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文档简介
广东省广州市2019届高三物理6月月考试题(含解析)一、选择题:本题共13小题,每小题3分,共39分。在每小题给出的四个选项中,第17题只有一项符合题目要求,第813题有多项符合题目要求。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.高速公路的ETC电子收费系统如图所示,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离。某汽车以21.6km/h的速度匀速进入识别区,ETC天线用了0.3s的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好没有撞杆。已知司机的反应时间为0.7s,刹车的加速度大小为5m/s2,则该ETC通道的长度约为()A. 4.2mB. 6.0mC. 7.8mD. 9.6m【答案】D【解析】【详解】汽车速度21.6km/h6m/s,汽车在前0.3s+0.7s内做匀速直线运动,位移为:x1v0(t1+t2)6(0.3+0.7)6m,随后汽车做减速运动,位移为:3.6m,所以该ETC通道的长度为:Lx1+x26+3.69.6m,故ABC错误,D正确【点睛】本题的关键是明确汽车的两段运动的特点,然后合理选择公式。2.如图所示,倾角为30的斜面上,一质量为6m的物块经跨过定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连,现将小球从水平位置静止释放,小球由水平位置运动到最低点的过程中,物块和斜面始终静止。运动过程中小球和物块始终在同一竖直平面内,则在此过程中( )A. 细绳的拉力先增大后减小B. 物块所受摩擦力逐渐减小C. 地而对斜面的支持力逐渐增大D. 地面对斜面的摩擦力先减小后增大【答案】B【解析】【详解】A、小球向下摆动的过程中,细线对小球的拉力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,小球速度变大,所需向心力变大,所以细线对小球拉力一直增大,A错误;B、开始摩擦力沿斜面向上,根据平衡条件可得摩擦力大小f6mgsin303mg;设滑轮到小球的距离为R,当物块在最低点时,根据动能定理可得mgRmv2,根据牛顿第二定律可得Fmgm,解得最低点绳子拉力为F3mg,此时物块的摩擦力大小为0,而绳子中的拉力一直增大,所以斜面对物块的摩擦力一直减小,故B正确;CD、对物块和斜面组成的整体分析可知,拉物体的绳子拉力在竖直方向的分力一直增大,在水平方向的分力一直增大,地面对斜面的支持力一直减小,摩擦力一直增大,故CD错误。3.如图,两位同学同时在等高处抛出手中的篮球A、B,A以速度v1斜向上抛出,B以速度v2竖直向上抛出,当A到达最高点时恰与B相遇。不计空气阻力,A、B质量相等且均可视为质点,重力加速度为g,以下判断不正确的是()A. 相遇时A的速度一定为零B. 相遇时B的速度一定为零C. A从抛出到最高点的时间为D. 从抛出到相遇A、B动量的变化量相同【答案】A【解析】【详解】A、A分解为竖直向的匀减速直线运动与水平向的匀速直线运动,相遇时A达到最高点则其竖直向的速度为0,水平向速度不变,合速度不为0,故A错误B、A在竖直向的分速度为vy,则相遇时: ,解得vB=vy,B的达到最高点,速度为也为0,故B正确C、A与B到达最高点的时间相等为 ,故C正确。D、两者受到的外力为重力,时间相同则冲量相同,动量的变化量相同,故D正确4.如图,在光滑绝缘水平桌面上,三个带电小球a、b和c分别固定于正三角形顶点上。已知a、b带电量均为+q,c带电量为-q,则A. ab连线中点场强为零B. 三角形中心处场强为零C. a所受库仑力方向垂直于ab连线D. a、b、c所受库仑力大小之比为1:1:【答案】D【解析】【详解】A在ab连线的中点处,ab两电荷在该点的合场强为零,则该点的场强等于c在该点形成的场强,大小不为零,选项A错误;B在三角形的中心处,ab两电荷在该点的场强大小相等,方向夹120角,则合场强竖直向下,电荷c在该点的场强也是竖直向下,则三角形中心处场强不为零,选项B错误;Ca受到b的排斥力沿ba方向,受到c的吸引力沿ac方向,则其合力方向斜向左下方与ab连线成60角,选项C错误;Dab受库仑力大小相等,均为;c受库仑力:,则 a、b、c所受库仑力大小之比为1:1:,选项D正确.5.