为R的正方形线圈,传送带始终以恒定速度v匀速运动.在传送带的左端将线圈无初速地放到传送带上,经过一段时间,线圈达到与传送带相同的速度,已知当一个线圈刚好开始匀速运动时,下一个线圈恰好放到传送带上,线圈匀速运动时,相邻两个线圈的间隔为L,线圈均以速度v通过一磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场,匀强磁场的宽度为3L.求:(1)每个线圈通过磁场区域产生的热量Q;(2)电动机对传送带做功的功率P?(3)要实现上述传送过程,磁感应强度B的大小应满足什么条件?(用题中的m、R、L、v表示)参考答案:(1)每个线圈穿过磁场过程中有电流的运动距离为2L,t穿=(2分)E=BLv(1分)P=(1分)产生热量Q=P·t穿=·=解得Q=(1分)(2)每个线圈从投放到相对传送带静止,运动的距离是一样的.设投放时间间
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