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文档简介

上海登瀛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.如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上,先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是

A.先减小后增大

B.先增大后减小

C.一直增大

D.保持不变参考答案:A对物块P受力分析可知,一开始弹簧处于拉伸状态,P受到向左的静摩擦力,大小等于弹簧的拉力,物块P刚要沿木板向下滑动时,受到的静摩擦力方向斜向上,大小等于重力斜向下的分力与弹簧弹力之差。综上所述,在整个过程中,静摩擦力先沿弹簧伸长方向减小,然后再沿弹簧收缩方向增大,选项A正确。2.氢原子发出a、b两种频率的光,经平行玻璃砖折射后的光路如图所示。若a光是由能级n=4向n=1跃迁时发出的,则b光可能是A.从能级n=5向n=1跃迁时发出的B.从能级n=3向n=1跃迁时发出的C.从能级n=5向n=2跃迁时发出的D.从能级n=3向n=2跃迁时发出的参考答案:答案:A3.(单选)如图所示,MON为固定的“L”形直角光滑绝缘板,ON置于水平地面上,P为一可移动的光滑绝缘竖直平板.现有两个带正电小球A、B,小球A置于“L”形板的直角处,小球B靠在P板上且处于静止状态,小球A、B位于同一竖直平面内,若将P板缓慢向左平移,则下列说法正确的是()A.B对P板的压力变大B.A对ON板的压力变小C.A、B间的距离不变D.A、B系统的电势能减小参考答案:考点:库仑定律;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用.分析:本题考查了动态平衡问题,研究系统之外物体施加给系统的力时可以以系统为研究对象,如在讨论A对ON的压力变化时;在具体到每个物体受力情况时,可以采取隔离法;判断系统电势能的变化要看电场力做功情况,可以通过判断A、B球之间距离变化情况进行判断,若距离增大,电场力正功,距离减小,电场力做负功.解答:解:以整体为研究对象可知,ON对A球的支持力大小等于A、B两球的重力,由牛顿第三定律可知A对ON的压力也等于A、B两球的重力,因此移动P板过程中,A对ON压力不变,故B错误;隔离B球受力如图所示,根据受力平衡有:FN=mgtanθ,=F=k当P板缓慢向左平移时,θ角变小,因此P板给球B的支持力减小,根据作用力与反作用力可知B球对P板的压力变小,故A错误;θ角变小,cosθ变大,因此库仑力F减小,两球之间的距离增大,电场力做正功,系统电势能减小,故C错误,D正确.故选:D.点评:在平衡问题正确应用“整体、隔离法”往往可以使问题变得简单,对物体正确进行受力分析依据所处状态列方程是解决平衡问题的关键.4.如图,AB为竖直固定的金属棒,B为转轴,金属杆BC重为G、长为L,并可在竖直平面内绕B轴无摩擦转动,AC为轻质金属丝,。。从时刻开始加上一个有界的均匀变化的匀强磁场,其磁感线垂直穿过的一部分,初始时刻磁感应强度,变化率为K,整个闭合回路的总电阻为R,则回路中感应电流为

经过

时间后金属丝所受的拉力为零参考答案:

5.(单选)以下说法正确的是()A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动B.从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小C.对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到D.热量只能由高温物体传递给低温物体参考答案:【考点】:热力学第二定律;热力学第一定律.【专题】:热力学定理专题.【分析】:布朗运动是花粉的无规则运动;分子引力和斥力都是随距离增大而减小;绝对零度不可能达到;热量只能自发的由高温物体传递给低温物体;:解:A、布朗运动是花粉的无规则运动,反映的是液体分子的无规则运动,故A错误.B、无论从什么距离增大分子间距,分子引力和斥力都是随距离增大而减小,故B错误.C、事实证明绝对零度不可能达到,也即热力学零度不可能达到,故C正确;D、热量只能自发的由高温物体传递给低温物体,但若有其他因素的影响,也可以由低温物体传递到高温物体,如冰箱制冷,故D错误.故选:C.【点评】:该题重点是布朗运动的现象和实质,一定要清楚布朗运动现象是花粉的无规则运动,实质是反映液体分子的无规则运动.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a,b两点,相距14.0m,b点在a点的右方,当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动。经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则这简谐波的波速可能等于________。A.4.67m/sB.6m/s

C.10m/sD.4m/s

E.6.36m/s参考答案:ACE由题,当简谐横波沿长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动,则ab间距离xab=(n+)λ,n=0,1,2,…,得到波长.

