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2022年广东省惠州市礼村中学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1.一个25kg的小孩从高度为3.0m的滑梯顶端由静止开始滑下,滑到底端时的速度为2.0m/s.取g=10m/s2,关于力对小孩做的功,以下结果正确的是

(

)A.合外力做功50J

B.摩擦力做功-700J

C.重力做功500J

D.支持力做功50J参考答案:AB2.我国“蛟龙号”深潜器在某次实验时,内部显示屏上显示了从水面开始下潜到返回水面过程中速度图像,如图所示。以下判断正确的是A.6-8min内,深潜器的加速度最大B.4-6min内,深潜器停在深度为60m处C.3-4min内,潜水员处于超重状态D.6-l0min内,深潜器的加速度不变参考答案:C速度时间图线的斜率表示加速度的大小,图线与时间轴围成的面积等于位移的大小。6-8min内深潜器的加速度小于3-4min内深潜器的加速度,A错误。4-6min内,深潜器停在深度为360m处,B错误。3-4min内,潜水员向下做匀减速运动,加速度向上,故处于超重状态,C正确。6-8min内与8-l0min内深潜器的加速度大小相等,方向相反,D错误。3.图甲为一女士站在台阶式自动扶梯上匀速上楼(忽略扶梯对手的作用),图乙为一男士站在履带式自动扶梯上匀速上楼,两人相对扶梯均静止.下列关于力做功判断正确的是()A.甲图中支持力对人做正功 B.甲图中摩擦力对人做负功C.乙图中支持力对人做正功 D.乙图中摩擦力对人做负功参考答案:A【考点】功的计算.【分析】甲图中支持力方向竖直向上,不受摩擦力,乙图中支持力垂直斜面,摩擦力沿斜面向上,根据支持力和摩擦力的方向与速度方向的关系确定做功情况【解答】解:AB、图甲中,人匀速上楼,不受静摩擦力,摩擦力不做功,支持力向上,与速度方向为锐角,则支持力做正功,故A正确,B错误.CD、图乙中,支持力与速度方向垂直,支持力不做功,摩擦力方向与速度方向相同,做正功.故CD错误.故选:A4.如图所示,一束光从空气垂直射到直角棱镜的AB面上,已知棱镜材料的折射率为,则这束光进入棱镜后的光路图应为下面四个图中的(

参考答案:D5.2.一质点受多个力的作用,处于静止状态,现使其中一个力的大小逐渐减小到零,再沿原方向逐渐恢复到原来的大小。在此过程中,其它力保持不变,则质点的加速度大小a和速度大小v的变化情况是A.a和v都始终增大B.a和v都先增大后减小C.a先增大后减小,v始终增大D.a和v都先减小后增大参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.建筑、桥梁工程中所用的金属材料(如钢筋钢梁等)在外力作用下会伸长,其伸长量不仅与和拉力的大小有关,还和金属材料的横截面积有关.人们发现对同一种金属,其所受的拉力与其横截面积的比值跟金属材料的伸长量与原长的比值的比是一个常数,这个常数叫做杨氏模量.用E表示,即:;某同学为探究其是否正确,根据下面提供的器材:不同粗细不同长度的同种金属丝;不同质量的重物;螺旋测微器;游标卡尺;米尺;天平;固定装置等.设计的实验如图所示.该同学取一段金属丝水平固定在固定装置上,将一重物挂在金属丝的中点,其中点发生了一个微小下移h(横截面面积的变化可忽略不计)。用螺旋测微器测得金属丝的直径为D;用游标卡尺测得微小下移量为h;用米尺测得金属丝的原长为2L;用天平测出重物的质量m(不超量程).用游标卡尺测长度时如下图,右图是左图的放大图(放大快对齐的那一部分),读数是

。用以上测量量的字母表示该金属的杨氏模量的表达式为:E=

.参考答案:(1)8.94mm

(2分)

(2)7.(5分)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压Uc与入射光的频率v的关系如图所示,若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为

,所用材料的逸出功可表示为

。参考答案:ek

-eb试题分析:光电效应中,入射光子能量,克服逸出功后多余的能量转换为电子动能,反向遏制电压;整理得,斜率即,所以普朗克常量,截距为,即,所以逸出功考点:光电效应

8.如图所示的演示实验中,A、B两球同时落地,说明,某同学设计了如右下图所示的实验:将两个斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平.把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板吻接,则将观察到的现象是

,这说明

.参考答案:9.瞬时速度是一个重要的物理概念。但在物理实验中通常只能通过(Ds为挡光片的宽度,Dt为挡

光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度。这是因为在实验中无法实现Dt

或Ds趋近零。为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度。如图所示,在倾斜导轨的A处放置一光

电门,让载有轻质挡光片(宽度为Ds)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片

经过A点所经历的时间Dt。按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式计算出

不同宽度的挡光片从A点开始在各自Ds区域内的,并作出-Dt图如下图所示。

在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:

(1)依据实验图线,小车运动的加速度为

(2)依据实验图线,挡光片经过A点时的瞬时速度为

(3)实验操作须注意的主要事项是

。参考答案:10.为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示.己知线圈由a端开始绕至b端:当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转.将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转.(1)在图中L上画上几匝线圈,以便能看清线圈绕向;(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针将指向.(3)当条形磁铁插入线圈中不动时,指针将指向

