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文档简介
2024-2025学年湖北省高中名校联盟高三(上)月考物理试卷(11
月)
一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.宇宙射线进入地球大气层时,同大气作用产生中子,中子撞击大气中的氮引发核反应产生碳14,核反应
方程为N尹N+就7W盘七+“出,心气具有放射性,发生衰变变成N尹N,程七的半衰期为5730年。根据
上述信息,下列说法正确的是()
A.己4c发生a衰变变成N尹N
B.100个C铲C经过5730年后将剩余50个
C.全球大气变暖,屐气的半衰期将会发生改变
D.测量某古木样品中的此4c含量,如果含量是现代植物的右可推测古木的历史有11460年
2.如图所示,一只猴子单臂静止吊挂在倾斜的树枝上,某时刻用力拉树枝使身子向上运动到某个高度再次
静止吊挂。以下说法正确是()
A.静止吊挂时,猴子受到两个力作用
B.静止吊挂时,猴子对树枝的作用力方向垂直树枝向下
C.两次在不同高度吊挂,树枝对猴子的作用力相同
D.猴子向上运动时,树枝对猴子的作用力大于猴子对树枝的作用力
3.如图所示,一束复色光由空气射向半圆形玻璃砖的4点,在玻璃砖中分成a、b两束单色光,其出射点分
别为8、C,已知人。为玻璃砖的直径。贝11()
A.a的波长大于b的波长_________2____D
Bd的频率大于a的频率区《,玻璃/
C.在玻璃中,a的波速大于b的波速V\/
D.a从4到8的时间等于b从4到C的时间c
4.2024年6月2日6时9分,在月球上方15kM的圆轨道上,嫦娥六号在轨控发动机和姿控发动机的持续作用
下,着上组合体(着陆器和上升器)相对月球的速度大小从约1.6km/s逐渐减小,最终实现月面软着陆。下
列说法正确的是()
A.月球的第一宇宙速度小于1.6km/s
B.着上组合体下降过程中,月球引力对其做正功,着上组合体的速度逐渐增大
C.轨控发动机喷气方向与着上组合体速度方向的夹角小于90。,才能实现着上组合体减速下降
第1页,共11页
D.为了让着上组合体能够平稳降落到月球表面,着上组合体相对月面的速度逐渐减为零时,其加速度不需
要减小为零
5.为了保证东部地区用电,国家采取运煤和输电两个策略。运煤1000千米费用是购煤费用的70%(相当于
输电损耗42%),而用50万伏高压输电,输电损耗却高达90%。在输电功率不变的情况下,为了使1000千
米距离的输电效率与运煤时相当,需要将输送电压提升到大约()
A.75万伏B.100万伏C.125万伏D.150万伏
6.一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是t=0时刻波的图像,图(b)是%=2巾处质点的振动图像。下列说法正
确的是()
图(a)图(b)
A.该列横波沿x轴负方向传播
B.x=2爪处质点P在t=0时的振动速度是lOm/s
C.0~0.05s的时间内,该列横波传播的距离为0.5小
D.t=0.05s时,x=36处的质点的y坐标为5"cni
7.如图所示为自激式发电机的原理图,它由一个可以绕导电轴旋转的金属圆盘和两匝固定的线圈组成,线
圈通过电刷与转轴、圆盘边缘均良好接触。开始转动前圆盘有较弱的剩磁,用外力驱动圆盘顺时针转动时
(从上往下看),线圈中产生感应电流,感应电流的磁场使圆盘的磁场增强,线圈中产生更大的感应电流,
圆盘磁场进一步增强,如此循环往复,从而实现自激发电。设开始转动时,圆盘剩磁的磁场方向向上,下
列说法正确的是()
A.线圈中的感应电流是顺时针方向(从上往下看)
B.线圈中的感应电流在圆盘处激发的磁场与圆盘最初的剩磁方向相同
C.圆盘所受的磁场力的方向与圆盘转动的方向一致
D.圆盘逆时针转动也能实现可持续的自激式发电
二、多选题:本大题共3小题,共15分。
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8.甲、乙两位同学从同一地点搬相同规格的桶装水,到同一楼层的各自班级,并将桶装水缓慢放置在相同
型号的饮水机上(不考虑洒出来的水以及水的晃动),已知甲的肩膀比乙高,则()
A.搬水的全过程中,甲、乙对桶装水做的功一样多
B.搬水的全过程中,若甲、乙所用的时间相同,则两人对桶装水做功的平均功率相同
