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黑龙江省伊春市樟树中学2021年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1.一个边长为L的正方形导线框在倾角为θ的光滑固定斜面上由静止开始沿斜面下滑,随后进入虚线下方方向垂直于斜面的匀强磁场中。如图所示,磁场的上边界线水平,线框的下边ab边始终水平,斜面以及下方的磁场往下方延伸到足够远。下列推理、判断正确的是A.线框进入磁场过程b点的电势比a点高B.线框进入磁场过程一定是减速运动C.线框中产生的焦耳热一定等于线框减少的机械能D.线框从不同高度下滑时,进入磁场过程中通过线框导线横截面的电量一样参考答案:CD2.在粗糙的水平面上,一物块受到水平方向外力F的作用,t=0时刻速度为v0,其后速度-时间图像如图所示,则下列判断中正确的是

(A)在0~t1内,物体在做曲线运动(B)在0~t1内,物体在做加速度变小的减速直线运动(C)在0~t1内,外力F大小一定不断减小(D)在0~t1内,外力F大小可能不断增大参考答案:D3.下列说法正确的是()A.采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子C.从高空对地面进行遥感摄影是利用紫外线良好的穿透能力D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量参考答案:B4.下列说法正确的是

)A.向心加速度是采用比值定义的B.质点是理想化的物理模型C.伽利略认为力是维持物体速度的原因

D.牛顿利用扭秤装置最先测出了引力常量参考答案:B5.2019年1月3日,嫦娥四号探测器登陆月球,实现人类探测器首次月球背面软着陆,为给嫦娥四号採测器提供通信支持,我国早在2018年5月21日就成功发射嫦娥四号中继星鹊桥号”,如图所示,“桥号”中继星一边绕拉格朗日L2点做圆周运动,一边随月球同步绕地球做圆周运动且其绕点的半径远小于点与地球间的距离。(已知位于地、月拉格朗日L1、L2点处的小物体能够在地、月的引カ作用下,几乎不消耗燃料,便可与月球同步绕地球做圆周运动.)则下列说法正确的是A.“鹊桥号”的发射速度大于11.2km/sB.“鹊桥号”绕地球运动的周期约等于月球绕地球运动的周期C.同一卫星在L2点受地、月引力的合力与其在L1点受地、月引カ的合力相等D.若技术允许,使“鹊桥号”刚好位于拉格朗日L2点,能够更好地为嫦娥四号探测器提供通信支持参考答案:BC【详解】A项:11.2km/s是卫星脱离地球的引力的第二宇宙速度,所以鹊桥的发射速度应小于11.2km/s,故A错误;B项:根据题意可知,鹊桥绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同,故B正确;C项:鹊桥在L2点是距离地球最远的拉格朗日点,由可知,在L2点受月球和地球引力的合力比在L1点要大,故C错误;D项:鹊桥若刚好位于L2点,由几何关系可知,通讯范围较小,并不能更好地为嫦娥四号推测器提供通信支持,故D错误。故选:B。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.)若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了

0.6J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了

J;若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度

(填“升高”或“降低”)。参考答案:0.3

降低7.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,求此时乙球的速度大小为

m/s,方向

。参考答案:3.9,水平向左8.子弹从O点射出,在正前方有相距为L=10m的很薄的两个物体,子弹穿过它们后留下两个弹孔A、B(不考虑子弹穿过时受到的阻力),现测得A、B两孔到入射方向的竖直距离分别为y1=20cm、y2=80cm,如图所示,则子弹的速度V0=

(g=10m/s2)参考答案:50m/s9.为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:时间t/s00.501.001.502.002.50速度v/(m·s-1)0.120.190.230.260.280.29请根据实验数据作出小车的v-t图象.

(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大.你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.参考答案:(1)

之前

(2)(绘图略)

(3)答:正确,有v-t图像知v越大,a越小,

合力越小,风阻力越大。10.如右图所示,粗糙斜面的倾角为30°轻绳通过两个滑轮与A相连,轻绳的另一端固定于天花板上,不计轻绳与滑轮的摩擦.物块A的质量为m不计滑轮的质量,挂上物块B后,当滑轮两边轻绳的夹角为90°时,A、B恰能保持静止且A所受摩擦力向下,则物块B的质量为

参考答案:11.在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力重复实验四次,列表记录四组数据.a/ms-22.012.984.026.00F/N1.002.003.005.00

(1)在坐标纸上作出小车加速度a和拉力F的关系图线;(2)从所得图线分析该实验小组在操作过程中的不当之处是:_____

__________;(3)如果实验时,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器用来测量拉力F,如图(b)所示.从理论上分析,该实验图线的斜率将___________.(填“变大”,“变小”,“不变”)参考答案:(1)图略

(2)倾角过大

(3)变大12.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:

cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为

cm.参考答案:①y=5cos2πt(2分)110cm13.一正方形线圈边长为40cm,总电阻为3Ω,在与匀强磁场垂直的平面中以v=6m/s的恒定速度通过有理想边界的宽为30cm的匀强磁场区,已知磁感应强度为0.5T,线圈在通过磁场区域的全过程中,有电磁感应时产生的感应电流I=___________A,所产生的热量Q=___________J。参考答案:0.4,0.048三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:15.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)

得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)

②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)

得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)

两次碰撞损失的动能(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,中轴线PQ将矩形区域MNDC分成上下两部分,上部分充满垂直纸面向外的匀强磁场,下部分充满垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度皆为B。一质量为m,带电量为q的带正电粒子从P点进入磁场,速度与边MC的夹角。MC边长为a,MN边长为8a,不计粒子重力。求:(1)若要该粒子不从MN边射出磁场,其速度最大值是多少?(2)若要该粒子恰从Q点射出磁场,其在磁场中的运行时间最少是多少?参考答案:(1)设该粒子恰不从MN边射出磁场时的轨迹半径为r,由几何关系得:,解得r=a

(2分)又由

(1分)解得最大速度

(1分)粒子每经过分界线PQ一次,在PQ方向前进的位移为轨迹半径R的倍。(1分)设粒子进入磁场后第n次经过PQ线时恰好到达Q点有n×R=8a

且R<a

(1分)解得

n>=4.62

(1分)n所能取的最小自然数为5

(1分)粒子做圆周运动的周期为

(1分)粒子每经过PQ分界线一次用去的时间为

(1分)粒子到达Q点的最短时间为

(1分)17.如图所示,在xOy平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外,磁感应强度为B的匀强磁场,在第四象限内存在方向沿-y方向、电场强度为E

的匀强电场.从y轴上坐标为(0,a)的P点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子,速度方向范围是与+y方向成30o-150o角,且在xOy平面内。结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上,然后进入第四象限内的正交电磁场区.已知带电粒子电量为+q,质量为m,粒子重力不计.(1)所有通过第一象限磁场区的粒子中,求粒子经历的最短时间与最长时间的比值;(2)求粒子打到x轴上的范围;(3)从x轴上x=a点射入第四象限的粒子穿过正交电磁场后从y轴上y=-b的Q点射出电磁场,求该粒子射出电磁场时的速度大小.参考答案:18.如图所示,光滑斜面倾角为30°,AB物体与水平面间摩擦系数均为μ=0.4,现将A、B两物体(可视为质点)同时由静止释放,两物体初始位置距斜面底端O的距离为LA=2.5m,LB=10m.不考虑两物体在转折O处的能量损失.(1)求两物体滑到O点的时间差.(2)B从开始释放,需经过多长时间追上A?参考答案:解:(1)根据受力分析知物体的加速度为:a=gsinθ=g=5m/s2,A到达底端时间tA==s=1sB到达底端时间

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