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福建省泉州市松林中学2022-2023学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.如图所示,边长为L的正方形线圈abcd,其匝数为n,总电阻为r,外电路的电阻为R,ab的中点和cd的中点的连线OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为B.若线圈从图示位置开始,以角速度ω绕OO′轴匀速转动,下列判断正确的是()A.闭合电路中感应电动势的瞬时表达式e=nBL2ωsinωtB.在t=时刻,磁场穿过线圈的磁通量为零,但此时磁通量随时间变化最快C.从t=0时刻到t=时刻,电阻R上产生的热量为Q=D.从t=0时刻到t=时刻,通过R的电荷量q=参考答案:BCD2.2012年初,我国宣布北斗导航系统正式商业运行。北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。“北斗”系统中两颗工作星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是(

)A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为

B.卫星l由位置A运动至位置B所需的时间为C.卫星l向后喷气就一定能追上卫星2D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功参考答案:A3.用a、b、c、d表示四种单色光,若已知:①a、b从同种玻璃射向空气,a的临界角小于b的临界角。②用b、c和d在相同条件下分别做双缝干涉实验,c的条纹间距最大。③用b、d照射某金属表面,只有b能使其发射电子。则可推断a、b、c、d可能分别是

。A.紫光、蓝光、红光、橙光

B.蓝光、紫光、红光、橙光C.紫光、蓝光、橙光、红光

D.紫光、橙光、红光、蓝光参考答案:4.下列说法正确的是A.温度越高布朗运动就越激烈,所以布朗运动也叫做热运动B.由水的摩尔体积和每个水分子的体积可估算出阿伏伽德罗常数C.在压缩气体时需对气体做功,这是因为气体分子间的斥力大于引力D.水和酒精混合后的体积小于原来体积之和,说明分子间存在的引力参考答案:B解析:布朗运动越激烈反映了液体分子运动越激烈,液体温度越高,叫分子热运动,A错误;对液体和固体可以由摩尔体积和每个分子的体积估算出阿伏伽德罗常数,B正确;在压缩气体时需对气体做功是因为需要克服气体压强才能压缩,C错误;水和酒精混合后的体积小于原来体积之和说明分子间存在间隙,D错误。答案B。5.质量为m的炮弹沿水平方向飞行,其动能为Ek,突然在空中爆炸成质量相同的两块,其中一块向后飞去,动能为,另一块向前飞去,则向前的这块的动能为(

)A. B.

C. D.参考答案:B由动量守恒可得,又,,三式联立可得,选项B正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.卢瑟福用a粒子轰击氮核时发现了质子.完成其核反应方程:N+He→

.参考答案:O+H解析:由核反应方程满足质量数守恒和电荷数守恒,核反应方程为N+He→O+H。7.如下左图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α.AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面BC的推力.现物块静止不动,则摩擦力的大小为

参考答案:8.(4分)物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是

m,能说明物体内分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有

(举一例即可)。在两分子间的距离由r0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是

(填“逐渐增大”、“逐渐减小”、“先增大后减小”、“先减小后增大”)。参考答案:10-10(1分);布朗运动(或扩散现象)(2分);先增大后减小(1分)9.超导磁悬浮列车(图甲)推进原理可以简化为图乙所示的模型:在水平面上相距为L的两根平行直导轨间有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽度都是l,相间排列。金属框abcd(悬浮在导轨上方)跨在两导轨间,其长和宽分别为L、l。当所有这些磁场都以速度v向右匀速运动时,金属框abcd在磁场力作用下将向________(填“左”或“右”)运动。若金属框电阻为R,运动中所受阻力恒为f,则金属框的最大速度为_________________参考答案:右

磁场向右匀速运动,金属框中产生的感应电流所受安培力向右,金属框向右加速运动,当金属框匀速运动时速度设为vm,感应电动势为E=2BL(v-vm),感应电流为,安培力为F=2BLI,安培力与阻力平衡,F=f,解得vm=10.某次光电效应实验中,测得某金属的入射光的频率和反向遏制电压Uc的值如表所示.(已知电子的电量为e=1.6×10﹣19C)Uc/V0.5410.6370.7410.8090.878?/1014Hz5.6645.8886.0986.3036.501根据表格中的数据,作出了Uc﹣ν图象,如图所示,则根据图象求出:①这种金属的截止频率为4.27×1014Hz;(保留三位有效数字)②普朗克常量6.3×10﹣34Js.(保留两位有效数字)参考答案::解:由爱因斯坦光电效应方程:hγ=W+Ek得:hγ=hγc+eUc变形得:Uc=(γ﹣γc);由题图可知,Uc=0对应的频率即为截止频率γc,得:γc=4.27×1014Hz图线的斜率为:==3.93×10﹣15V?s

