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河南省驻马店市成人学校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.下列说法中正确的是_________A.物体的内能与物体的温度和体积有关B.一定质量的理想气体在状态变化过程中,体积增大、温度升高、放出热量是不可能的C.布朗运动是液体分子的无规则运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动D.在一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,饱和汽的压强也是一定的E.农民在干旱天气里锄松土壤是利用毛细现象参考答案:ABD

2.如图所示,在竖直平面内有一半径为R的圆弧轨道,半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A的正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力.已知AP=3R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中(

)A.重力做功3mgRB.克服摩擦力做功0.5mgRC.合外力做功mgR

D.机械能减少1.5mgR参考答案:D3.(多选)爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率.从图中可以确定的是

.(填选项前的字母)A.逸出功与ν有关B.Ekm与入射光强度成正比C.当ν>ν0时,会逸出光电子D.图中直线的斜率与普朗克常量有关E.遏止电压的大小只由入射光的频率决定参考答案:CD

4.如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,以下说法正确的是(

)A.在摆球释放瞬间,支架对地面压力为B.在摆球释放瞬间,支架对地面压力为MgC.摆球到达最低点时,支架对地面压力为D.摆球在摆动到最低点过程中,地面对支架的摩擦力先增大后减小参考答案:BD5.下列描述的运动,能找到实例的是()A.物体运动的加速度不断变化,而物体的动能却保持不变B.物体运动的加速度等于零,而速度却不等于零C.物体运动的加速度不等于零,而速度保持不变D.物体作曲线运动,但具有恒定的加速度参考答案:ABD略二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,

闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光

(选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变▲(选填“长”或“短”)了。参考答案:先到达后壁

短(7.一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一负电荷(电量很小,不影响电场分布)固定在P点,如图所示,U表示电容器的电压,EP表示负电荷在P点的电势能,若保持正极板不动,将负极板移到图中虚线所示的位置,则U________(填变大、变小或者不变),EP________(填变大、变小或者不变).参考答案:变小

不变8.如图14-1所示,是在高速公路上用的超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图7中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是p1、p2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔Δt=1.0s,超声波在空气中传播的速度是v=340m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图14-2可知,汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离是______m,汽车的速度是________m/s.参考答案:1717.9解析测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔为1.0s,由题图可知p1、p2之间有30小格,故每一小格对应的时间间隔t0==s,p1、n1间有12个小格,说明p1、n1之间的间隔t1=12t0=12×s=0.4s.同理p2、n2之间的间隔t2=0.3s.因而汽车接收到p1、p2两个信号时离测速仪的距离分别为x1=v·,x2=v·.汽车这段时间内前进的距离为x=x1-x2=v()=17m.汽车在接收到p1、p2两个信号的时刻应分别对应于题图中p1、n1之间的中点和p2、n2之间的中点,其间共有28.5个小格,故接收到p1、p2两个信号的时间间隔t=28.5t0=0.95s,所以汽车速度为v车=≈17.9m/s.9.某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为

(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为,正方体木块的边长为,并用刻度尺量出图中AB的距离为,,重力加速度为,则小车向下滑动时受到的摩擦力为

(结果用字母表示,很小时)(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量,测出对应的加速度,则下列图象中能正确反映小车加速度与所挂重物质量的关系的是

参考答案:(1)3.150

(2)

(3)C10.在探究加速度与力和质量的关系实验中,用装有沙子的小桶通过细线绕过木板一端的定滑轮来拉动板上的小车做匀加速直线运动,通过改变沙子质量来改变拉力大小。多次实验后根据由纸带求出的加速度与拉力作出—图像如图所示,根据图像判断下列说法正确的是(

)A、一定没有平衡摩擦力,且小车质量较小B、平衡摩擦力时,木板倾斜程度过大,且小车质量较大C、可能平衡摩擦力时忘记挂上纸带,且沙桶和沙子质量较大D、可能平衡摩擦力不彻底,木板倾斜程度偏小,且沙桶和沙子质量较大参考答案:11.原长为16cm的轻质弹簧,当甲、乙两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一人用200N的拉,这时弹簧长度变为__________cm,此弹簧的劲度系数为___________N/m.参考答案:20,5000,12.质量为m的物体从静止开始以的加速度竖直向下运动,当下降高度为h时,该物体机械能的增量为________,该物体动能的增量为_________。参考答案:

