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2022年陕西省西安市第七十一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.原子核X衰变为原子核Y再衰变为原子核Z的过程如下:下述各关系式中不正确的是
A.
B.
C.
D.参考答案:D2.下列说法中正确的是
.A.放射性元素的半衰期随温度的升高而减小B.比结合能越大,原子核越稳定C.核反应方程应遵循质子数和中子数守恒D.γ射线是原子核外电子跃迁产生的参考答案:B3.如图所示,高为H的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车A,小车A下的绳索吊着重物B.在小车A与物体B以相同的水平速度沿吊臂向右匀速运动的同时,绳索将重物B向上吊起,A、B之间的距离以d=H-t2规律随时间t变化,则A.绳索受到的拉力不断增大B.绳索对重物做功的功率不断增大C.重物做速度大小不断减小的曲线运动D.重物做加速度大小不断减小的曲线运动参考答案:B4.(多选)如图所示,一质量m=0.2kg的小煤块以vo=4m/s的初速度从最左端水平进入轴心距离L=6m的水平传送带,传送带可由一电机驱使而转动.已知小煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1(取g=10m/s2
A.若电机不开启,传送带不转动,小煤块滑离传送带右端的速度大小为2m/s B.若电机不开启,传送带不转动,小煤块在传送带上运动的总时间为4s C.若开启电机,传送带以5m/s的速率顺时针转动,则小煤块在传送带上留下的一段黑色痕迹的长度为0.5m D.若开启电机,小煤块在传送带上运动时间最短,则传送带至少需要以m/s速率顺时针转动参考答案:ACD5.如图所示,有三个质量相等,分别带正电、负电和不带电的质点,由两水平极板正中,以相同的初速度V0,先后垂直匀强电场射入,并分别落在负极板上甲、乙、丙三处,可以判定(
)A.甲处质点带正电,乙处质点不带电,丙处质点带负电B.三个质点在电场中的运动时间相等C.三个质点在电场中的加速度a甲>a乙>a丙D.三个质点到达负极的动能E丙>E乙>E甲
参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为2.0kg的物体,从离地面l6m高处,由静止开始匀加速下落,经2s落地,则物体下落的加速度的大小是
m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是
N.(g取l0m/s2)参考答案:7.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图(11)所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中______________是F1、F2合力的理论值,________________是合力的实验值,需要进行比较的是____________________________________,通过本实验,可以得出结论:在误差允许的范围________________________________是正确的。参考答案:)F;F′;F与F′的大小是否相等,方向是否一致;力合成的平等四边形定则。8.(6分)物体以5m/s的初速度沿光滑斜槽向上做直线运动,经4s滑回原处时速度的大小仍为5m/s,则物体的速度变化为
m/s,加速度为
m/s2.(规定初速度方向为正方向)。参考答案:
-10;-2.59.一根两端开口的长玻璃管竖直插入水银槽中并固定,如图所示.管内径横截面积为S,管中有一轻质光滑活塞,活塞下方封闭L长度、热力学温度为To的气柱,当活塞上放一个质量为m的小砝码后,达到平衡时管内外水银面的高度差为________;然后对气体加热,使气柱长度恢复到L,此过程中气体的温度升高了__________.(已知外界大气压为p0,水银密度为ρ).参考答案:;
10.如图所示,用一根长为的细绳一端固定在O点,另一端悬挂质量为m的小球A,为使细绳与竖直方向夹300角且绷紧,小球A处于静止,对小球施加的最小力F=___________
参考答案:11.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴(正,负)方向,经过s,质点Q通过的路程是m.参考答案:负,
0.6
12.质量为m的物体以初速v0沿倾角为的斜面上滑,滑回原处时速度大小为3v0/4,则物体上滑的最大高度为,物体所受阻力大小为。参考答案:
、13..2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343km的轨道实现自动对接。神舟八号飞船远地点处圆轨道速度
(选填“大于”、“小于”或“等于”)近地点处圆轨道速度;假设神舟八号在近圆轨道做匀速圆周运动时,离地高度为H,地球表面重力加速度为g、地球半径为R,则神舟八号的运行速度为
。参考答案:小于
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中:(1)以下说法正确的是(
)
A.弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度B.用悬挂砝码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于竖直位置且处于平衡状态
C.用直尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量
D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比相等(2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系
如图所示,则弹簧的原长L0=
cm,劲度系数k=
N/m参考答案:【知识点】探究弹力和弹簧伸长的关系.B5【答案解析】AB,
10cm
50N/m
解析::(1)A、弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确.B、用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于竖直位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,要待钩码平衡时再读读数.故B正确.C、弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误.D、拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同的弹簧的劲度系数不同,故D错误.(2)由F-L图象和胡克定律结合分析知,图象的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,即横坐标的截距为弹簧的原长,所以据图所知,横截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;图象的斜率K=N/m=50N/m.【思路点拨】在《探索弹力和弹簧伸长的关系》实验中,弹簧的弹力与行变量的关系满足F=kx,其中k由弹簧本身决定;利用实验操作过程的注意事项分析即可;由F-L图象的意义,斜率表示弹簧的劲度系数,图象与横坐标的截距为弹簧的原长.本题关键明确实验原理,能够根据胡克定律列式求解;能利用F-L图象分析求解是关键,注意横坐标的截距为弹簧的原长,斜率表示弹簧的劲度系数.15.某同学用如图所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t。改变钩码个数,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表。实验次数12345F/N0.490.981.471.962.45t/(ms)40.428.623.320.218.1t2/(ms)21632.2818.0542.9408.0327.66.112.218.424.530.6(1)为便于分析F与t的关系,应作出
的关系图象,并在如图坐标纸上作出该图线。(2)由图线得出F与t的关系是
。
(3)设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由实验中所测数据推导出物体的加速度与外力的关系
。
参考答案:(1)
图略(2)与成正比(3)推导过程:在误差允许范围内,物体质量一定时,加速度与外力成正比四、计算题:本题共3小题,共计47分16.右图所示,轻质弹簧连接A、B两物体,A放在水平地面上、B的上端通过细线挂在天花板上;已知A的重力为8N、B的重力为6N、弹簧的弹力为4N,求地面受到的压力和细线受到的拉力各为多大?参考答案:(伸长4N、10N,压缩12N、2N)17.如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为
B.今从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R.该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,第五次经过直线MN时恰好又通过O点.不计粒子的重力.(1)画出粒子在磁场和电场中运动轨迹的草图;(2)求出电场强度E的大小;(3)求该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径r;(4)求该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间t.参考答案:(1)粒子的运动轨迹如图。(3分)(2)由几何关系得…………(1分)粒子从c到o做类平抛运动,且在垂直、平行电场方向上的位移相等,都为//=……………………(1分)类平抛运动时间为…………(1分)又s//………………………(1分)又……………………(1分)联立得………………(1分)(3)粒子在电场中的加速度为…………(2分)粒子第五次过MN进入磁场后的速度………………(1分)则第五次过MN进入磁场后的圆弧半径…………………(1分)(4)粒子在磁场中运动的总时间为……………(1分)粒子做直线运动所需时间为………(1分)联立得粒子从出发到第五次到达O点所需时间18.(18分)如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,则场强为多大?(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值.参考答案:解析:(1)电场力与洛伦兹力平衡得:qE=qv0B得:E=v0B
(3分)
(2)根据运动的对称性,微粒能从P点到达Q点,应满足
(2分)
其中x为每次
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