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文档简介
广西壮族自治区梧州市第十中学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.我国神舟六号载人飞船圆满完成太空旅程,凯旋而归.飞船的升空和返回特别令人关注,观察飞船运行环节的图片,下列正确的说法是
(
)
A.飞船抛助推器,使箭、船分离,其作用是让飞船获得平衡.B.飞船的变轨发动机点火工作,使得飞船由椭圆轨道变为圆轨道.C.飞船与整流罩分离后打开帆板,其作用是让飞船飞得慢一些.D.飞船返回时要转向180o,让推进舱在前,返回舱在后,其作用是减速变轨参考答案:答案:BD2.(多选题)(2011年高考·山东理综卷)如图所示,将两相同的木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固定于墙壁。开始时a、b均静止。弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力Ffa≠0,b所受摩擦力Ffb=0,现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间
A.Ffa大小不变
B.Ffa方向改变
C.Ffb仍然为零
D.Ffb方向向右
参考答案:AD3.(多选题)如图所示,斜面置于光滑水平地面上,其光滑斜面上有一物体由静止沿斜面下滑,在物体下滑过程中,下列说法正确的是A.物体的重力势能减少,动能增加,机械能减小B.斜面的机械能不变C、斜面对物体的作用力垂直于接触面,不对物体做功D、物体和斜面组成的系统机械能守恒参考答案:AD4.(单选)下列叙述正确的是()A.牛顿做了著名的斜面实验,得出轻重物体自由下落一样快的结论B.法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系C.伽利略开创了科学实验之先河,他把科学的推理方法引入了科学研究D.库仑首先提出了电场的概念,并引用电场线形象地表示电场的强弱和方向参考答案::解:A、伽利略做了著名的斜面实验,得出轻重物体自由下落一样快的结论,故A错误;B、奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系,故B错误;C、伽利略开创了科学实验之先河,他把科学的推理方法引入了科学研究,故C正确;D、法拉第首先提出了电场的概念,并引用电场线形象地表示电场的强弱和方向,故D错误;故选:C.5.如图所示,正方形区域MNPQ内有垂直纸面向里的匀强磁场。在外力作用下,一正方形闭合刚性导线框沿QN方向匀速运动,t=0时刻,其四个顶点M′、N′、P′、Q′恰好在磁场边界中点。下列图象中能反映线框所受安培力f的大小随时间t变化规律的是()参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分15.某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆。每过N年,该行星会运行到日地连线的延长线上,如图所示。该行星与地球的公转半径之比为___________。
参考答案:()7.如图所示,导热性能良好的气缸开口向下,缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞在气缸内可以自由滑动且不漏气,其下方用细绳吊着砂桶,系统处于平衡状态.现砂桶中的细沙不断流出,这一过程可视为一缓慢过程,且环境温度不变,则在此过程中气缸内气体分子的平均速率
(选填“减小”、“不变”、“增大”),单位时间单位面积缸壁上受到气体分子撞击的次数
(选填“减少”、“不变”、“增加”).参考答案:不变,增加【考点】理想气体的状态方程;封闭气体压强.【分析】分析活塞可知内部压强的变化;由温度的变化及压强变化可知体积变化,根据温度的微观含义:温度是分子热运动平均动能的标志,温度越高,平均动能越大,分析气体分子平均动能的变化,即可知道平均速率的变化.根据压强的计算可求出压强的变化,再根据压强的意义,分析单位时间单位面积器壁上受到气体分子撞击的次数如何变化.【解答】解:因温度不变,分子的平均动能不变,则气体的平均速率不变;以活塞和沙桶整体为研究对象,设总质量为m,受力分析,根据平衡条件有:PS+mg=P0S得:P=P0﹣细沙流出后,mg减小,则P增大,由于平均速率不变,根据压强的微观含义可知,单位时间单位面积器壁上受到气体分子撞击的次数增加;故答案为:不变,增加8.如图(a)所示为某种灯泡的U-I图像,现将两个这种小灯泡L1、L2与一个阻值为5Ω的定值电阻R连成如图(b)所示的电路,电源的电动势为E=6V,电键S闭合后,小灯泡L1与定值电阻R的电功率均为P,则P=______W,电源的内阻r=_____Ω。参考答案:0.2,2.59.(5分)在离地面200m高处,以初速度v0竖直上抛一个小球,9s后小球的速率为2v0,g=10m/s2,则可知v0=
m/s;再经过时间
s后小球落回地面。参考答案:
答案:30、110.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡块做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度υ0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速度大小为
cm/s。R在上升过程中的运动轨迹,在如图所示的坐标系中(单位:cm)对应的轨迹方程为
。(R视为质点)参考答案:5cm/s
y2=9χ11.在画线处写出下列3个演示实验的目的:
①
;②
;③
参考答案:①悬挂法测重心;②显示微小形变;③验证平行四边形法则12.如图所示实验装置可实现原子核的人工转变,当装置的容器内通入气体B时,荧光屏上观察到闪光。图中气体B是__________,使荧光屏出现闪光的粒子是___________。参考答案:氮气,质子13.如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种正点电荷,AOB在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AO=OB=L,一质量为m、电荷量为q的负点电荷若由静止从A点释放则向上最远运动至O点。现若以某一初速度向上通过A点,则向上最远运动至B点,重力加速度为g。该负电荷A点运动到B点的过程中电势能的变化情况是
;经过O点时速度大小为
。参考答案:先减小后增大;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1分)15.螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t1的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,现通过电热丝给气体加热一段时间,使其温度上升到t2,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,求:
(i)气体的压强.
