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浙江省衢州市何田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.(单选)如图是一定质量理想气体的p﹣图象.线段AB连线过坐标原点,线段BC垂直于横轴.当气体状态沿图线由A经B到C的过程中,气体的温度变化情况是()A.不断增大,且TC小于TAB.不断增大,且TC大于TAC.先保持不变再增大,即TC大于TAD.先保持不变再减小,即TC小于TA参考答案:考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:根据图示图象判断气体压强随体积的变化关系,然后应用气体状态方程分析答题.解答:解:由图示图象可知,从A到B过程p与V成反比,气体温度不变,TA=TB,从B到C过程,气体体积不变而压强减小,由查理定律可知,气体温度降低,TA=TB>TC,故选:D.点评:本题考查了判断气体的温度如何变化,根据图示图象,应用气体状态方程即可正确解题.2.(多选)发射月球探测卫星要经过多次变轨.如图所示,I是某月球探测卫旱发射后的近地圆轨道.II、III是两次变轨后的转移椭圆轨道,O点是II、III轨道的近地点,Q、P分别是II、III轨道的远地点.则下列说法止确的是 A.在二个轨道上,卫星在O点的速度相同 B.在三个轨道上,卫星在O点的加速度相同 C.卫旱在Q点的机械能小于其在P点的机械能 D.卫旱在Q点的机械能大于其在P点的机械能参考答案:BC3.用很弱的光做单缝衍射实验,改变曝光时间,在胶片上出现的图像如图所示,该实验表明A.光的本质是波

B.光的本质是粒子C.光的能量在胶片上分布不均匀

D.光到达胶片上不同位置的概率相同参考答案:C用很弱的光做单缝衍射实验,改变曝光时间在胶片出现的图样,说明光有波粒二象性,故A、B错误;说明光到达胶片上的不同位置的概率是不一样的,也就说明了光的能量在胶片上分而不均匀,故C正确,D错误。【考点定位】波粒二象性【名师点睛】本题考查光的波粒二象性,意在考查考生对教材内容的掌握情况。只要能简要运用教材相关知识点分析一些现象就行,属于容易题。4.如图所示是一个由电池、电阻R、电键S与平行板电容器组成的串联电路,电键闭合。在增大电容器两极板间距离的过程中:A、电容器的电容变小B、电阻R中没有电流C、电容器两极板间的电场强度增大D、电阻R中有从a流向b的电流参考答案:AD5.如图所示,在光滑水平面上有两个质量分别为m1和m2的物体A、B,m1>m2,A、B间水平连接着一轻质弹簧秤.若用大小为F的水平力向右拉B,稳定后B的加速度大小为a1,弹簧秤示数为F1;如果改用大小为F的水平力向左拉A,稳定后A的加速度大小为a2,弹簧秤示数为F2.则以下关系式正确的是()A.a1=a2,F1<F2

B.a1=a2,F1>F2C.a1<a2,F1=F2

D.a1>a2,F1>F2参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是某种“研究平抛运动”的实验装置:(1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地,改变H大小,重复实验,a、b仍同时落地,该实验结果可表明(

)。A.两小球落地速度的大小相同

B.两小球在空中运动的时间相等C.a小球在竖直方向的分运动与b小球的运动相同D.a小球在水平方向的分运动是匀加速直线运动(2)利用该实验装置研究a小球平抛运动的速度,从斜槽同一位置释放小球,实验得到小球运动轨迹中的三个点A、B、C,如图乙所示,图中O为抛出点,B点在两坐标线交点,坐标xB=40cm,yB=20cm,则a小球水平飞出时的初速度大小为v0=_______m/s;平抛小球在B点处的瞬时速度的大小为vB=_____m/s(g=10m/s2)。参考答案:

(1).(1)BC

(2).(2)

(3).(1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地,知运动时间相等,a球在竖直方向上的分运动与b小球的运动相同,但不能说明a小球水平方向的分运动是匀速直线运动,故选BC。

(2)A点的横坐标为20cm,纵坐标为5cm,C点的横坐标为60cm,纵坐标为45cm,根据得,,则平抛运动的初速度:;B点竖直方向上的分速度,则B点的瞬时速度:。7.如图所示,一物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点。若以地面为零势能点,则当物体回到出发点时的动能为____________J,在撤去恒力F之前,当物体的动能为7J时,物体的机械能为____________J。参考答案:60;28

