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文档简介
广西壮族自治区河池市巴马中学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.(单选)某人骑自行车以10m/s的速度在大风中向东行使,他感觉到风正以相当于车的速度从北方吹来,实际上风的速度是(
)A.14m/s,方向为南偏西45°
B.14m/s,方向为北偏东45°C.10m/s,方向为正北
D.10m/s,方向为正南参考答案:B2.(单选)如图所示,O是等边三角形ABC的中心,D是三角形中的任意点,如果作矢量DA、DB、DC分别表示三个力,三个力的方向如图中箭头所示,则这三个力的合力大小用的长度表示为A. B.2 C.3 D.4参考答案:C解析:因为O是等边三角形ABC的中心,故可以采用添加法,即增加三个力:矢量AO、BO、CO,因三者互成120°角,故三者的合力为零,不影响原三力的合成.再利用三角形法,分别将力DA与AO、DC与CO、DB与BO进行合成,每两个力的合力均为矢量,故三个力的合力大小为3,故选C.3.(单选)两个电荷量分别为+q和﹣q的带电粒子分别以速度Va和Vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与竖直磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达与A等高的B点,如图所示,则()A.a粒子带正电,b粒子带负电B.两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=:1C.两粒子的质量之比ma:mb=1:2D.两粒子的速度之比Va:Vb=:2参考答案:解:A、a粒子是30°入射的,而b粒子是60°入射的,由于从B点射出,则a粒子受到的洛伦兹力方向沿b粒子速度方向,而b粒子受到的洛伦兹力方向沿a粒子速度方向,由磁场方向,得a粒子带负电,而b粒子带正电,故A错误;B、如图连接AB,AB连线是两粒子的运动圆弧对应的弦,则弦的中垂线(红线)与各自速度方向的垂直线(虚线)的交点即为各自圆心.如图:结果发现:1.AB的连线必然与磁场的边界垂直;2.两圆心的连线与两个半径构成一个角为30°,另一个为60°的直角三角形.根据几何关系,则有两半径相比为Ra:Rb=1:,故B错误;C、AB连线是两粒子的运动圆弧对应的弦,则弦的中垂线与各自速度方向直线的交点即为各自圆心.结果发现:两圆心的连线与两个半径构成一个角为30°,另一个为60°的直角三角形.则a粒子圆弧对应的圆心角为120°,而b粒子圆弧对应的圆心角为60°.由于它们运动时间相等,所以它们的周期之比为Ta:Tb=1:2,则质量之比ma:mb=1:2.故C正确;D、由半径公式可知:在磁场、电量一定的情况下,速度大小与粒子的质量成反比,与轨迹的半径成正比.所以速度大小之比va:vb=2:,故D错误;故选:C.4.(多选)下列说法中正确的是()A.α粒子散射实验证明了原子核还可以再分B.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长C.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能D.温度越高,放射性元素的半衰期越长参考答案:解:A、放射性元素的发现证明了原子核还可以再分,根据α粒子散射实验,卢瑟福揭示了原子的核式结构,故A错误;B、一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为光子频率低于极限频率,该束光的波长太长.故B正确;C、重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能.故C正确;D、半衰期与外界因素无关.故D错误.故选:BC5.(单选)汽车在水平公路上直线行驶,假设所受到的阻力恒定,汽车达到额定功率做匀速运动的速度为,以下说法中正确的是A.汽车启动时的加速度与它受到的牵引力成正比B.汽车以恒定功率启动,可能做匀加速运动C.汽车以最大速度行驶后,若要减小行驶速度,可减少牵引功率D.若汽车匀加速启动,则匀加速的末速度可达到参考答案:C解:A、根据牛顿第二定律知,.其中,由于v增加,故F减小,故a与F不成正比,故A错误;
B、以恒定功率启动,速度增加,根据P=Fv知,牵引力减小,根据牛顿第二定律,知加速度减小,做变加速直线运动.故B错误;
C、当汽车速度最大时,牵引力等于阻力,则F=f.P=Fvm,减小牵引功率,则P减小,F不变,则速度减小,故C正确;
D、汽车做匀加速直线运动时,当速度达到一定值,功率达到额定功率,速度继续增大,功率不变,则牵引力减小,又做变加速直线运动,所以匀加速的末速度不可能达到最大速度,故D错误;
故选C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡
(填“吸收”或“放出”)的热量是
J。气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了
J。参考答案:吸收
0.6
0.2
解析:本题从热力学第一定律入手,抓住理想气内能只与温度有关的特点进行处理。理想气体等温过程中内能不变,由热力学第一定律,物体对外做功0.6J,则一定同时从外界吸收热量0.6J,才能保证内能不变。而温度上升的过程,内能增加了0.2J。7.某学习小组做了如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。(1)(4分)在气球膨胀过程中,下列说法正确的是
▲
.
