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文档简介
2021年湖南省邵阳市大祥区雨溪镇中学高三物理月考试卷含解析一、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.(多选)下列说法中正确的有A.用同种频率的光照射同一种金属,发生光电效应,则金属中逸出的所有光电子都会具有同样的初动能B.发生光电效应时,光电子的最大初动能和入射光的频率成正比C.只有横波能发生偏振,纵波不能发生偏振D.用单色光做双缝干涉实验,只减小双缝间的距离,相邻明条纹间的距离将增大参考答案:CD2.(多选)如图所示,光滑绝缘轨道ABP竖直放置,其轨道末端切线水平,在其右侧有一正交的匀强电场、磁场区域,电场竖直向上,磁场垂直纸面向里.一带电小球从轨道上的A点由静止滑下,经P点进入场区后,恰好沿水平方向做直线运动.则可判定()A.小球带负电
B.小球带正电C.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向上偏D.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向下偏参考答案:BD3.A、B两质点分别在各自的直线轨道上运动,图甲是质点A的位移一时间图象,图乙是质点B的速度一时间图象,下列说法中正确的是(
)
A.质点A在0~2s内的平均速度为零
B.质点B在0—2s内的平均速度为零
C.质点A在0~1s内的运动方向与在1~2s内
的运动方向相同
D.质点B在0~ls内的运动方向与在1~2s内的运动方向相反参考答案:a4.一列波在长绳上传播,P、Q是绳上的两个质点,波由P向Q传播。在某一时刻P、Q两质点均处于平衡位置,P、Q间距为L,已知P、Q之间仅有一个波峰,且Q点此时恰好向上运动,若再经过时间t,质点Q恰好第一次到达波峰位置,则该波的传播速度可能是A.
B.
C.
D.参考答案:答案:AC5.根据氢原子能级图(如图)可判断:A.氢原子跃迁时放出的光子的能量是连续的B.电子的轨道半径越小,氢原子能量越大C.处于基态的氢原子是最稳定的D.欲使处于基态的氢原子激发,可用11eV的光子照射参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=20Ω,AB两端间电压恒为30V,若CD之间接理想电压表,则电压表示数U=_____V;若CD之间改接理想电流表,则电流表示数I=______A。参考答案:答案:20V;0.75A7.某同学用左下图所示的装置来探究加速度与力、质量的关系。装置屮小车J^量为W,钩码的总质量为/?
‘①为了尽可能减少摩擦力的影响,计时器最好选用_____式打点计吋器(选填“电磁”或“电火花”)。在没有钩码拖动下,需要将长木扳的右端
,使小车拖动纸带穿过计时器时能_____②
在_____的条件下,可以认为细绳对小车的拉力近似等于钩码的总重力,在控制_____不变的情况下,可以探究加速度与力的关系。③在此实验中,此同学先接通计时器的电源,再放开小车,小车拖动纸带运动而得到右上图所示的一条纸带,其中0点为小车开始运动吋打下的第一点,A、B、C为纸带上选定的三个相邻的计数点,相邻的计数点之间有四个点没有标出,用刻度尺测得A、B、C三计数点到O点的距离分别为xA=42.05cm,xB=51.55cm,xC=62.00cm,则小车的加速度大小为a=_____m/s2参考答案:①电火花(1分)
垫高(1分)
匀速直线运动(或均匀打点)(2分)②m《M(或钩码的总质量远小于小车的质量)(2分)
M(或小车的质量)(2分)③0.95(2分)8.在实验室内较精准地测量到的双衰变事例是在1987年公布的,在进行了7960小时的实验后,以68%的置信度认出发生的36个双衰变事例,已知静止的发生双衰变时,将释放出两个电子和两个中微子(中微子的质量数和电荷数都为零),同时转变成一个新核X,则X核的中子数为
;若衰变过程释放的核能是E,真空中的光速为c,则衰变过程的质量亏损是
.参考答案:9.在“探究恒力做功与物体的动能改变量的关系”的实验中备有下列器材:A.打点计时器;B.天平;C秒表;D.低压交流电源;E.电池;F.纸带;G.细线、砝码、小车、砝码盘;H.薄木板.①其中多余的器材是____________,缺少的器材是__________________.②测量时间的工具是__________________;测量质量的工具是____________________.③如图实所示是打点计时器打出的小车(质量为m)在恒力F作用下做匀加速直线运动的纸带.要测量的数据已用字母表示在图中,打点计时器的打点周期为T.请分析,利用这些数据能否验证动能定理?若不能,请说明理由;若能,请写出需验证的表达式._________________________________________________________________________________参考答案:)①C、E
毫米刻度尺②A
B③能从A到B的过程中,恒力做的功为WAB=FsAB物体动能的变化量为EkB-EkA=mv-mv=m()2-m()2=m只要验证FsAB=m即可.优点:A、B两点的距离较远,测量时的相对误差较小;缺点:只进行了一次测量验证,说服力不强.10.(1)如图为一个小球做自由落体运动时的频闪照片,它是每隔1/30s的时间拍摄的。从某个稍大些的位置间隔开始测量,照片上边的数字表示的是这些相邻间隔的序号,下边的数值是用刻度尺测出的其中两个间隔的长度。根据所给的两个数据,则可以求出间隔3的长度约为
cm。(结果保留三位有效数字)(2)已知游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,它的总长等于9mm,用这个游标尺测得某物体长度为2.37cm。则这时是游标尺上的第
条刻度线与主尺上的第
