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精选高三物理下学期月考试题及答案高三物理下学期月考试题第卷(必做,共 87 分)注意事项:1.第卷共 20 小题,1-13 题每小题 4 分,14-20 题每小题 5 分,共 87 分。2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标中。不涂在答题卡上,只答在试卷上不得分。3.可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 Cu 64 Br 80二、选择题(本题包括 7 小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)14.质量为 M 的斜面体 A 放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m 的小球 B 置于斜面上,整个系统处于静止状态,已知斜面倾角及轻绳与竖直方向夹角均为 .不计小球与斜面间的摩擦,则A.轻绳对小球的作用力大小为B.斜面对小球的作用力大小为C.斜面体对水平面的压力大小为D.斜面体与水平面间的摩擦力大小为15.如图所示,真空中 M、N 处放置两等量异号电荷,a、b、c表示电场中的 3 条等势线,d 点和 e 点位于等势线 a 上,f 点位于等势线 c 上,df 平行于 MN.已知:一带正电的试探电荷从 d 点移动到f 点时,试探电荷的电势能增加,则以下判断正确的是A.M 点处放置的是正电荷B.d 点的电势高于 f 点的电势C.d 点的场强与 f 点的场强完全相同D.将带正电的试探电荷沿直线由 d 点移动到 e 点,电场力先做正功、后做负功16.下图是某物体做直线运动的各种图象,其中 v、a、F、Ek 分别表示物体的速度、加速度、所受到的合外力、动能,则该物体一定不做匀变速直线运动的是17.一理想变压器原、副线圈的匝数比为 10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P 为滑动变阻器的触头.下列说法正确的是A.P 向右移动时,副线圈两端电压的最大值将增大B.P 向右移动时,变压器的输出功率增加C.该交流电的电压瞬时值的表达式为 u=31lsin(50 )V。D.副线圈输出电压的有效值为 31.lV18.在 2010 年青海玉树抗震救灾中,我国自主研制的北斗一号卫星导航系统,在抗震救灾中发挥了巨大作用.北斗导航系统又被称为双星定位系统,具有导航、定位等功能.北斗系统中两颗工作卫星均绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为 r.某时刻两颗工作卫星分别位于同一轨道上的 A、B 两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为 g,地球半径为 R,则下列说法正确的是A.这两颗卫星的加速度大小均为 gB.卫星甲向后喷气就一定能追上卫星乙C.卫星甲由位置 A 运动到位置 B 的过程中万有引力做功为零D.因为不知道地球的质量,所以无法求出卫星甲由位置 A 运动到位置B 的时间19.用水平力 F 拉一物体,使物体在水平地面上由静止开始做匀加速直线运动,t1 时刻撤去拉力 F,物体做匀减速直线运动,到 t2时刻停止.其速度时间图象如图所示,且 ,若拉力 F 做的功为 W1,平均功率为 P1;物体克服摩擦阻力 Ff 做的功为 W2,平均功率为P2,则下列选项正确的是A.W1F=2Ff B.W1= W2 F2FfC.P1 F=2Ff D.P1=P2; F=2Ff20.如图所示,相距为 l 的光滑平行金属导轨 ab、cd 放置在水平桌面上,阻值为 R 的电阻与导轨的两端 a、c 相连。滑杆 MN 质量为 m,垂直于导轨并可在导轨上自由滑动,不计导轨、滑杆以及导线的电阻.整个装置放于竖直方向的范围足够大的勾强磁场中,磁感应强度的大小为 B.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与另一质量也为 m 的物块相连,绳处于拉直状态.现将物块由静止释放,当物块达到最大速度时,物块的下落高度 ,用 g 表示重力加速度,则在物块由静止开始下落至速度最大的过程中A.物块达到的最大速度是 B.通过电阻 R 的电荷量是C.电阻 R 放出的热量为 D.滑秆 MN 产生的最大感应电动势为第卷(必做 129 分+选做 24 分,共 153 分)注意事项:第卷共 18 个小题。其中 2130 题为必做部分。3138 题为选做部分,考生必须从中选 l 个物理、1 个化学和 1 个生物题作答。不按规定选做者,阅卷时将根据所选科目题号先后顺序只判前面的 1个物理题、1 个化学题和 1 个生物题,其他作答的题目答案无效。【必做部分】21.(13 分)(1)图一中螺旋测微器读数为 mm。图二中游标卡尺(游标尺上有50 个等分刻度)读数为 cm。(2)发光晶体二极管是用电器上做指示灯用的一种电子元件.它的电路符号如图甲所示,正常使用时,带+号的一端接高电势,带一的一端接低电势.某同学用实验方法探究二极管的伏安特性曲线,现测得它两端的电压 U 和通过它的电流 I 的数据如表中所示.在图乙中的虚线框内画出实验电路图.(除电源、开关、滑动变阻器外;实验用电压表 V:内组 Rv 约为 10k ,电流表 mA;内阻 RA 约为 100 )在图(丙)中的小方格纸上用描点法画出二极管的伏安特性曲线.根据中画出的二极管的伏安特性曲线,简要说明发光二极管的电阻与其两端电压的关系: .22.(15 分)如图所示,一质量为 m=1 kg 的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的 A 点,随传送带运动到 B 点,小物块从 C 点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动.已知圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为 D,D 点距水平面的高度 h=0.8m.小物块离开D 点后恰好垂直碰击放在水平面上 E 点的固定倾斜挡板.已知物块与传送带间的动摩擦因数 =0.3,传送带以 5 m/s 恒定速率顺时针转动(g 取 10 m/s2),试求:(1)传送带 AB 两端的距离;(2)小物块经过 D 点时对轨道的压力的大小;(3)倾斜挡板与水平面间的夹角 的正切值.23.