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文档简介
1、2019-2020年高三11月份月考物理试卷(物理)说明:本试卷分第一卷(选择题)和第二卷(非选择题)两部分,考试时间100分钟,分值120分。第一卷(选择题 共31分)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分每小题只有一个选项符合题意1如图所示,一带电粒子在电场中沿曲线AB运动,从B点穿出电场,a、b、c、d为该电场中的等势面,这些等势面都是互相平行的竖直平面,不计粒子所受重力,则A该粒子一定带负电B此电场不一定是匀强电场C该电场的电场线方向一定水平向左D粒子在电场中运动的过程中动能不断减少2如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,发现电压表V1
2、、V2示数变化的绝对值分别为U1和U2,下列判断正确的是AU1等于U2 BU1大于U2 CU1小于U2 DU1可能大于U2,也可能小于U2 3如图所示是由基本逻辑电路构成的一个公路路灯自动控制电路,图中虚线框内M是一只感应元件,虚线框N中使用的是门电路。则AM为光敏电阻,N为与门电路BM为光敏电阻,N为非门电路CM为热敏电阻,N为非门电路DM为热敏电阻,N为或门电路vE4如图所示,在某一空间同时存在水平方向的匀强磁场和竖直向下的匀强电场,一束带电微粒从右向左水平射入该空间区域,其中一部分带电微粒沿直线穿过(不计微粒间的相互作用力),对这部分微粒判断正确的是A一定具有相同的速度 B一定是带正电的
3、C一定是带负电的 D可能是带正电的,也可能是带负电的5如图所示,一水平导轨处于与水平方向成45角向左上方的匀强磁场中,一根通有恒定电流的金属棒,由于受到安培力作用而在粗糙的导轨上向右做匀速运动。现将磁场方向沿顺时针缓慢转动至竖直向上,在此过程中,金属棒始终保持匀速运动,已知棒与导轨间动摩擦因数1,则磁感应强度B的大小变化情况是A不变 B一直增大C一直减小 D先变小后变大OxyzE,B二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分每小题有多个选项符合题意全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分6在图中虚线所示的区域存在匀强电场和匀强磁场。建立如图所示的坐标系,一带电粒子沿x轴
4、正方向进入此区域,在穿过此区域的过程中运动方向始终不发生偏转。不计重力的影响,电场强度E和磁感应强度B的方向可能是AE和B都沿x轴方向 BE沿y轴正向,B沿z轴正向CE、B都沿z轴方向 DE沿z轴正向,B沿y轴正向7回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个半圆形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的匀强电场,使粒子在通过狭缝时加速,两金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,如图所示。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属盒的半径为R,狭缝间的距离为d,加速电压为U,要增大带电粒子(电荷量为q、质量为m,不计重力)射出回旋加速器时的动能,则下列方法中可行的是A增大加速
5、电压 B减小狭缝间的距离C增大磁场的磁感应强度 D增大金属盒的半径8如图所示,下端封闭、上端开口、内壁光滑的细玻璃管竖直放置,管底有一带电的小球。整个装置以水平向右的速度匀速运动,垂直于磁场方向进入方向水平的匀强磁场,由于外力的作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端开口飞出,小球的电荷量始终保持不变,则从玻璃管进入磁场到小球运动到上端开口的过程中A洛仑兹力对小球做正功 B洛仑兹力对小球不做功C小球运动轨迹是抛物线 D小球运动轨迹是直线9OEm如图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,用绝缘细线拴着带负电的小球(视为质点)在竖直平面内绕O点做圆周运动,则下列判断正确的是A小球运动到最低点