代入电子电量计算得:h=6.3×10﹣34J?s故答案为:4.27×1014,6.3×10﹣34.【解析】11.某同学在“验证牛顿第二定律”的实验中,打出的纸带如下图(a)所示,相邻计数点间的时间间隔是T。

(1)测出纸带各相邻计数点之间的距离分别为S1、S2、S3、S4,为使实验结果更精确一些,该同学计算加速度的公式应为a=

。(2)另有位同学通过测量,作出a-F图象,如图(b)所示,试分析:图象不通过原点的原因是:

,图象上部弯曲的原因是:。

参考答案:(1)

(2)平衡摩擦力不足或没平衡摩擦力、砂和桶的质量不是远小于车的质量12.如图所示,电流表的示数为0.1A,电压表的示数为60V.

(1)待测电阻的测量值是____。(2)如果电压表的内阻RV=3KΩ,则待测电阻的真实值是

________。参考答案:13.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点

之间某时刻开始减速。(2)计数点5对应的速度大小为

m/s,计数点6对应的速度大小为

m/s。(保留三位有效数字)。(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=

m/s2(保留三位有效数字),若用a/g来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值

(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:(1)6;7【或7;6】(4分)(2)1.00;1.20(4分)(3)2.00;偏大(4分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。①他们碰撞后的共同速率是;②在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:①0.1m/s

(2分)

②方向见图(1分)

能得分(1分)

15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在一个圆形区域内,两个方向都垂直于纸面向外的匀强磁场分布在以直径A2A4为边界的两个半圆形区域I、Ⅱ中,直径A2A4与A1A3的夹角为60°,一质量为、带电荷量为的粒子以某一速度从I区的边缘点A1处沿与A1A3成30°角的方向射人磁场,再以垂直A2A4的方向经过圆心O进入Ⅱ区,最后再从A2处射出磁场。已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为t,求I区和Ⅱ区中磁感应强度B1和B2的大小(忽略粒子重力)。参考答案:

粒子在I区运动轨迹的圆心在A2处,由几何知识和题意可知,轨道半径R1=R,则

①轨迹所对应的圆心角,则运动时间

3分粒子在II区运动轨迹的圆心在OA2的中点,由几何关系可知轨迹半径R2=R/2,则

③轨迹对应的圆心角,则运动时间

由题意知:

4分由①③⑤式联立解得:17.底面积S=40cm2、高l0=15cm的圆柱形气缸开口向上放置在水平地面上,开口处两侧有挡板,如图所示。缸内有一可自由移动的质量为2kg活塞封闭了一定质量的理想气体,不可伸长的细线一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮提着质量为10kg的物体A。开始时,气体温度t1=7℃,活塞到缸底的距离l1=10cm,物体A的底部离地h1=4cm,对气缸内的气体缓慢加热使活塞缓慢上升。已知大气压p0=1.0×105Pa,试求:(1)物体A刚触地时,气体的温度;(2)活塞恰好到达气缸顶部时,气体的温度。参考答案:解:(1)初始活塞受力平衡:P0S+mg=P1S+T,T=mAg被封闭气体压强P1=P0+=…=0.8×105Pa

(2分)初状态:V1=l1S,T1=280KA触地时:P1=P2,V2=(l1+h1)S,T2=?等压变化,=

(2分)代入数据,得T2=392K,即t2=119℃

(1分)(2)活塞恰好到顶部时,P3=P0+=…=1.05×105Pa

(2分)V3=l0S,T3=?

根据理想气体状态方程,=

(2分)代入数据,得T3=551.25K,即t2=278.25℃

(1分)18.如图所示,水平传送带AB长L=10m,向右匀速运动的速度v0=4m/s.一质量为1kg的小物块(可视为质点)以v1=6m/s的初速度从传送带右端B点冲上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g取10m/s2.求:(1)物块相对地面向左运动的最大距离;(2)物块从B点冲上传送带到再次回到B点所用的时间.参考答案:解:(1)设物块与传送带间摩擦力大小为f、向左运动最大距离s1时速度变为0f=μmg

﹣fs1=0﹣解得:s1=4.5m

(2)设小物块经时间t1速度减为0,然后反向加速,设加速度大小为a,经时间t2与传送带速度相等:

v1﹣at1=0

由牛顿第二定律得:a=解得:t1=1.5s

v0=at2解得:t2=1s

设反向加速时,物块的位移为s2,则

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