如图所示,小球从斜面的顶端A处以大小为v0的初速度水平抛出,恰好落到斜面底部的B点,且此时的速度大小vBv0,空气阻力不计,该斜面的倾角为()A. 60B. 45C. 37D. 30【答案】C【解析】【详解】根据平行四边形定则知,落到底端时竖直分速度为: ,则运动的时间为: ,设斜面的倾角为 ,则有: ,所以 ,ABD错误C正确。6.位于贵州的“中国天眼”(FAST)是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜,通过FAST可以测量地球与木星之间的距离。当FAST接收到来自木星的光线传播方向恰好与地球公转线速度方向相同时,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍。若地球和木星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动且轨道共面,则可知木星的公转周期为( )A. 年B. 年C. 年D. 年【答案】A【解析】【详解】该题中,太阳、地球、木星位置关系如图:设地球的公转半径为R1,木星的公转半径为R2,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍,则有: ,由开普勒第三定律有:,可得:,由于地球公转周期为1年,则有:T2年,故B正确,ACD错误。7.长为L1 m、质量为M1 kg的平板车在粗糙水平地面上以初速度v5 m/s向右运动,同时将一个质量为m2 kg的小物块轻轻放在平板车的最前端,物块和平板车的平板间的动摩擦因数为0.5,由于摩擦力的作用,物块相对平板车向后滑行距离s0.4 m后与平板车相对静止,平板车最终因为地面摩擦而静止,如图所示,物块从放到平板车上到与平板车一起停止运动,摩擦力对物块做的功为()A. 0B. 4 JC. 6 JD. 10 J【答案】A【解析】【详解】将小物块轻放到平板车上时,由于摩擦力做正功,使小物块加速,到速度相等时转化为静摩擦力,由于地面对平板车的阻力而使平板车和小物块都减速,静摩擦力对小物块做负功,因为小物块初速度为零,最终与平板车一起减速到零,故动能变化量为零,在整个过程中摩擦力对小物块做的功为零,A正确BCD错误。8.如图,两条水平光滑金属导轨固定在电磁铁两磁极之间,导轨两端a、b断开,金属杆L垂直导轨放置。闭合开关S,下列判断正确的是A. 电磁铁两磁极之间的磁场方向向下B. 若给金属杆向左的初速度,则a点电势高于b点C. 若a、b间接导线,向下移动滑片p,则金属杆向左运动D. 若a、b间接直流电源,a接正极、b接负极,则金属杆向左运动【答案】AC【解析】【详解】A闭合开关S,根据右手螺旋法则可知,电磁铁两磁极之间的磁场方向向下,选项A正确;B根据右手定则可知,若给金属杆向左的初速度,则a点电势低于b点,选项B错误;C若a、b间接导线,向下移动滑片p,则螺线管中的电流变大,磁场增强,由于穿过闭合回路的磁通量增加,由楞次定律可知,金属杆向左运动,选项C正确;D若a、b间接直流电源,a接正极、b接负极,由左手定则可知,金属杆向右运动,选项D错误。9.如图,夹角为120的两块薄铝板OM、ON将纸面所在平面分为、两个区域,两区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B1、B2。在OM板上表面处有一带电粒子垂直OM方向射入磁场B1中,粒子恰好以O为圆心做圆周运动回到出发点。设粒子在两区域中运动的速率分别为v1、v2,运动时间分别为t1、t2;假设带电粒子穿过薄铝板过程中电荷量不变,动能损失一半,不计粒子重力,则下列说法中正确的是( )A. 粒子带负电B. C. D. 【答案】AC【解析】【详解】A根据左手定则可判定粒子带负电,故A正确;B由题意知,故,故B错误;C根据洛伦兹力提供向心力得:,由题意知r1r2,故,故C正确;D由粒子在磁场中的周期公式知,粒子在磁场中的周期相同,运动时间之比等于圆周角之比,即t1:t2120:2401:2,故D错误。10.如图所示,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根初速为零、质量均为m的导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路。一质量为M的条形磁铁从a处由静止下落,当下落到b处时,磁铁的速度为v0,两个导体棒的速度均为v。重力加速度设为g,a、b之间的高度为h,不计空气阻力,在磁铁自a到b的下落过程中,以下说法不正确的是 ( )A. 因为P、Q中的感应电流方向相反,故P、Q之间的安培力为斥力,P、Q将相互远离B. P、Q受到的安培力竖直向下C. 回路中产生的热为D. 