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湖北省十堰市郧县谭山中学2021-2022学年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.下列说法正确的是A.牛顿发现了万有引力定律并最早测出了引力常量B.当原子由高能级向低能级跃迁时会辐射光子C.感应电动势的大小取决于电路中磁通量变化的大小D.卢瑟福通过α粒子散射实验确定了原子核是由质子和中子构成参考答案:B2.关于曲线运动,下列说法正确的是A.做曲线运动的物体,受到的合外力一定不为零B.物体受到的合外力方向变化,一定做曲线运动C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动参考答案:A3.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)变到很难再靠近的过程中,分子的势能将(A)先减小后增大 (B)先增大后减小

(

)(C)先增大后减小再增大

(D)先减小后增大再减小参考答案:A4.在电梯中,把一重物置于台秤上,台秤与力传感器相连,电梯从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动,传感器的屏幕上显示出其受到的压力与时间的关系(N-t)图象如图所示,则()A.电梯在启动阶段约经历了3.5s的加速上升过程

B.重物的重量为50NC.电梯的最大加速度约为6.7m/s2D.电梯的最大加速度约为16.7m/s2参考答案:C5.α射线的速度约为光速度的10%,β射线的速度约为光速度的99%,γ射线是光子。如图1所示,某放射性元素同时放出α、β、γ三种射线,从区域正中央进入匀强电场或者匀强磁场,其中,三种粒子的运动轨迹都正确的是

参考答案:答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图示电路中,电表视为理想表。当S断开时,电压表示数为12V,当S闭合后,电压表示数为11.2V,电流表示数为0.2A,则电源电动势为

,内电阻为

参考答案:

答案:12V、

4W7.16.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图12-a所示的装置,图中长木板水平固定.

(1)实验过程中,电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源上.调整定滑轮高度,使

(2)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数μ=

(3)如图12-b所示为木块在水平木板上带动纸带运动时打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=

m/s2(保留2位有效数字).参考答案:(1)细线与长木板平行(2)μ=

(3)a=1.3m/s2(保留2位有效数字)8.右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_____(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至________.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的温度,用Dh表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______参考答案:(1)向上(2分),气压计左管液面回到原来的位置(2分)(2)A(2分)9.(6分)图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市。发射场正在进行某型号火箭的发射实验。该火箭起飞时质量为2.02×103千克Kg,起飞推力2.75×106N,火箭发射塔高100m,则该火箭起飞时的加速度大小为______m/s2,在火箭推力不变的情况下,若不考虑空气阻力及火箭质量的变化,火箭起飞后,经_____秒飞离火箭发射塔。(参考公式及常数:=ma,vt=v0+at,s=v0t+(1/2)at2,g=9.8m/s2)参考答案:答案:3.81m/s2;7.25s(答3.83s同样给分)10.某同学在做测定木板与木块间的动摩擦因数的实验时,设计了两种实验方案.方案A:木板固定,用弹簧测力计拉动木块.如图(a)所示.方案B:弹簧固定,用手拉动木板,如图(b)所示.除了实验必需的弹簧测力计、木板、木块、细线外,该同学还准备了质量为200g的砝码若干个.(g=10m/s2)(1)上述两种方案中,你认为更合理的是方案________(2)该同学在重2N的木块上加放了2个砝码,弹簧测力计稳定后的示数为1.5N,则木板与木块间的动摩擦因数μ=________.参考答案:11.19.如上右图所示,物体A重30N,用F等于50N的力垂直压在墙上静止不动,则物体A所受的摩擦力是

N;物体B重30N,受到F等于20N的水平推力静止不动,则物体B所受的摩擦力是

N。参考答案:30

2012.(5分)如图所示,在天花板的正下方有两点,已知,在天花板上寻找一点,在点与、之间各连接光滑细线,让两个小球分别穿在细线上,让小球同时从点下滑,两球同时滑到、点,则

,所用的时间为

参考答案:

解析:(等时园法)作、的中垂线,在中垂线上找一点为圆心,作一个圆,该圆与天花板切于点并过、两点,如图所示,则,,时间是。13.读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图所示的—图线.由此可求得电源电动势E和电源内阻r,其中E=

V,r=______Ω。(保留两位小数).参考答案:

2.86V,5.71Ω

三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在利用“插针法”测定一块红色直角三角形玻璃砖的折射率时发现,由于玻璃的颜色较深,在另一侧很难观测到对侧所插的针.他想到可以用实验室的红色激光器来完成实验.如图所示,他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了界面MN、MP、NP,然后让很细的激光平行于木板从玻璃砖的上界面MN入射.(1)由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,正确的插针顺序应是(

)A.P1、P2、P3、P4

B.P4、P3、P2、P1C.P1、P3、P2、P4

D.P4、P2、P3、P1(2)若P1P2与MN垂直,用量角器量得图中的,,则玻璃的折射率约为(

)A.1.41

B.1.73

C.1.22

D.1.58(3)若激光器正常发光,该同学发现在MP一侧始终找不到出射光线,则可能的原因是

.(4)若该同学在MP一侧没有找到出射光线,但在NP一侧找到了出射光线,并用“插针法”确定了激光在MN一侧的入射光线和NP一侧的出射光线,如果入射光线与MN相垂直,则测量后