.(选填“左侧”、“右侧”或“中央”)参考答案:(1)如右图所示。(2)左侧(3)中央11.总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为,方向水平.释放后火箭立即向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,则火箭相对于地面的速度变为

参考答案:12.将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的v-s图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_________N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为________m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.48~16)13.已知气泡内气体的密度为30g/,平均摩尔质量为1.152g/mol。阿伏加德罗常数,估算气体分子间距离d=___________m,气泡的体积为1cm3,则气泡内气体分子数为_____________个。参考答案:

(1)根据,得气体分子连同占据的空间为,气体分子间距离得(2)气泡内气体质量,气泡内气体摩尔数为:,分子数为得:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)部分电磁波的大致波长范围如图所示。若要利用缝宽与手指宽度相当的缝获得明显的衍射现象,可选用___________波段的电磁波,其原因是______________________________________________________。参考答案:答案:微波;要产生明显的衍射现象,波长应与缝的尺寸相近。15.(1)下列关于“探究弹力F与弹簧伸长x的关系”实验的说法中正确的是(

)A.实验中F的具体数值必须计算出来B.如果没有没出弹簧原长,用弹簧长度L代替x,F-L不是过原点的一条直线C.利用F-L图线不可求出k值D.实验时要把所有点连接到线上,才能探索得到真实规律(2)如图甲所示,一个弹簧一端固定在传感器上,传感器与电脑相连。当对弹簧施加变化的作用力(拉力或压力)时,在电脑上得到了弹簧形变量与弹簧产生的弹力大小的关系图像,如图乙所示。则下列判断正确的是(

)A.弹簧产生的弹力和弹簧的长度成正比B.弹力增加量与对应的弹簧长度的增加量不成正比C.该弹簧的劲度系数是200N/mD.该弹簧受到反向压力时,劲度系数不变参考答案:

(1).B

(2).CD【详解】(1)实验中可以用砝码的质量来表示力;不需要求出具体的数值;故A错误;若用L代替伸长量,则F=k(L-L0)可知,F-L图像一定不过原点;故B正确;在F-L图象中图象的斜率表示劲度系数的大小,故利用F-L直线可以求出k值,故C错误;实验时并非把所有点连到线上,而是让直线尽量多的穿过各点,不能穿过的尽量分布在图象的两侧,这样可以剔除误差比较大的点,故D错误。故选B。(2)根据胡克定律可知:F=k(l-l0)=kx,即弹簧弹力与弹簧的形变量成正比,与弹簧长度不成正比,故A错误;根据F=kx,k一定,有△F=k△x,可知,弹力增加量与对应的弹簧长度的增加量成正比,故B错误;在弹力与弹簧形变量图象上,图象的斜率表示劲度系数,由此可知该弹簧的劲度系数是200N/m,故C正确;弹簧的劲度系数由弹簧本身的特性决定,当该弹簧受到反向压力时,劲度系数不变,故D正确。故选CD。【点睛】解决本题的关键掌握探究弹力和弹簧伸长的关系,知道如何去减小实验误差,以及如何进行数据处理,运用数学知识分析图象斜率的意义,该题是一道考查基础知识的好题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.从粒子源不断发射相同的带电粒子,初速可忽略不计,这些粒子经电场加速后,从M孔以平行于MN方向进入一个边长为d的正方形的磁场区域MNQP,如图14所示,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,其中PQ的中点S开有小孔,外侧紧贴PQ放置一块荧光屏。当把加速电压调节为U时,这些粒子刚好经过孔S打在荧光屏上,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。请说明粒子的电性并求出粒子的比荷()。参考答案:解:粒子在磁场中运动轨迹如答图2所示,其中O为轨迹的圆心。由于受力沿MP边,粒子带正电。(2分)粒子在电场中加速,由动能定理有:解得:①(3分)粒子进入磁场中做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力得:解得②(3分)又由轨迹图,在ΔOSP中有:解得③(5分)将③与①式代入②解得:。(4分)17.如图甲,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r.现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm.改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图乙所示.已知轨距为L=2m,重力加速度g取l0m/s2,轨道足够长且电阻不计.求:(1)杆ab下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;(2)金属杆的质量m和阻值r;(3)当R=4Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W.参考答案:考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.专题: 电磁感应中的力学问题.分析: (1)ab杆匀速下滑时速度最大,当R=0时,由乙图读出最大速度,由E=BLv求出感应电动势,由右手定则判断感应电流的方向;(2)根据E=BLv、及平衡条件,推导出杆的最大速度v与R的表达式,结合图象的意义,求解杆的质量m和阻值r;(3)当R=4Ω时,读出最大速度.由E=BLv和功率公式得到回路中瞬时电功率的变化量,再根据动能定理求解合外力对杆做的功W.解答: 解:(1)由图可知,当R=0时,杆最终以v=2m/s匀速运动,产生电动势E=BLv=0.5×2×2V=2V(2)设最大速度为v,杆切割磁感线产生的感应电动势E=BLv,由闭合电路的欧姆定律:,杆达到最大速度时满足mgsinθ﹣BIL=0,解得v=.由图象可知:斜率为,纵截距为v0=2m/s,得到:=v0,=k

解得:m=0.2kg,r=2Ω.(3)由题意:E=BLv,得

,则由动能定理得W=,联立解得:,W=0.6J.答:(1)当R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感生电动势E的大小是2V;(2)金属杆的质量m是0.2kg,阻值r是2Ω;(3)当R=4Ω时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W是0.6J

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