6、时,细线的拉力一定最大B小球运动到最低点时,小球的速度一定最大C小球运动到最低点时,小球的电势能一定最大D小球运动到最高点时,小球的机械能一定最大第二卷(非选择题 共89分)三、实验和填空: 本题共4小题,共29分. 把答案填在答卷纸相应的位置或按要求作答.10(4分)一回旋加速器,可把粒子加速到最大速率v,其加速电场的变化频率为f,在保持磁感强度不变的条件下,若用这一回旋加速器对质子进行加速,则加速电场的变化频率应为 ,质子能加速到的最大速率为 。11(6分)在倾角为的光滑斜面上,放置一段通有电流强度为I、长度为L、质量为m的导体棒a,电流方向垂直纸面向里,如图所示。(1)欲使导体棒静止在斜
7、面上,应加一个匀强磁场,所加磁场的磁感应强度B的最小值是 ,方向是 ;(2)若调节磁感应强度的大小和方向,使导体棒所受安培力大小为mg,且导体棒仍静止在斜面上,则此时斜面所受的压力大小是 。12(9分)有一个小灯泡上标有“4.8V 2W”的字样,现在测定小灯泡在不同电压下的电功率,并作出小灯泡的电功率P与它两端电压的平方U 2的关系曲线有下列器材可供使用:A电压表V(03V,内阻3k)B电流表A(00.6A,内阻约1)C定值电阻R0=3kD滑动变阻器R(10,2A)E学生电源(直流6V,内阻不计)F开关、导线若干(1)为尽量减小实验误差,并要求从零开始多取几组数据,请在方框内画出满足实验要求的
8、电路图;(2)利用上述实验电路图测出的电压表读数UV与此时小灯泡两端电压U的定量关系是 ,下图的四个图象中可能正确的是 。6P/WU2/V2O12180.5241.01.52.06P/WU2/V2O12180.5241.01.52.0AB6P/WU2/V2O12180.5241.01.52.06P/WU2/V2O12180.5241.01.52.0CD13(10分)汽车正在走进我们的家庭。研究发现,在无风状态下,汽车在高速行驶时受到的空气阻力f主要与汽车正面投影面积S和汽车行驶速度v有关,通过汽车在风洞实验室模拟实验得到如下数据:S/m2f/102Nv/(ms-1)20304050602.02
9、.04.48.012.618.02.52.55.610.115.622.53.03.06.811.918.727.13.53.57.914.021.831.54.04.08.916.125.135.9(1)请根据表中数据在(a)图中作出正面投影面积为3.0 m2的汽车的fv图线;为了求出此汽车的f与v间的具体关系,请你选取合适的坐标轴,在(b)图中作出线性图线。f /102 Nv/ (ms-1)O204060808162432O(a)(b)(2)汽车受到的空气阻力f与汽车正面投影面积S 、行驶速度v 的关系可表示为f= (比例系数用k表示);(3)上式中比例系数k= ,其大小可能与 因素有关(
10、写出一个因素即可)。四、论述和演算题:本题共5小题,共60分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.14(10分)如图所示,一厚为d、宽为b、长为L的载流导体薄板放在磁感应强度为B的磁场中,电流强度为I,薄板中单位体积内自由电荷的数目为n,自由电荷的电量为 -e,如果磁场与薄板前后表面垂直,则板的上下两表面AA 间会出现电势差,这一现象叫霍尔效应,AA 间的电势差叫霍尔电势差UH(或霍尔电压),(1)试判断上下两表面的电势高低情况;(2)试说明霍尔电势差UH与题述中的哪些物理量有关,并推证出关系式。15(12分
11、)在竖直平面内有一圆形绝缘轨道,半径为R=0.4m,匀强磁场垂直于轨道平面向里,一质量为m=1103kg、带电量为q=+3102C的小球,可在内壁滑动,如图甲所示。t=0时,在最低点处给小球一个初速度v0,使小球在竖直平面内逆时针做圆周运动,图乙(a)是小球在竖直平面内做圆周运动的速率v随时间t变化的情况,图乙(b)是小球所受轨道的弹力F随时间变化的情况,结合图像所给数据,(取g=10m/s2)求:t/st/s4.00.11OOt1t2t3t1t2t3v/ms1F/N(a)(b)乙Bv0甲v0(1)匀强磁场的磁感应强度B;(2)小球的初速度v0。16(12分)一匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平