计算出玻璃的折射率(填“能”或“不能”).参考答案:(1)A;(2)C;(3)激光在MP界面上发生了全反射;(4)能15.在“描述小灯泡的伏安特性曲线”实验中,除直流电源、开关、导线外,还有如下器材可供选择:A.小灯泡“3V1.5W”B.电流表(3A,内阻约0.2Ω)C.电流表(量程0.6A,内阻约1Ω)D.电压表(量程3V,内阻约20kΩ)E.滑动变阻器(0~10Ω、2A)F.滑动变阻器(0~1kΩ、0.5A)(1)实验所用到的电流表应选

,滑动变阻器应选

.(填字母代号)(2)实验要求滑动变阻器的滑片从左向右滑动过程中,电表的示数从零开始逐渐增大.请将甲图中的实物连线完成.(3)若将该灯泡接在一电动势为3V、内电阻为2Ω电源的两端,则灯泡消耗的功率为

W参考答案:解:(1)小灯泡标有:“3V,1.5W”,则小灯泡的额定电流为,故电流表量程选0.6A即可,电流表选C;描绘小灯泡的伏安特性曲线,电压和电流要从0开始测量,因此电路中滑动变阻器采用分压接法,为了便以调节滑动变阻器要选用最大阻值较小的,故滑动变阻器选E;(2)实验要求滑动变阻器的滑片从左向右滑动过程中,电表的示数从零开始逐渐增大,可知滑动变阻器采用分压式接法,将甲图实物连线完成如右图所示:(3)在乙图中作出电源的U﹣I关系图线U=3﹣2I,如下图所示,交点就是此时灯泡两端的电压和通过的电流从图中可知,此时灯泡两端电压为2.2V,通过小灯泡的电流为0.4A,则灯泡消耗的功率为:P=IU=0.4×2.2W=0.88W;故答案为:(1)C,E;(2)如右图所示;(3)0.88.【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【分析】(1)根据小灯泡的额定电流选择电流表,根据电路滑动变阻器的接法,选择滑动变阻器;(2)明确滑动变阻器的接法,再将甲图实物连线完成;(3)在乙图中作出电源的U﹣I图象,交点就是此时灯泡两端的电压和通过的电流,再计算灯泡消耗的功率;四、计算题:本题共3小题,共计47分16.2013年全国多地雾霾频发,且有愈演愈烈的趋势,空气质量问题备受关注,其中重庆空气质量超标天数比例为33.1%。在雾霾天气下,能见度下降,机动车行驶速度降低,道路通行效率下降,对城市快速路、桥梁和高速公路的影响很大。如果路上能见度小于200米,应开启机动车的大灯、雾灯、应急灯,将车速控制在60km/h以下,并与同道前车保持50米的车距;当能见度小于100米时,驾驶员将车速控制在40km/h以下,车距控制在100米。已知汽车保持匀速正常行驶时受到地面的阻力为车重的0.1倍,刹车时受到地面的阻力为车重的0.5倍,重力加速度为g=10m/s2,则(1)若汽车在雾霾天行驶的速度为,则刹车后经过多长时间才会停下来?(2)若前车因故障停在车道上,当质量为的后车距已经停止的前车为90m时紧急刹车,刚好不与前车相撞,则后车正常行驶时的功率为多大?参考答案:解:(1)刹车受力

(3分)据有(2分)(2)据动能定理有(2分)∵

∴∴(2分)

正常行驶受力(2分)

(2分)∴(2分)17.如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的且宽度相等均为d,电场方向在纸面内竖直向下,而磁场方向垂直纸面向里。一质量为m,电量为q的正电粒子(重力不计),从O点以速度V0沿垂直电场方向进入电场,从A点射出电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的偏转位移为电场宽度的一半,粒子从磁场右边界上C点水平穿出,求:(1)粒子进入磁场时的速度V为多少?(2)电场强度E和磁感应强度B的大小。

参考答案:(1)粒子在电场偏转垂直电场方向

平行电场方向

解得Vy=V0

到达A点的速度为

…进入磁场时速度方向与水平方向成θ

………(2)在电场中Vy=at

………………

……)F=qE

……)解得

……在磁场中粒子做匀速圆周运动,如图所示,由图得圆周运动半径

…………ks5u………………又

………得

18.如图所示,水平地面上方有一绝缘弹性竖直薄档板,板高h=3m,与板等高处有一水平放置的小篮筐,筐口的中心距挡板s=1m。整个空间存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=1T,而匀强电场未在图中画出;质量m=1×10-3kg、电量q=﹣1×10-3C的带电小球(视为质点),自挡板下端的左侧以某一水平速度v0开始向左运动,恰能做匀速圆周运动,若小球与档板相碰后以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能从筐口的中心处落入筐中。(g取10m/s2,可能会用到三角函数值sin37°=0.6,cos37°=0.8)。试求:(1)电场强度的大小与方向;

(2)小球运动的可能最大速率;(3)小球运动的可能最长时间。参考答案:(1)小球做匀速圆周运动,则

2分故

1分

1分方向竖直向下

1分(2)若小球速率最大,则运动半径最大,如轨迹①所示

2分

2分

2分

1分

1分(3)因为速度方向与半径垂直,圆心必在挡板所在的竖直线上。

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