又据题意,经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则

时间t=1.00s=(k+)T,得到周期T=s,k=0,1,2…,则波速

当k=0,n=0时,v=4.67m/s;当k=1,n=1时,v=10m/s;当k=1,n=2时,v=6.36m/s;由于n、k是整数,v不可能等于6m/s和4m/s.故选ACE.点睛:此题是波的多解题,首先判断波的传播方向,其次,根据波形及传播方向,列出波沿不同方向传播时可能传播距离和周期的通式,再次,看质点间隐含的不同波长的关系,列出波长的通式,再分别将n=0,1,2…代入通式可求得所有可能的答案,要防止漏解或用特解代通解.7.一定质量的理想气体,状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p-V的图描述,图中p1、p2、V1、V2和V3为已知量。(1)气体状态从A到B是______过程(填“等容”、“等压”或“等温”);(2)状态从B到C的变化过程中,气体的温度______(填“升高”、“不变”或“降低”);(3)状态从C到D的变化过程中,气体______(填“吸热”或“放热”);(4)状态从A→B→C→D的变化过程中,气体对外界所做的总功为________。参考答案:(1)等压

(2)降低

(3)放热

(4)p1(V3-V1)-p2(V3-V2)8.放射性元素衰变为,此衰变过程的核反应方程是____;用此衰变过程中发出的射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是____。参考答案:→+He

He+→Ne+H。根据衰变规律,此衰变过程的核反应方程是→+He。用α射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是:He+→Ne+H。9.为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内;(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;(4)根据记录的数据,作出l/p-V图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_________(即)。(2)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3kg,则种子的密度为______kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)(2分)(2)(2分)

(3)偏小(2分)10.如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻Ω,当滑动变阻器R1的阻值调为Ω后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是A.接通电键S后,A、B间电路消耗的电功率仍为W.则Ω.

参考答案:0.5;11.一小球从水平台面边缘以速度v水平飞出,落到水平地面上需要时间为t,落地点距台面边缘的水平距离为s。若使小球以速度2v仍从同一位置水平飞出,落到水平地面上需要时间为

;落地点距台面边缘的水平距离为

。参考答案:12.电量分别为+q、+q和-q的三个小球,质量均为m,固定在水平放置的边长均为的绝缘轻质三角形框架的三个顶点处,并处于场强为E且方向水平的匀强电场中,如图所示.三角形框架在未知力F作用下绕框架中心O由静止开始沿逆时针转动,当转过1200时角速度为ω.则此过程中,带电小球系统总的电势能的增量为_____;合外力做的功为______.参考答案:2Eql;

13.如图所示,在一个质量为M、横截面积为S的圆柱形导热气缸中,用活塞封闭了一部分空气,气体的体积为,活塞与气缸壁间密封且光滑,一弹簧秤连接在活塞上,将整个气缸悬吊在天花板上.当外界气温升高(大气压保持为)时,则弹簧秤的示数

(填“变大”、“变小”或“不变”),如在该过程中气体从外界吸收的热量为,且气体的体积的变化量为,则气体的内能增加量为

.参考答案:不变

(2分)