A.该密闭气体分子间的作用力增大
B.该密闭气体组成的系统熵增加
C.该密闭气体的压强是由于气体重力而产生的D.该密闭气体的体积是所有气体分子的体积之和
(2)(4分)若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为
▲
;(3)(4分)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了
0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了
▲
J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度
▲
(填“升高”或“降低”)。参考答案:B0.3(2分);降低8.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104
km延伸到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,则土星的质量约为
。(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)参考答案:6.4×1026kg
9.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时器电源的频率为50Hz.图乙①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点_______和______之间某时刻开始减速.②计数点5对应的速度大小为________m/s,计数点6对应的速度大小为________m/s.(保留三位有效数字)③物块减速运动过程中加速度的大小为a=________m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值______(填“偏大”或“偏小”).参考答案:10.如图所示,用跨过光滑定滑轮的质量不计的缆绳将海面上一艘小船沿直线拖向岸边。已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船从A点沿直线加速运动到B点的速度大小分别为v0和v,经历的时间为t,A、B两点间距离为d。则小船在全过程中克服阻力做的功Wf=__________,若小船受到的阻力大小为f,则经过B点时小船的加速度大小a=[jf24]
__________。参考答案:Wf=Pt-mv2+mv02,a=P/mv-f/m11.如图所示,一定质量理想气体经过三个不同的过程a、b、c后又回到初始状态.在过程a中,若系统对外界做功400J,在过程c中,若外界对系统做功200J,则b过程外界对气体做功___▲_____J,全过程中系统
▲
热量(填“吸收”或“放出”),其热量是
▲
J.
参考答案:
0(1分)
吸热
200J(2分)12.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时针,逆时针);圆环收尾速度的大小为.参考答案:顺时针
;13.“研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示:(1)某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线。由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E与△t成反比。①实验过程是________的(填写“正确”“不正确”);②实验结论__________________________________________(判断是否正确并说明理由)。(2)对实验数据的处理可以采用不同的方法①如果横坐标取_____________,就可获得如图3所示的图线;
②若在①基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将__________(填“不变”“增大”或“减小”)。
参考答案:)(1)①正确(2分);②不正确,只有在磁通量变化相同的条件下,时间越短,感应电动势才越大。另外,从E-△t图象并不能得到E与△t成反比的结论。(2分)(2)
①1/△t
(2分)
②变大三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=
∴r=300
(2分)
光路图如图所示
∴L1=d/cosr=
(2分)
∴L2=L1sin300=
(2分)15.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,PQ是竖直放置的平行正对金属板,间距为0.25m,板间存在水平方向的匀强电场,电场强度随时间按如图所示规律变化,第一个半周期电场方向向右。零时刻,将一个带正电的粒子从P处由静止释放,已知粒子的比荷为2×10-8C/kg,重力不计,求粒子到达Q板所用的时间和打到Q板上的速度。参考答案:
解析:加速度大小
①
第一个半周期内的位移
②
由①②两式得
③
第二个半周期做加速度大小相等的匀减速运动,位移也是S,以后每个半周期的位移都是S,故粒子到达Q板所用的总时间为
④
粒子打到Q板上的速度就是在最后半个周期内加速所获得的速度
⑤
评分标准:满分10分,每式2分17.(18分)如图,在空间中有一坐标系;其第一象限内充满着两个匀强磁场区域I和Ⅱ,直线是它们的边界,区域I中的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外;区域II中的磁感应强度为2B,方向垂直纸面向内,边界上的P点坐标为(4L,3L)。一质量为m电荷量为q的带正粒子从P点平行于y轴负方向射入区域I,经过一段时间后,粒子恰好经过原点O,忽略粒子重力,已知,.求:(1)粒子从P点运动到O点的时间至少为多少?(2)粒子的速度大小可能是多少?参考答案:解析:(1)设粒子的入射速度为v,用R1,R2,T1,T2分别表示粒子在磁场I区和II区中运动的轨道半径和周期。则
粒子先在磁场I区中做顺时针的圆周运动,后在磁场II区中做逆时针的圆周运动,然后从O点射出,这样料子从P点运动到O点所用的时间最短.粒子运动轨迹如图所示。得α=37°
α+β=90°
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