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文档简介

广西壮族自治区防城港市峒中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.太阳的能量来源于太阳内部氢核的聚变,设每次聚变反应可以看作是4个氢核()结合成1个氦核(),同时释放出正电子()。已知氢核的质量为,氦核的质量为,正电子的质量为,真空中光速为c。下列关于氢核聚变的说法正确的是A.此聚变反应的核反应方程是B.此聚变反应也叫链式反应C.反应后核子的平均质量大于反应前核子的平均质量D.每次核反应释放的能量为(4--2)c2参考答案:D2.(多选)互成角度α(α≠0°α≠180°)的一个匀速直线运动与一个匀变速直线运动的合运动()A.有可能是直线运动B.一定是曲线运动C.有可能是匀速运动D.一定是匀变速运动参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:当合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,合运动是曲线运动,在同一条直线上,做直线运动.解答:解:匀速直线运动的加速度为零,匀变速直线运动有加速度,知合加速度的方向沿匀变速直线运动方向,与合速度的方向不在同一条直线上,所以合运动一定是曲线运动.因为加速度不变,所以合运动是匀变速曲线运动.故B、D正确,A、C错误.故选BD.点评:解决本题的关键掌握物体做直线运动还是曲线运动的条件,关键看加速度的方向和速度的方向是否在同一条直线上.3.某人以初速V0竖直向上抛出一个质量为m的小球,小球在运动中受到的阻力大小恒为f,能达到的最大高度为h,则下列说法正确的是

A.人对小球做功mgh

B.人对小球做功mV02/2

C.从被抛出到落回抛出点的过程中小球的机械能减少了2fhD.从被抛出到上升到最高点的过程中小球动能减少(mg+f)h参考答案:答案:BCD4.如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H。上升第一个所用的时间为t1,第四个所用的时间为t2。不计空气阻力,则满足A.1<<2 B.2<<3 C.3<<4 D.4<<5参考答案:C【详解】运动员起跳到达最高点的瞬间速度为零,又不计空气阻力,故可逆向处理为自由落体运动。则根据初速度为零匀加速运动,相等相邻位移时间关系,可知,即,故本题选C。5.(单选)如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极板间距为d,极板面积为S,两个电极与可变电阻R相连,在垂直前后侧面的方向上,有—匀强磁场,磁感应强度大小为B.发电导管内有电阻率为的高温电离气体,气体以速度v向右流动,由于运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势。若不气体流动时的阻力A.通过电阻R的电流方向为b→aB.若只增大极板间距d,发电导管的内电阻一定减小C.若只增大气体速度v,发电导管产生的电动势一定增大D.若只增大电阻R的阻值,则电阻R消耗的电功率一定增大参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波传到x=1m的P点时,P点开始向下振动,此时为计时起点,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷。当M点开始振动时,P点正好在

,这列波的传播速度是 。

参考答案:波峰

10m/s7.牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”.已知地球半径,表面附近重力加速度为,月球中心到地球中心的距离是地球半径的倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为

.又根据月球绕地球运动周期,可求得其相向心加速度为

,如果两者结果相等,定律得到了检验。参考答案:,8.(2分)甲、乙、两辆汽车的质量之比是1:2,如果它们的动能相等,且轮胎与水平地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑行距离之比是______。参考答案:

2:19.如图所示的是研究光电效应的装置的电路图,若用某一频率的光照射光电管阴极P,发现电流表有读数,则增加光的强度,电流表示数____(填“变大”“变小”或“不变”).若开关K断开时,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极P,发现电流表读数不为零,合上开关,调节滑动变阻器,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零,由此可知阴极材料的逸出功为____eV.参考答案:

(1).变大

(2).1.9电流表有读数,说明发生了光电效应,光电流的大小与光的强度成正比。增加光的强度,电流表示数变大。电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零,根据题意光电子的最大初动能为:Ek=qU=0.6eV根据爱因斯坦光电效应方程有:W=hv?Ek=2.5eV?0.6eV=1.9eV。【名师点睛】发生了光电效应时,光电流的大小与光的强度成正比。光电子射出后,有一定的动能,若当恰好不能达到时,说明电子射出的最大初动能恰好克服电场力做功,然后根据爱因斯坦光电效应方程即可正确解答。10.一物体在水平面上运动,以它运动的起点作为坐标原点,表中记录了物体在x轴、y轴方向的速度变化的情况。物体的质量为m=4kg,由表格中提供的数据可知物体所受合外力的大小为__________N,该物体所做运动的性质为__________。参考答案:

答案:4(14.4)

匀加速曲线11.(4分)居民小区里的楼道灯,采用门电路控制,电路如图所示。白天的时候,即使拍手发出声音,楼道灯也不亮;但是到了晚上,拍手发出声音后,灯就亮了,并采用延时电路,使之亮一段时间后就熄灭。电路中用声控开关,即听到声音后,开关闭合,则应该使用__________门电路控制电灯,其中R2是光敏电阻,受光照后电阻减小,R1为定值电阻,S是声控开关,黑夜时R1和R2的大小关系是R1______R2(选填“<<”、“=”或“>>”)。参考答案:

答案:与,<<12.客运电梯简化模型如图甲所示,电梯的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知电梯在t=0时由静止开始上升,电梯总质最m=2.0×103kg,忽略一切阻力。电梯在上升过程中受到的最大拉力F=

N,电梯在前2s内的速度改变量△v=

m/s。参考答案:2.2×104,1.513.如图所示,质量M的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m(m<M)的小滑块A(可视为质点).初始时刻,A、B分别以v0向左、向右运动,最后A没有滑离B板.则最后A的速度大小为,速度方向为向右.参考答案:考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出速度的大小与方向.解答:解:最后A、B获得相同的速度,设此速度为v,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv0﹣mv0=(M﹣m)v,解得:v=,方向向右;故答案为:,向右.点评:本题考查了求速度与运动时间问题,分析清楚物体的运动过程、应用动量守恒定律与动量定理即可正确解题.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。15.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.电子绕核运动可等效为一环形电流。设处于基态氢原子的电子绕核运动的半径为R,电子质量为m,电量为e,求此环形电流的大小。(已知静电力常量为k)

参考答案:解:由于电子绕核做匀速圆周运动,所以对电子有:

K

T=

由电流定义式得:I=

解得:I=17.(14分)有一带负电的小球,其带电量q=-C。如图所示,开始时静止在场强E=N/C的匀强电场中的P点,靠近电场极板B有一挡板S,小球与挡板S的距离h=4cm,与A板距离H=36cm,小球的重力忽略不计。在电场力作用下小球向左运动,与挡板S相碰后电量减少到碰前的k倍,已知k=,而碰撞过程中小球的机械能不损失。(1)设匀强电场中挡板S所在位置的电势为零,则小球在P点时的电势能为多少?(电势能用来表示)(2)小球从P点出发第一次到达最右端的过程中电场力对小球做了多少功?(3)小球经过多少次碰撞后,才能抵达A板?参考答案:解析:(1)SP间的电势差

因,所以

小球在P点时的电势能

(2)小球从P到S电场力做功

小球从S第一次到达最右端电场力做功

小球从P点出发第一次到达最右端电场力对小球做功

(3)小球第一次从P到S有

小球第一次被弹回至最右端距S板的距离为

有,

同理小球第二次碰撞后有

推得

有,

所以小球经过18次碰撞后,才能抵达A板。18.1汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如图所示。(1)画出汽车在0~60s内的v-t图线;(2)求这60s内汽车行驶的路程参考答案:解析:(1)设t=10s,40s,60

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