12、面,在xOy平面上,磁场分布在以O为中心的一个圆形区域内。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,由原点O开始运动,初速为v,方向沿x轴正方向。后来,粒子经过y轴上的P点,此时速度方向与y轴的夹角为30,P到O的距离为L,如图所示。不计重力的影响。求:(1)磁场的磁感强度B的大小;(2)xOy平面上磁场区域的半径R。17(12分)如图所示,在x轴上方存在着沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,在x轴下方有一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。现在坐标原点O处有一正离子源,沿y轴负方向发射比荷均为c的正离子。由于正离子的初速度不同,它们速度第一次为零时的位置不同,所需时间也不一样。(1)写出正离
13、子从坐标原点到速度第一次为零,所需时间与初速度关系的表达式;(2)求具有不同初速度的正离子速度第一次为零的位置构成的曲线方程,并指出是什么曲线。18(14分)如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,S1、S2为板上正对的小孔,N板右侧有两个宽度均为d的匀强磁场区域,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于纸面向外和向里,磁场区域右侧有一个荧光屏,取屏上与S1、S2共线的O点为原点,向上为正方向建立x轴M板左侧电子枪发射出的热电子经小孔S1进入两板间,电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略(1)当两板间电势差为U0时,求从小孔S2射出的电子的速度v0;(2)求两金属板间电势差U在什么范
14、围内,电子不能穿过磁场区域而打到荧光屏上(3)若电子能够穿过磁场区域而打到荧光屏上,试在答题卡的图上定性地画出电子运动的轨迹(4)求电子打到荧光屏上的位置坐标x和金属板间电势差U的函数关系江苏省淮阴中学xx届高三年级十一月份月考物理试卷参考答案题号123456789答案DBBCDABCDBCCDAV1RR0ES102f,2v(每空2分)11(1),垂直斜面向上;(2)0或2mgcos (每空2分)12(1)电路图如图(4分);(2)U=2UV(2分),C(3分)13(1)如图所示(每图2分,共4分) (2)f=kSv2(2分) (3)0.25kg/m3(0.24kg/m3或0.26kg/m3同
15、样给分)(2分) 空气密度、车的外形等(2分)f /102 Nv/ (ms-1)O204060808162432(a)f /102 Nv2/102(ms-1) 2O122436488162432(b)14(1)A 面电势高;(3分)(2)UH与I、B、n、e、d有关(2分)证明:载流子在磁场中定向运动,受洛伦兹力向上,形成从下向上的电场,稳定时,Bev=eE ,E=Bv ;由导体中电流的表达式 I=nevs ,可得:I=nevbd ;AA 两面电势差,UH =Eb=Bvb ,。(5分)15(1)由甲图可知,小球第二次最高点时,速度大小为4 m/s;由乙图可知,此时轨道对球弹力为零,故mgqvB
16、 = (3分);代入数据得:B = 0.25 T(3分)(2)从图乙可知,小球第一次过最低点时,轨道与球之间弹力为F=0.11N,根据牛顿第二定律得:Fmgqv0B =(3分);代入数据:v0=8 m/s(3分)y30PLOvAQC16(1)粒子在磁场中受洛仑兹力作用,作匀速圆周运动,设其半径为r,则(2分);据此并由题意知,粒子在磁场中的轨迹的圆心C必在y轴上,且P点在磁场区之外。过P沿速度方向作延长线,它与x轴相交于Q点。作圆弧过O点与x轴相切,并且与PQ相切,切点A即粒子离开磁场区的地点。这样也求得圆弧轨迹的圆心C,如图所示。由图中几何关系得,(3分),求得(3分)(2)图中OA的长度即圆形磁场区的半径R,由图中几何关系可得(4分)17(1)设初速度为v0,在磁场中运动时间,(2分);在电场中运动时间t2,(2分),;联立解得:(2分)(2)正离子进入磁场作匀速圆周运动,解得:(1分)正离子进入电场作匀减速
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