回路中磁通量一直在增加【答案】ABC【解析】【详解】AB、磁铁靠近回路,回路磁通量增大,根据楞次定律,导体棒阻碍磁通量增加,所以面积会减小,所以P、Q相互靠近,导体棒在安培力作用下运动,所以安培力沿水平方向,AB错误。C、根据能量守恒有:,解得:,C错误。D、相互靠近过程中,回路磁感应强度增大,磁通量增大,D正确。11.如图所示,相距为d的两条水平虚线之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(Ld),质量为m、电阻为R,将线圈在磁场上方h高处由静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈穿过磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),下列说法正确的是( )A. 感应电流所做的功为mgdB. 感应电流所做的功为2mgdC. 线圈的最小速度可能是D. 线圈的最小速度可能为【答案】BCD【解析】【详解】AB、从cd边刚进入磁场到cd边刚离开磁场的过程,根据动能定理得: 解得安培力做功为: ,出磁场的过程和进入磁场的过程相同,可知整个过程安培力做功为-2mgd,即感应电流做功为2mgd,A错误B正确。CD、cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度为v0,因为线框全部进入磁场后做加速运动,可知线框进入磁场时做减速,所以ab刚进入磁场时,速度最小,根据动能定理有: ,又 ,解得最小速度为: ,也可能在进入过程中已经减速到匀速,则有: ,解得最小速度为 ,CD正确。12.光电管是一种利用光照射产生电流的装置,当入射光照在管中金属板上时,可能形成光电流。表中给出了6次实验的结果。组次入射光子的能量/eV相对光强光电流大小/mA逸出光电子的最大动能/eV第一组1234.04.04.0弱中强2943600.90.909第二组4566.06.06.0弱中强2740552.92.92.9由表中数据得出的论断中不正确的是A. 两组实验采用了不同频率的入射光B. 两组实验所用的金属板材质不同C. 若入射光子的能量为5.0 eV,逸出光电子的最大动能为1.9 eVD. 若入射光子的能量为5.0 eV,相对光强越强,光电流越大【答案】B【解析】【详解】由爱因斯坦质能方程比较两次实验时的逸出功和光电流与光强的关系解题由题表格中数据可知,两组实验所用的入射光的能量不同,由公式可知,两组实验中所用的入射光的频率不同,故A正确;由爱因斯坦质能方程可得:第一组实验:,第二组实验:,解得:,即两种材料的逸出功相同也即材料相同,故B错误;由爱因斯坦质能方程可得:,故C正确;由题表格中数据可知,入射光能量相同时,相对光越强,光电流越大,故D正确。13.单匝闭合矩形线框电阻为,在匀强磁场中绕与磁感线垂直的轴匀速转动,穿过线框的磁通量与时间的关系图像如图所示。下列说法正确的是( )A. 时刻线框平面与中性面垂直B. 线框的感应电动势有效值为C. 线框转一周外力所做的功为D. 从到过程中线框的平均感应电动势为【答案】BC【解析】【详解】由图像可知时刻线圈的磁通量最大,因此此时线圈处于中性面位置,因此A错误;由图可知交流电的周期为T,则,由交流电的电动势的最大值为,则有效值为,故B正确,线圈转一周所做的功为转动一周的发热量,故C正确;从0时刻到时刻的平均感应电动势为,故D错误。二、实验题14.用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度。(1)实验的主要步骤:用游标卡尺测量挡光片的宽度d,结果如图乙所示,读得d = _mm;用刻度尺测量A点到光电门所在位置B点之间的水平距离x;滑块从A点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门);读出挡光片通过光电门所用的时间t;改变光电门的位置,滑块每次都从A点静止释放,测量相应的x值并读出t值。(2)根据实验测得的数据,以x为横坐标,为纵坐标,在坐标纸中作出图线如图丙所示,求得该图线的斜率k_m-1s-2;由此进一步求得滑块的加速度a=_ms-2。(计算结果均保留3位有效数字)【答案】 (1). 6.60 (2). 2.40104(2.281042.52104均正确) (3). 0.523(0.4970.549均正确)【解析】【详解】(1)主尺刻度为6mm,分尺刻度为0.05mm12=0.60mm,最终刻度为6.60mm。(2)滑块通过光电门的瞬时速度为:,根据速度位移公式得: ,有: ,整理得: ,根据图线知图线的斜率为: ;根据 得: 。