C.将桶装水从地面拎起,到放在肩上并站直的过程中,甲、乙对桶装水做的功相同
D.将桶装水从地面拎起,到放在肩上并站直的过程中,重力对桶装水做功的瞬时功率越来越大
9.某个物理量。的变化量4。,与发生这个变化所对应的位移/X的比值祟,叫做这个量。对位置x的变化
率。下列说法正确的是()
A.若。、x表示某质点在x轴上做匀加速直线运动的速度和位置坐标,则光是恒定不变的
B.若以久表示某质点在竖直平面内做圆周运动的竖直和水平位置坐标,唬是恒定不变的
C.若D、久表示某质点在竖直平面内做平抛运动时的动量与水平位置坐标,则罪是恒定不变的
D.若D、x表示某点电荷沿着匀强电场中某条直线运动时的电势能和位置坐标,则柴是恒定不变的
10.如图所示,倾角为45。的斜面体静止放置在水平面上,将滑块从斜面体上端由静止释放,若滑块与斜面
体质量相等,不计一切摩擦,则在滑块下滑过程中,滑块的加速度组与斜面体的加速度的关系是()
A.%与Ct2的夹角为45°B.由、<12的水平分量大小相等
C.<21、C12垂直斜面的分量相等D.的大小是112的大小的”倍
三、实验题:本大题共2小题,共22分。
第3页,共11页
11.某同学设计了测量一元硬币电阻率的实验。
(1)先用螺旋测微器测量硬币的厚度,然后用游标卡尺测量硬币的直径,螺旋测微器和游标卡尺的示数如
图(a)和图(b)所示,则硬币的厚度d=mm,直径。=cm;
(2)将硬币的正反两面连入电路,并与一阻值为3的定值电阻串联,利用伏安法测量电阻,若测得流经硬
币的电流为/,硬币和&两端的总电压为“则硬币材料的电阻率p=(结果用d、D、/、U、Ro
表示)。
12.图(a)为用二维运动传感器研究平抛运动的实验装置图。将发射器4从倾斜轨道上某位置由静止释放
后,2沿轨道下滑,并从轨道末端水平向左抛出,力在运动过程中每隔0.02s向周围空间发射一次红外线、
超声波脉冲,接收器B上的两个红外线、超声波传感器防、%接收脉冲,并通过计算机记录脉冲到达传感
器的时间。
(1)在实验室条件下,(选填“需要”或“不需要”)考虑红外线从4到B的传播时间;
(2)4某次脉冲发出后,B接收到红外线脉冲的时刻为力,Bi、&接收到超声波脉冲的时刻分别为以、t2,则
由这三个数据可以计算出力在______时刻到81、B2的直线距离分别为si=、si=(已知超
声波在空气中传播的速度为。);由于%、%的间距已知,由几何知识即可确定4在该时刻的位置;
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(3)本实验有如下操作步骤,则实验操作的顺序应为—
4将发射器力放置在轨道的水平部分的末端
2.将发射器力从轨道的倾斜部分上某位置由静止释放
C在计算机软件中点击“零点设置”按钮,进行坐标调零一一即设置4此时的位置坐标为(0,0)
D在计算机软件中点击“开始记录”按钮,开始采集发射器2位置随时间变化的信息
(4)(多选)如图(b)所示为某次实验得到的4抛出后不同时刻的水平、竖直位置坐标,点击计算机软件中的
“二次拟合”按钮,绘制得到a做平抛运动时的X-Y关系图像,则
X(m)Y(m)o(0.050.10.150.20.250.30.350.4零点设置
11111111111111111111
0.006-0.0027
水平检查
0.0330.0000.05—
0.0570.009开始记录
0.0850.019二
\
0.1110.0036停止记录
0.15
0.1370.055区]互
\
0.1620.0780.2—\
0.1860.104
三次拟合1
0.2090.1360.25
二
0.2350.171加速度
0.3—\
0.2590.212
清屏
\
0.2880.2530.35
0.3130.301数据导入
0.3360.3510.4—•
数据导出
0.3580.4070.45
Y/m
图(b)
4应让所有数据点都落在拟合曲线上
8.该图像为发射器4做平抛运动的实际轨迹
c由图示数据可计算4做平抛运动的加速度
。.由图示数据可计算4做平抛运动的初速度
四、计算题:本大题共3小题,共35分。
13.今年八九月份,我省大部分地区持续35T以上高温天气,如果在车内放置液体打火机,它极易受热爆
裂。已知某打火机内均为气体(可视为理想气体)且气体质量为小,大气压强为Po。(答案可用分式表示)
(1)长时间暴晒后,汽车内的温度由35。(:上升到70。(2,求打火机内气体压强变成原来的多少倍?