答案:?mgh/2、

mgh/213.下列核反应中,X1是

、X2是

,其中发生核裂变反应的是

。①

参考答案:中子、氘核三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.①“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示,在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器所用交流电源的频率为50Hz,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,该小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)。②甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到如图中甲、乙两条直线.则甲、乙用的小车与木板间的动摩擦因数的关系为μ甲________μ乙.(选填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:①.0.15(4分)②.大于(3分)。解析:①处理匀变速直线运动中所打出的纸带,求解加速度用公式,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连续相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为t=0.1s,(3..52)m,代入可得加速度=0.16m/s2。也可以使用最后一段和第二段的位移差求解,得加速度=0.15m/s2.②.当没有平衡摩擦力时有:T-f=ma,故即图线斜率为,纵轴截距的大小为μg.观察图线可知。所以第二空填大于。15.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率。

①用螺旋测微器测量其直径如图所示,由图可知其直径为

mm;

②用多用电表的电阻“×l0”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为

。③该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R

电流表A1(量程0~4mA,内阻约50)

电流表A2(量程0~10mA,内阻约30)

电压表V1(量程0~3V,内阻约10k)

电压表V2(量程0~l5V,内阻约25k)

直流电源E(电动势4V,内阻不计)

滑动交阻器R1(阻值范围0~15,允许通过的最大电流2.0A)

滑动变阻器R2(阻值范围0~2k,允许通过的最大电流0.5A)

开关S,导线若干

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上。用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:(1)当物体A从开始到刚离开地面时,物体C沿斜面下滑的距离(2)斜面倾角αks5u(3)B的最大速度。

参考答案:(1)设开始时弹簧压缩的长度为xB得:

(1分)设当物体A刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为xA得:②

(1分)当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:③

(1分)由①②③式解得:④

(1分)ks5u(2)物体A刚刚离开地面时,以B为研究对象,物体B受到重力mg、弹簧的弹力、细线的拉力T三个力的作用,设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,对B有:⑤

(1分)对A有:⑥

(1分)由②③两式得:⑦ (1分)当B获得最大速度时,有:a=0⑧

(1分)由②⑦⑧式联立,解得⑨所以:⑩

(1分)(3)由于,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为,由动能定理得: ⑾

(2分)由①④⑩⑾式,解得:

(1分)17.如图所示,一个长为2L、宽为L粗细均匀的矩形线框,质量为m、电阻为R,放在光滑绝缘的水平面上.一个边长为2L的正方形区域内,存在竖直向下的匀强磁场,其左边界在线框两长边的中点MN上.(1)在t=0时刻,若磁场从磁感应强度为零开始均匀增强,变化率,线框保持静止,求在某时刻t时加在线框上的水平外力大小和方向;(2)若正方形区域内磁场的磁感应强度恒为B,磁场从图示位置开始以速度v匀速向左运动.并控制线框保持静止,求到线框刚好完全处在磁场中时通过线框的电量和线框中产生的热量;(3)第(2)问中,若线框同时从静止释放,线框离开磁场前已达到稳定速度,加速过程中产生的热量为Q,求线框速度为某一值vx时的加速度和该过程中运动磁场提供给线框的能量.参考答案:解:(1)区域磁场均匀增强,线框中电动势(1分)电流

(1分)经过时间t时加在线框上的外力

(2分)方向水平向右(1分)(2)区域磁场从线框上MN位置以速度v匀速向左运动时电动势

(1分)电流

经历时间

则通过线框的电量

(2分)线框中产生的热量

(2分)(3)线框速度为某一值vx时,线框中的电动势

(1分)电流

由牛顿第二定律得

(1分)解得

(1分)线框稳定时a=0,vx=v(1分)由能量守恒定律,得区域磁场提供给线框的能量

(1分)18.

(05年全国卷Ⅰ)(20分)图中B为电源,电动势ε=27V,内阻不计。固定电阻R1=500Ω,R2为光敏电阻。C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长l1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m。S为屏,与极板垂直,到极板的距离l2=0.16m。P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕AA'轴转动。当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω。有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入C。已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充放电时间及电子所受的重力。假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应改变。

(1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y。(计算结果保留二位有效数字)(2)设转盘按图1中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈。取光束照在a、b分界处时t=0,试在图2给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0~6s间)。要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值。(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分。)参考答案:解析:(1)设电容器两板间的电压为U,

电子在电场中偏转,有

联立以上三式,代入数据可得电子离

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