(ii)这段时间内活塞上升的距离是多少?
(iii)这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?参考答案:17.(2015?湖北模拟)如图甲所示,直角坐标系xoy的第二象限有一半径为R=a的圆形区域,圆形区域的圆心O1坐标为(﹣a,a),与坐标轴分别相切于P点和N点,整个圆形区域内分布有磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向垂直纸面向里(图中未画出).带电粒子以相同的速度在纸面内从P点进入圆形磁场区域,速度方向与x轴负方向成θ角,当粒子经过y轴上的M点时,速度方向沿x轴正方向,已知M点坐标为(0,).带电粒子质量为m、带电量为﹣q.忽略带电粒子间的相互作用力,不计带电粒子的重力,求:(1)带电粒子速度v大小和cosθ值;(2)若带电粒子从M点射入第一象限,第一象限分布着垂直纸面向里的匀强磁场,已知带电粒子在该磁场的一直作用下经过了x轴上的Q点,Q点坐标为(a,0),该磁场的磁感应强度B′大小为多大?(3)若第一象限只在y轴与直线x=a之间的整个区域内有匀强磁场,磁感应强度大小仍为B.方向垂直纸面,磁感应强度B随时间t变化(B﹣t图)的规律如图乙所示,已知在t=0时刻磁感应强度方向垂直纸面向外,此时某带电粒子刚好从M点射入第一象限,最终从直线x=a边界上的K点(图中未画出)穿出磁场,穿出磁场时其速度方向沿x轴正方向(该粒子始终只在第一象限内运动),则K点到x轴最大距离为多少?要达到此最大距离,图乙中的T值为多少?参考答案:(1)带电粒子速度v大小为,cosθ值是;(2)该磁场的磁感应强度B′大小为B.(3)K点到x轴最大距离为(+)a,要达到此最大距离,图乙中的T值为.:【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】:带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】:(1)带电粒子在圆形磁场区域中做圆周运动,确定出圆心和半径,由洛伦兹力等于向心力,列式求得v的大小.由几何关系求解cosθ值;(2)带电粒子以平行于x轴正方向的速度从M点进入磁场区域中做圆周运动,根据几何知识求出轨迹半径,即可由牛顿第二定律求解B.(3)画出粒子运动的轨迹,由几何知识求解K点到x轴最大距离.根据轨迹的圆心角求解图乙中的T值.解:(1)带电粒子在圆形磁场区域中做圆周运动的圆心为O2,离开圆形磁场区域时的位置为H,连接PO1HO2可知,该四边形为菱形,带电粒子做圆周运动的半径:r=a由于qvB=m得:v=由于PO1在竖直方向,半径HO2也为竖直方向,由图可知:
r+rcosθ=a解得:cosθ=(2)由图可知,带电粒子以平行于x轴正方向的速度从M点进入磁场区域中做圆周运动,设半径为r3,由几何关系有:tanβ==,β=37°则:cosβ==得:r3=a而r3=得:B′=B(3)由图知:圆O4与直线x=a相切于C点,圆O5与y轴相切于D点,两圆弧相切于E点,带电粒子运动到K点时离x轴距离最大,
O4O5=2r=2a
cos?=,?=60°最大距离KQ=+3r+2rsinΦ=(+)a带电粒子运动周期T0=由T=×T0解得T=答:(1)带电粒子速度v大小为,cosθ值是;(2)该磁场的磁感应强度B′大小为B.(3)K点到x轴最大距离为(+)a,要达到此最大距离,图乙中的T值为.18.如图所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m、横截面积为s,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时停止加热,活塞上升了2h并稳定,此时气体的热力学温度为T1.已知大气压强为P0,重力加速度为g,活塞与气缸间无摩擦且不漏气.求:①加热过程中气体的内能增加量;②停止对气体加热后,在活塞上缓缓.添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好下降了h.求此时气体的温度.参考答案:解:①等压过程气体的压强为:则气体对外做功为
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