8.在光的单缝衍射实验中可观察到清晰的亮暗相间的图样,下列甲、乙两幅图中属于光的单缝衍射图样的是

(填“甲”或“乙”);在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫调制,调制分调幅和调频两种,在丙、丁两幅图中表示调频波的是

(填“丙”或“丁”)。参考答案:乙丁9.如图所示,一截面为正三角形的棱镜,其折射率为。今有一束单色光射到它的一个侧面,经折射后与底边平行,则入射光线与水平方向的夹角是______。参考答案:30°10.如图所示,在场强为E、方向竖直向下的匀强电场中,有两个质量均为m的带电小球,电荷量分别为+2q和-q,两小球用长为L的绝缘细线相连,另用绝缘细线系住带正电的小球悬挂于O点而处于平衡状态,重力加速度为g,则细线对悬点O的作用力等于_________.参考答案:以两个小球组成的整体为研究对象,分析受力如图:重力2mg、电场力,方向竖直向下,细线的拉力T,由平衡条件得:

11.我们绕发声的音叉走一圈会听到时强时弱的声音,这是声波的现象;如图是不同频率的水波通过相同的小孔所能达到区域的示意图,则其中水波的频率最大的是图.参考答案::干涉,

C12.如图所示,质量为m的物块从高h的斜面顶端由静止开始滑下,最后停止在水平面上B点。若物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面滑下,则停止在水平面的上C点,已知AB=BC,则物块在斜面上克服阻力做的功为__________。(设物块经过斜面与水平面交接点处无能量损失)。参考答案:mgh-1/2mv2213.如图所示,L1、L2是输电线,甲是

互感器,乙是

互感器,若甲图中原副线圈匝数比为100:1,乙图中原副线圈匝数比为1:10,且电压表示数220V,电流表示数10A,则线路输送电压为

V,电流为

A。

参考答案:

答案:电压、电流

22000、100三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。15.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;

(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此

④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为

⑥四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(16分)如图所示,M、N为竖直放置的两平行金属板,两板相距d=0.4m。EF、GH为水平放置的且与M、N平行的金属导轨,其右端(即F、H处)接有一R=0.3Ω的电阻,导轨与M、N的上边缘处在同一水平面上,两导轨相距L=0.2m。现有一长为0.4m的金属棒ab与导轨垂直放置,并与导轨及金属板接触良好,金属棒ab的总电阻为r=0.2Ω,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=1T。现有一个重力不计的正电荷,以v0=7m/s的速度从金属板的左端水平向右射入板间,为了使电荷能做匀速直线运动,试求:(1)ab棒应向哪个方向匀速运动(答左或右,不答原因)?ab运动的速度为多大?(2)如果金属棒的质量m=0.4kg(取g=10m/s2),金属棒与导轨和金属板间的动摩擦因数都为μ=0.5,则拉动金属棒向前运动的水平拉力多大?参考答案:(1)向右匀速运动

………………2分回路中的感应电动势为E=BLv

………………1分在回路中金属棒ab的有效电阻为r/2,回路中的电流强度为

……2分两平行金属板之间的电压为U=

………………2分根据题意有

………………2分解得:v=8m/s

………………2分(2)回路中的电流强度为

…………2分根据力的平衡条件,拉动金属板向前运动的水平拉力为

………………2分17.如图所示,光滑半圆形轨道处于竖直平面内,半圆轨道与光滑的水平地面相切于半圆的端点A。一质量为m的小球在水平地面上的C点受水平向左的恒力F由静止开始运动,当运动到A点时撤去恒力F,小球沿竖直半圆轨道运动到轨道最高点B点,最后又落在水平地面上的D点(图中未画出)。已知A、C间的距离为L,重力加速度为g。若轨道半径为R,求小球到达圆轨道B点时对轨道的压力FN;为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值Rm;(3)轨道半径R多大时,小球在水平地面上的落点D到A点的距离最大?最大距离xm是多少?参考答案:(1)设小球到达B点时速度为,根据动能定理有设B点时轨道对小球的压力为,对小球在B点时进行受力分析如图,则有根据牛顿第三定律可知小球对轨道的压力,方向竖直向上(2)小球能够到达最高点的条件是故轨道半径的最大值(3)从B点飞出后做平抛运动,落地时间D到A的距离相当于二次函数求最大值的问题,最大值在时取到(因为,所以最大值可以取得到)代入,得到此时最大距离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=

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