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广东省江门市新会荷塘职业中学2021-2022学年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1.一列简谐横波,某时刻的图像如下图甲所示,从该时刻开始计时,波上A点的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是A.这列波沿x轴负向传播B.这列波的波速是25m/sC.质点P比质点Q先回到平衡位置D.经过△t=0.4s,A质点通过的路程是4m参考答案:ABD2.如图所示,边长为L的正方形线圈abcd,其匝数为n,总电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO/恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B,若线圈从图示位置开始,以角速度绕OO/轴匀速转动,则以下判断中不正确的是(

)A.闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=nBL2ωsinωtB.在t=时刻,磁场穿过线圈的磁通量为零,但此时磁通量随时间变化最快C.从t=0时刻到t=时刻,电阻R上产生的热量为Q=D.从t=0时刻到t=时刻,通过R的电荷量q=参考答案:A3.如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是()A.质谱仪是分析同位素的重要工具

B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子比荷越小

参考答案:ABC进入B0的粒子满足,知道粒子电量后,便可求出m的质量,所以质谱仪可以用来分析同位素,故A正确;假设粒子带正电,则受电场力向左,由左手定则可判断磁场方向垂直直面向外,故B正确;由qE=qvB,得v=,此时离子受力平衡,可沿直线穿过选择器,故C正确;由知R越小,荷质比越大,故D错误.

4.一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作半径为R的圆周运动,如图所示,则(

)A.小球过最低点时,球对杆的力不一定大于球的重力B.小球过最高点时的最小速度是C.小球过最高点时,杆对球的作用力一定跟小球所受重力的方向相反D.小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球所受重力方向相反,此时重力一定大于杆对球的作用力参考答案:D5.(单选)小张和小王分别驾车沿平直公路同向行驶,在某段时间内两车的v﹣t图象如图所示,初始时,小张在小王前方x0处()A.若x0=18m,两车相遇1次B.若x0<18m,两车相遇2次C.若x0=36m,两车相遇1次D.若x0=54m,两车相遇1次参考答案:考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:由速度图象的“面积”求出t=6s时刻两物体通过的位移,求出位移之差△x,根据x0的大小与△x的大小关系,分析两车相遇的次数.解答:解:由图读出t=6s时,小王通过的位移为:x1=小张通过的位移为:x2=两者位移之差:△x=x1﹣x2=18mA、若x0=18m=△x,两车在t=6s时刻相遇,此刻以后小张的速度大于小王的速度,同车不可能再相遇.故A正确.B、若x0<18m=△x,说明t=6s前,小王已追上小张相遇一次,相遇时,小王的速度大于小张的速度,后来由于小王速度大,车子开到小张的前面,两车距离增大,在t=6s后,小张的速度大于小王的速度,两车距离减小,可以再次相遇,相遇后小张的速度大于小王的速度,不可能再相遇.所以两车相遇2次.故B正确.C、D若x0=36m和54m,两车速度相等时,小王还没有追上小张,则两车不可能相遇.故CD错误.故选AB点评:本题要能根据两车速度的大小分析它们之间距离的变化,判断能否相遇,考查分析问题的能力.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在“探究加速度与力和质量的关系”的实验中我们采用的中学物理常用的实验方法是

,在研究加速度与力的关系时我们得到了如图所示的图像,图像不过原点原因是

。参考答案:控制变量法

没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够7.一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻波形如图所示,此时质点P沿y轴负方向运动,质点Q经过0.3s第一次到达平衡位置,则该波的传播方向为沿x轴___(填”正”“负”)方向,传播波速为______m/s,经过1.2s,质点P通过的路程为______cm。参考答案:

(1).负

(2).10

(3).8(1)此时质点P沿y轴负方向运动,由波的形成原理可知此波沿沿x轴负方向传播。(2)Q经过0.3s第一次到达平衡位置,可知波的周期为,所以波速为(3)经过1.2s,质点P通过的路程为8.如图,三个电阻R1、R2、R3依次标有“12Ω,3W”、“8Ω,5W”、“6Ω,6W”,则允许接入电路的最大电压为10.8V,此时三个电阻消耗的总功率为10.8W.参考答案:考点:电功、电功率;串联电路和并联电路.专题:恒定电流专题.分析:根据电路结构及已知条件:三个电阻允许消耗的最大功率分别为3W、15W、6W,分析保证电路安全的条件,然后求电路的最大功率.解答:解:由可求得R1的额定电压U1=6V,R2的额定电压U2=2V,R3的额定电压U3=6V,

R1与R2的并联阻值为R′=,则因R3大于其并联值,则当R3达到6V时,并联电压小于6V,

则以R3达到额定电压为安全值计算:

求得U1=4.8V

则接入电路的最大的电压为Um=U1+U3=10.8V功率为:P=故答案为:10.8,10.8点评:考查串联并联电路,明确安全的要求是每个电阻都不能超出额定电压.9.如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升

cm;该过程适用的气体定律是

(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。参考答案:1;盖·吕萨克定律10.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,则细绳对B球的拉力为___________,A球的质量为_____________。参考答案:2mg,2m11.某物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力的大小F和弹簧长度L的关系如图所示,则由图线可知:(1)弹簧的劲度系数