(18 分)如图,直线 MN 上方有平行于纸面且与 MN 成 45 的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN 下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为 B.今从 MN 上的 O 点向磁场中射入一个速度大小为 v、方向与 MN 成 45 角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为 R.该粒子从 O 点出发记为第一次经过直线 MN,第五次经过直线 MN 时恰好又通过 O 点.不计粒子的重力.(1)画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图;(2)求出电场强度 E 的大小;(3)求该粒子再次从 O 点进入磁场后,运动轨道的半径 r;(4)求该粒子从 O 点出发到再次回到 O 点所需的时间 t.36.(8 分)【物理选修 3-3】(1)有以下说法:A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.落在荷叶上的水呈球状是因为液体表面存在张力C.液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的D.物体的温度升高,表示物体中所有分子的动能都增大E.热量不能自发地从低温物体传给高温物体F.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,分子势能先减小后增大其中正确的有 。(2)如图所示,竖直放置的圆筒形注射器,活塞上端接有气压表,能够方便测出所封闭理想气体的压强.开始时,活塞处于静止状态,此时气体体积为 30cm3,气压表读数为 1.l105Pa.若用力向下推动活塞,使活塞缓慢向下移动一段距离,稳定后气压表读数为 2.2105Pa.不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变,简要说明活塞移动过程中,被封闭气体的吸放热情况; 求活塞稳定后气体的体积.37.(8 分)【物理选修 3-4】(1)一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,t=0 时刻的波形如图所示,经 0.3s 时间质点 a 第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为 m/s,质点 b 第一次出现在波峰的时刻为 s.(2)某透明物体的横截面如图所示,其中 ABC 为直角三角形,AB为直角边,长度为 2L, =45 , ADC 为一圆弧,其圆心在 AC 边的中点,此透明物体的折射率为 n=2.0.若一束宽度与 AB 边长度相等的平行光从 AB 边垂直射入透明物体,试由光路图画出光线从 ADC 圆弧射出的区域,并求此区域的圆弧长度 s.(不考虑经 ADC 圆弧反射后的光线)38.(8 分)【物理选修 3-5】(1)置于铅盒中的放射源发射的 、 和 三种射线,由铅盒的小孔射出。在小孔外放一张铝箔,铝箔后的空间有一匀强电场。射线进入电场后,变为 a、b 两束,射线 a 沿原来方向行进,射线 b 发生了偏转,如图所示,则图中的射线 a 为 射线,射线 b 为 射线。(2)如图所示,平放在水平面上的轻质弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为 m1 的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接。一个质量为 m2 的小球从槽 h 高处由静止开始下滑,要使小球能与弧形槽发生第二次作用,m1、m2 应满足怎样的条件参考答案21.(1)1.997 ( 0.001)(2 分); 1.094(2 分)(2)答案:同时测定二极管上的电流和电压时,由欧姆定律分析表格中的每一组数据,可以看出发光二极管的电阻是变化的,变化的范围大约在 100 500 之间.故电流表的内阻对测量影响较大,利用电流表外接法误差小.而测量数据应从 0 开始,用滑动变阻器分压式接法,才能得到足够多的数据.(4 分)将表格提供的数据在方格纸上描点,可画出 U-I 图线如图丙中的曲线所示.(3 分)发光二极管的电阻随其两端电压的增大而呈现非线性减小.(2分)22.(15 分)(1)对小物块,在 C 点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:,则 .(2 分)由于 ,小物块在传送带上一直加速,则由 A 到 B 有,(2 分)所以传送带 AB 两端的距离 =1.5m.(2 分)(2)对小物块,由 C 到 D 有 ,(2 分)在 D 点 FN-mg= ,代入数据解得 FN=60N.(2 分)由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力大小为 .(1 分)(3)小物块从 D 点抛出后做平抛运动,则 ,解得 t=0.4s(2 分)将小物块在 E 点的速度进行分解得 .(2 分)23.(18 分)解:(1)粒子的运动轨迹如图。(3 分)(2)由几何关系得 (1 分)粒子从 c 到 o 做类平抛运动,且在垂直、平行电场方向上的位移相等,都为/= (1 分)类平抛运动时间为 (1 分)又 s/ (1 分)又 (1 分)联立得 (1 分)(3)粒子在电场中的加速度为 (2 分)粒子第五次过 MN 进入磁场后的速度 (1 分)则第五次过 MN 进入磁场后的圆弧半径 (1 分)(4)粒子在磁场中运动的总时间为 (1 分)粒子做直线运动所需时间为 (1 分)联立得粒子从出发到第五次到达 O 点所需时间36.参考解答:(1)BCEF(4 分)(2)理想气体温度不变,内能不变,体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律知,气体放热.(2 分)根据玻意耳定律:活塞移动后气体的体积为: (2 分)37.参考解答:(1)10m/s(2 分) 0.5s(2 分).(2)如右图,作出两条边缘光线

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