(2)当打火机内气体压强增大到12Po时,打火机恰好破裂漏气,求漏气完毕后打火机内剩余气体的质量(不
考虑漏气时气体温度的变化)。
14.如图所示,竖直面内固定一半径R=10cm的四分之一圆弧形光滑绝缘轨道轨道最低点N切线水
平、离地高度H=3m。整个空间分布着电场强度大小E=100V/zn、方向水平向右的匀强电场,将质量
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爪=2x10-33、电荷量q=+1x10-4。的带孔小球(可视为质点)穿在轨道上,并从最高点M由静止释
放。已知重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力,求
(1)小球运动到N点时对轨道的压力大小;
(2)小球经过N点正下方时离地的高度。
15.图(a)为课本上的金属微观结构图,图(b)是这个模型进一步简化的结果,图中金属阳离子用竖直虚线表
示,自由电子在相邻两列金属阳离子间运动的平均时间T=],其中2为相邻金属阳离子的平均间距,外为
电子热运动的平均速率,其数量级为在金属导体两端加载电压后,金属导体内部即产生恒定电
场,电场力将驱动自由电子在热运动基础上叠加一个定向移动,定向移动平均速度的数量级为lOT^/s。
当自由电子与金属阳离子碰撞后,其定向移动的速度就减为零(碰撞对打数值的影响可忽略不计),然后在
电场力驱动下重新开始定向加速移动。
Oee
eeee
eeee
eeee
eeee
e
o©oo©金属阳离子
图(b)
已知电子质量为机、电荷量为e,导体长度为9>>4)、横截面积为S、单位体积内自由电子数为加以及4
和许。请利用上述模型,分析解决下述问题:
(1)已知加载在导体两端的电压U,试求自由电子在电场力驱动下获得的定向移动的加速度大小a和每次碰
到金属阳离子前的定向移动的最大速度以n;(提示:电子定向移动速率远小于其热运动速率,不影响T的数
值,可认为电子在金属阳离子之间加速的时间恒定为T=卷)
第6页,共11页
(2)已知加载在导体两端的电压U,若定义/=需为通过导体的电流,其中为为时间上内通过导体横截面
的电荷量,试用已知量写出电流/的表达式;若定义R=彳为导体电阻,试用已知量写出导体电阻R的表达
式;(提示:电子在导体内的定向移动平均速度为“=£)
(3)已知通过导体的电流/,试求时间t内(t>>T),导体内自由电子损失的定向移动总动能(用/、vF>I、
t、n,e、4、S表示);并尝试将这个表达式改写为用/、t、R表示的函数。(提示:自由电子与金属阳离子
碰撞时,自由电子定向移动的动能全部损失,转化为金属阳离子热运动的动能)
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参考答案
l.D
2.C
3.0
4.C
5.4
6.C
7.B
8.AB
9.CD
10.BC
11.(1)1.840;2.500;(2)""力二二%
4/u
12.(1)不需要
⑵toU©-to)贝12一10)
(3)ACDB
(4)CD
13.(1)对气体,由查理定律
Pi_Pi
五=五
即
Pl_P2
(273+35)=(273+70)
解得
宾=1.11(倍)
(2)设打火机封闭的气体体积为对气体,由玻意耳定律有
pV=p0V'
LIP
12poU=PoV'
则打火机内剩余气体的质量为
第8页,共11页
,y
m=
解得
,1
m=--m
12
14.(1)设小球经过N点时的速度为盯,,轨道对球的支持力为Bv,小球从M点运动到N点,根据动能定理
1
mgR—qER-7
在N点,由牛顿第二定律和向心力公式
mv2
联立解得
2
Fw=4x10-N
由牛顿第三定律,小球对轨道压力大小为4x1Q-2N。
(2)设小球脱轨后再次回到N点正下方用时为t,对小球,在水平方向
qE=ma
UN=-UN+at
在竖直方向
1,
y^29t
由几何关系
y+h=H
联立,解得
h=2.2m
15.(1)导体内的电场强度为
U
E=1
故电子定向移动的加速度为
eEeU
a——二—
mml
电子在阳离子间定向移动的时间为
A
T=——
UF
第9页,共11页
故电子获得的最大定向移动速度为
ein_
V=at
mmlvp
(2)时间At内通过导体横截面的电子数为
N=SnvAt
其中
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