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平传送带两轮心O1O2相距L1=6.25m,以大小为v0=6m/s不变的速率顺时针运动,传送带上表面与地面相距h=1.25m.现将一质量为m=2kg的小铁块轻轻放在O1的正上方,已知小铁块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离L2;(2)只增加L1、m、v0中的哪一个物理量的数值可以使L2变大.参考答案:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.解:(1)小铁块轻放在传送带上后受到摩擦力的作用,由μmg=ma得a=μg=2m/s2,当小铁块的速度达到6m/s时,由vt2=2ax得:x=9m由于9m>L1=6.25m,说明小铁块一直做加速运动设达到O2上方的速度为v,则v==5m/s小铁块离开传送带后做平抛运动根据h=gt2得下落时间:t==0.5s由L2=vt=5×0.5=2.5m(2)欲使L2变大,应使v变大由v=可知,L1增大符合要求m、v0增大对a没有影响,也就对v和L2没有影响因此,只增加L1、m、v0中的L1的数值可以使L2变大.答:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.15.(4分)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。参考答案:粒子的动量,物质波的波长由,知,则。解析:物质波的的波长为,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即,因为,所以,故。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(11分)如图所示,在厚铅板A表面中心放置一很小的放射源,可向各个方向放射出速率为v的a粒子(质量为m,电量为q),在金属网B与A板间加有竖直向上的匀强电场,场强为E,A与B间距离为d,B网上方有一很大的荧光屏M,M与B间距离为L,当有a粒子打在荧光屏上时就能使荧光屏产生一闪光点.整个装置放在真空中,不计重力的影响,试分析:

(1)打在荧光屏上的a粒子具有的动能有多大?

(2)荧光屏上闪光点的范围有多大?

(3)在实际应用中,往往是放射源射出的a粒子的速率未知,请设计一个方案,用本装置来测定a粒子的速率.参考答案:

解析:

(1)α粒子离开放射源后在到达荧光屏的过程中只有电场力做功。根据动能定理得:

E=mv

+qEd

(1)…………2分

(2)α粒子打到荧光屏的范围是一个圆。设此圆的半径为R,只有当α粒子的初速度与所加的电场方向垂直时的α粒子才能打到该圆的边缘上,这些α粒子将作类平抛运动,沿电场线方向α粒子的加速度a=

(2)………1分

d=at

(3)…………1分

到达B网所用的时间t1==

(4)………………1分

到达B网时α粒子沿电场线方向的速度v=at1=

(5)………1分

α粒子从B网到荧光屏M所用的时间

t2

= (6)………1分

α粒子运动的总时间t=t1+t2=

(7)……………1分

α粒子闪光范围的半径R=v0t=

(8)……………1分

(3)由前问题可知,荧光屏上闪光范围是一个圆,其半径与α粒子的初速度v0成正比,那么只要测出圆的半径R,即可计算出α粒子的初速度

v=(9)…2分

或将AB电场反向,电场力对α粒子作负功,逐渐增大电场强度,当荧光屏上闪光消失时,α粒子的初动能全都用来克服电场力做功。

mv=qE′d

(10)…………1分

v=

(11)………1分17.如图所示,电阻忽略不计的光滑平行导轨MN、PQ倾斜放置,倾角为θ,间距为L,以垂直于导轨的虚线a,b,c为界,a、b间和c与导轨底端间均有垂直于导轨平面向上的均强磁场,磁感应强度均为B,导体棒L1,L2放置在导轨上并与导轨垂直,两棒长均为L,电阻均为R,质量均为m,两棒间用长为d的绝缘轻杆相连,虚线a和b、b和c间的距离也均为d,且虚线c和导轨底端间距离足够长,开始时导体棒L2位于虚线a和b的中间位置,将两棒由静止释放,两棒运动过程中始终与导轨接触并与导轨垂直,棒L2刚要到达虚线c时加速度恰好为零,重力加速度为g,求:(1)由开始释放到L2刚要通过虚线b过程,通过L1的电荷量;(2)导体棒L1刚要到达虚线c时速度大小;(3)从开始运动到导体棒L1刚要到达虚线c整个过程中回路中产生的焦耳热.参考答案:解:(1)根据法拉第电磁感应定律可得:E=,根据闭合电路的欧姆定律可得:I=,根据电荷量的计算公式q=I△t可得:q===;(2)导体棒L1刚要到达虚线c时,线框已经匀速运动,设速度大小为v,此时产生的感应电动势为:E1=BLv,根据闭合电路的欧姆定律可得:I1=,根据共点力的平衡条件可得:BI1L

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