条刻度线对齐。参考答案:11.A,B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动(如图),在相同的时间内,它们通过的路程之比是4:3,运动方向改变的角度之比是3:2,则它们(
)A.线速度大小之比为3:4B.角速度大小之比为3:4C.圆周运动的半径之比为8:9D.向心加速度大小之比为1:2参考答案:C【详解】A.线速度,A、B通过的路程之比为4:3,时间相等,则线速度之比为4:3,故A错误。B.角速度,运动方向改变的角度等于圆周运动转过的角度,A、B转过的角度之比为3:2,时间相等,则角速度大小之比为3:2,故B错误。C.根据v=rω得,圆周运动的半径线速度之比为4:3,角速度之比为3:2,则圆周运动的半径之比为8:9,故C正确。D..根据a=vω得,线速度之比为4:3,角速度之比为3:2,则向心加速度之比为2:1,故D错误。12.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响,采取的做法是将带滑轮的长木板一端适当垫高,使小车在
(填“挂”或“不挂”)钩码的情况下做
运动;(2)某次实验中所用交流电的频率为50Hz.得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4.量得x1=30.0mm,x2=36.0mm,x3=42.0mm,x4=48.0mm,则小车的加速度为
m/s2.参考答案:(1)不挂(2分);匀速(2分)
(2)0.6(4分)13.物体的质量m=0.5kg,其位移s与时间的关系式为s=4t―t2。(s的单位是m,t的单位是s)。则物体受到的合外力大小
N,物体在0到3s时间内通过的路程是
m。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)某同学在利用DIS实验的电压、电流传感器,描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,采用了图甲所示电路。(1)图甲中E矩形框内应该接
,F矩形框内应该接
。(选填“电压传感器”、“电流传感器”或“小灯泡”)(2)该同学利用测量的数据,画出如图乙的图线,但该同学忘记在坐标上标明横坐标和纵坐标所表示物理量。请你根据图线作出判断:横坐标表示__________,纵坐标表示_________。参考答案:(1)电压传感器,小灯泡;(2)电流,电压15.在验证机械能守恒定律的实验中,质量为1kg的重锤下落,通过打点计时器在纸带上记录运动过程,打点计时器所接电源为6V、50Hz的交变电源,纸带打点如下图所示.纸带上O点为重锤自由下落时的打点起点(O、A间点未画出),选取的计数点A、B、C、D依次间隔一个点(图中未画出),各计数点与O点距离如图所示,单位为mm,重力加速度为9.8m/s2,则:(计算结果保留三位有效数字)(1)打点计时器打下B点时,重锤速度vB=________,重锤动能EkB=________.(2)从开始下落算起,打点计时器记录B点时,重锤势能减少量为________.(3)由(1)(2)中数据可知,由重锤下落过程说明_______.误差原因可能是:_______.参考答案:(1)1.18m/s;0.690J(2)0.692J(3)机械能守恒;摩擦阻力等四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E=,右侧有一个以点(3L,0)为中心、边长为2L的正方形区域,其边界ab与x轴平行,正方形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入正方形区域.(1)求电子进入正方形磁场区域时的速度v;(2)在正方形区域加垂直纸面向里的匀强磁场B,使电子从正方形区域边界点d点射出,则B的大小为多少;(3)若当电子到达M点时,在正方形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与电子进入磁场时的速度方向相同,求正方形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.参考答案:解:(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,如图1所示.电子在电场中的时间:t=所以:v==与x轴正方向的夹角:=,θ=30°(2)由几何关系电子的半径R1=由牛顿第二定律:联立⑤⑥得:(3)在磁场变化的半个周期内粒子的偏转角为60°(如图2),所以,在磁场变化的半个周期内,粒子在x轴方向上的位移恰好等于R.粒子到达N点而且速度符合要求的空间条件是:2nR=2L电子在磁场作圆周运动的轨道半径)解得(n=1、2、3…)若粒子在磁场变化的半个周期恰好转过圆周,同时MN间运动时间是磁场变化周期的整数倍时,可使粒子到达N点并且速度满足题设要求.应满足的时间条件:又代入T的表达式得:T=(n=1、2、3…)答:(1)电子进入正方形磁场区域时的速度v为,方向与水平方向成30°斜向下;(2)B的大小为;(3)正方形磁场区域磁感应强度B0的大小为(n=1、2、3…),磁场变化周期T为(n=1、2、3…).17.如图,为一圆柱中空玻璃管,管内径为R1,外径为R2,R2=2R1.一束光线在圆柱横截面内射向玻璃管,为保证在内壁处光不会进入中空部分,问入射角i应满足什么条件?参考答案:18.如图所示,空间存在着强度E=2.5×102N/C方向竖直向上的匀强电场,在电场内一长为L=0.5m的绝缘细线,一端固定在O点,一端拴着质量m=0.5kg、电荷量q=4×10-2C的小球.现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,当小球运动最高点时细线受到的拉力恰好达到它能承受的最大值而断裂.取g=10m/s2.求:
(1)小球的电性;
(2)细线
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