15.用如图a所示的电路测量铂热敏电阻的阻值与温度的关系。(1)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应移至_端(填“A”或“B”)。(2)实验测得不同温度下的阻值,并绘得如图b的Rt-t关系图线,根据图线写出该热敏电阻的Rt-t关系式:Rt =_()。(3)铂的电阻对温度变化很灵敏,可以制成电阻温度计。请利用开关、导线、铂热敏电阻、图a中某一电表和图c所示的恒流源(调节旋钮时可以选择不同的输出电流,且输出电流不随外部条件的变化而变化),设计一个简易电阻温度计并在图d的虚线框内画出电路原理图_。(4)结合图b的关系图线,选择恒流源的输出电流为0.15A,当选用的电表达到满偏时,电阻温度计所测温度为_。如果要提高该温度计所能测量的最高温度值,请提出一种可行的方法:_。【答案】 (1). B (2). 50+t (3). (4). 50 将恒流源的输出电流调小【解析】【详解】(1)开关闭合前,为了保护电路,滑动变阻器的滑片应位于阻值最大处,故滑片应移至B端;(2)由图象可知,铂丝电阻Rt的阻值与温度的关系式:Rt50+t;(3)直流恒流电源正常工作时,其输出电流不随外部条件的变化而变化,并且可读出其大小,电压表并联在铂丝电阻Rt的两端,如图所示:(4)当恒流源的输出电流为0.15A,所以当电压表示数最大时,即Rt两端的电压Ut15V时,铂丝电阻Rt的阻值最大,由丙图中所画的Rtt图象可知,此时温度计所能测量的温度最高;由I 得铂丝电阻Rt的阻值为:Rt100,则温度计所能测量的最高温度为:tRt501005050。直流恒流电源正常工作时,其输出电流不随外部条件的变化而变化,并且可读出其大小,电压表并联在铂丝电阻Rt的两端,如图所示要提高该温度计所能测量的最高温度值,应使铂丝电阻Rt的阻值增大或将恒流源的输出电流调小。四、解答题16.完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功。航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示。为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,长,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角()。若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入。已知飞行员的质量,求(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功;(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大。【答案】(1);(2)【解析】【详解】(1)舰载机由静止开始做匀加速直线运动,设其刚进入上翘甲板时的速度为,则有 根据动能定理,有 联立式,代入数据,得 (2)设上翘甲板所对应的圆弧半径为,根据几何关系,有 由牛顿第二定律,有 联立式,代入数据,得 17.如图,光滑水平桌面上有一个矩形区域abcd,bc长度为2L,cd长度为1.5L,e、f分别为ad、bc的中点。efcd区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B;质量为m、电荷量为+q的绝缘小球A静止在磁场中f点。abfe区域存在沿bf方向的匀强电场,电场强度为;质量为km的不带电绝缘小球P,以大小为的初速度沿bf方向运动。P与A发生弹性碰撞,A的电量保持不变,P、A均可视为质点。(1)若A从ed边离开磁场,求k的最大值;(2)若A从ed边中点离开磁场,求k的可能值和A在磁场中运动的最长时间。【答案】(1)1(2)或 ;A球在磁场中运动的最长时间【解析】【详解】(1)令P初速度,设P、A碰后的速度分别为vP和vA, 由动量守恒定律: 由机械能守恒定律: 可得:,可知k值越大,vA越大;设A在磁场中运动轨迹半径为R, 由牛顿第二定律: 可得:,可知vA越大,R越大;即,k值越大,R越大;如图1,当A轨迹与cd相切时,R为最大值,可得:,求得k的最大值为 (2)令z点为ed边的中点,分类讨论如下:(I)A球在磁场中偏转一次从z点就离开磁场,如图2有 解得: 可得: (II)由图可知A球能从z点离开磁场要满足,则A球在磁场中还可能经历一次半圆运动后回到电场,再被电场加速后又进入
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