N/m。(2)当弹簧受到5N的拉力时,弹簧的长度为

cm。参考答案:(1)200N/m。(2)12.5cm。12.如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有

种,其中最短波长为

m(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。参考答案:10

9.5×10-813.一探月卫星在地月转移轨道上运行,某一时刻正好处于地心和月心的连线上,卫星在此处所受地球引力与月球引力之比为4∶1。已知地球与月球的质量之比约为81∶1,则该处到地心与到月心的距离之比约为

。参考答案:答案:9:2解析:由万有引力定律,卫星受到地球和月球的万有引力分别为F地=G,F月=G,代入题目给定的数据可得R地:R月=9:2。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学测量阻值约为25kΩ的电阻Rx,现备有下列器材:A.电流表(量程100μA,内阻约为2kΩ);B.电流表(量程500μA,内阻约为300Ω);C.电压表(量程15V,内阻约为100kΩ);D.电压表(量程50V,内阻约为500kΩ);E.直流电源(20V,允许最大电流1A);F.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定功率1W);G.电键和导线若干。电流表应选_______,电压表应选_______。(填字母代号)该同学正确选择仪器后连接了以下电路,为保证实验顺利进行,并使测量误差尽量减小,实验前请你检查该电路,指出电路在接线上存在的问题:______________________________;参考答案:

(1).B

(2).C

(3).①电流表应采用内接的方法;②滑动变阻器应采用分压器方式的接法解:①电阻上最大电流:I=E/R==0.8×10?3A=800μA,故电流表应选择B;因直流电源的电压是20V,故量程是50V的电压表的使用效率偏低,应选择电压表C;②因待测电阻约为25KΩ,是大电阻故用内接法;因是小电阻控制大电阻,若用限流式接法,控制的电压变化范围太小,则应用分压式接法。如下图所示;【点睛】合理选择实验器材,先选必要器材,再根据要求满足安全性,准确性,方便操作的原则选择待选器材.电流表的接法要求大电阻内接法,小电阻外接法.滑动变阻器是小电阻控制大电阻,用分压式接法.15.

(7分)如图所示是某一电子器件的伏安特性曲线.

(1)从图中可看出,当电流超过某一数值后,其电阻迅速___________(填增大或减小).(2)将该器件与标有“6V,18W”的灯泡串联后,接入电动势为14V的直流电源两端,灯泡恰能正常发光.则此时该电子器件两端的电压是__________V,该直流电源的内阻是___________Ω.(3)当使用时,不小心灯泡发生了短路.此时流过直流电源的电流是____________A.参考答案:

答案:增大(1分)

2.0

2.0

4.40(后3格每空2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一个圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A点与水平地面相接,地面与圆心O等高.将一个质量为m、直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方由静止释放,不考虑空气阻力.(1)若小球到达C点时对轨道刚好没压力,求小球飞离C点后落到水平地面时的速度大小?(2)若小球从C点射出后恰好能打到A点,求小球经过C点时对管的作用力大小和方向?参考答案:(1)设小球刚好能通过C点时的速度为,小球在C点时由牛顿第二定律得:

……(2分)设着地时在竖直方向的速度大小为,则有:

由动能定理得:

………………(1分)

(3分)小球着地时的速度大小为

………………(2分)解得:

……(2分)(2)小球离开C点做平抛运动,落到M点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:

……(2分)运动时间

……(2分)从C点射出的速度为

……(2分)设小球以1经过C点受到管子对它的作用力为N,由向心力公式可得

……(2分)

……(2分)由牛顿第三定律知,小球对管子作用力大小为,方向竖直向下.……17.如图甲所示,两根质量均为m=0.1kg完全相同的导体棒a、b,用绝缘轻杆相连置于由金属导轨PQ、MN架设的斜面上。已知斜面倾角θ=53o,a、b导体棒的间距是PQ和MN导轨间距的一半,导轨间分界线oo’以下有方向垂直斜面向上的匀强磁场。当a、b导体棒沿导轨下滑时,其速度v与时间t的关系如图乙所示。若a、b导体棒接入电路的电阻均为R=1Ω,其它电阻不计。(取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)⑴依据v-t图像,求b导体棒匀速运动阶段的位移大小⑵求a、b导体棒与导轨间的动摩擦因数μ⑶求匀强磁场的磁感应强度B大小参考答案:(1)由图乙可知导体棒b刚进入磁场时a、b的连接体做匀速运动,当导体棒a进入磁场后才再次加速运动,因而b棒匀速运动的位移即为a、b棒的间距,依题意可得:s=vt=0.6m(3分)(2)设导体棒运动的加速度为a,由图乙得:

(2分)

由牛顿第二定律得:

(3分)

解得:

(2分)(3)当b导体棒进入磁场时,连接体做匀速运动时

(2分)

(2分)

d=2s

(2分)

联立解得

(2分)18.如图所示,两根不计电阻的金属导线MN与PQ放在水平面内,MN是直导线,PQ的PQ1段是直导线,Q1Q2段是弧形导线,Q2Q3段是直导线,MN、PQ1、Q2Q3相互平行。M、P间接入一个阻值R=0.25Ω的电阻。质量m=1.0kg、不计电阻的金属棒AB能在MN、PQ上无摩擦地滑动,金属棒始终垂直于MN,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。金属棒处于位置(I)时,给

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