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文档简介

2023—2024学年度上学期2021级

9月月考物理试卷

命题人:濮玉芳审题人:张晓玲

考试时间:2023年9月21日

一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第卜7题只

有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分,选对但不全

的得2分,有选错的得0分。

1.2023年4月12H,我国“人造太阳’’之称的全超导托卡马克聚变试验装置(EAST)创造了新

234234

的运行世界纪录。此装置中,IH与日发生核反应,生成新核2He和X。已知iH、中、2

He的质量分别为g、“2、〃看,真空中的光速为c,下列说法正确的是()

A.X为电子B.该反应属于轻核聚变

C.该反应属于夕衰变D.一次核反应释放的能量为(如+灯2如3)C2

2.物理学中有一些经典实验通过巧妙的设计使用简陋的器材反映了深刻的物理本质,例如伽利

略的斜面实验就揭示了匀变速直线运动的规律.某同学用现代实验器材改进伽利略的经典斜

面实验,如图甲所示,他让小球以某一确定的初速度从固定斜面顶端。点滚下,经过A、3两

个传感器,其中8传感器固定在斜

面底端,测出了A、8间的距离x及

小球在A、B间运动的时间f.改变A

传感器的位置,多次重复实验,计

算机作出图像如图乙所示.下列说

法正确的是()

A.小球在顶端。点的速度大小为6m/s

B.小球在斜面上运动的平均速度大小为8m/s

C.小球在斜面上运动的加速度大小为2mH

D.固定斜面的长度为6m

3.如图所示,4个相同钢球甲、乙、丙、丁,它们自同一高度6/?处从

各自的四分之一光滑圆弧轨道上滑下,其出口速度水平向右,出口

端所在高度分别为5〃、4/?、3h、2/jo则落地点距O点最远的钢球

是()

A.甲B.乙C.丙D.丁

4.如图所示,将一等腰直角玻璃棱镜截去棱角,使A。边平行于底面,可制成“道威棱镜”一束复

色光从AB边上的E点射入,最终从。C边射出,甲、乙两束光相比,下列说法正确的是

()

A.乙光子能量比较小

B.在棱镜内传播的速度,乙光较小

C.玻璃砖对乙光的折射率比对甲光的折射率小

D.照射同一狭缝,乙光通过狭继后的衍射现象

更明显

5.一列简谐横波某时刻波形如图甲所示。由该时刻开始计时,质点心的振动情况如图乙所示

下列说法正确的是()

A.质点N该时刻向y轴负方向运动

B.该横波沿x轴负方向传播

C.质点L经半个周期将沿x轴正方向移动到N点

D.该时刻质点K与M的速度、加速度都相同

6.如图所示,质量均为团的物块A和B用不可伸长的轻绳连接,A放在倾角为6的固定光滑斜面

上,而B能沿光滑竖直杆上下滑动,杆和滑轮中心间的距离为L物块B从与滑轮等高处由静

止开始下落,斜面与杆足够长,重力加速度为g.在物块

B下落到绳与水平方向的夹角为e的过程中,下列说法

正确的是()

A.物块B下落过程中机械能守恒

B.物块B的重力势能减少量为mgLsin。

C.物块A的速度大于物块B的速度

D.物块勿的末速度为

7.如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上,质量分别为相

和2〃?的物块4、B,通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,4、B

间的接触面和轻绳均与木板平行.A与B间、B与木板间的动摩

擦因数均为〃,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当木板与水平

面的夹角为37。时,物块A、B刚好要滑动,则幺的值为()

8.如图所示为发射某卫星的情景图,该卫星发射后,先在椭圆轨道I上运动,卫星在椭圆轨道

I的近地点4的加速度为旬,线速度为%,A点到地心的距离为A,远地点6到地心的距离

为3R,卫星在椭圆轨道的远地点8变轨进入圆轨道II,卫星质轨道n

量为阳,则下列判断正确的是()

A.卫星在轨道H上运行的加速度大小为;4

B.卫星在轨道n上运行的线速度大小为更亚

3

c.卫星在轨道n上运行周期为在轨道I上运行周期的3g倍

D.卫星从轨道I变轨到轨道]I发动机需要做的功为吗巴—些

618

9.如图所示,质量为机的物块在水平恒力尸推动下,从山坡底部4处由静止开始运动至高为6

的坡顶B,获得速度为丫,A8的水平距离为s。下列说法正确的是()

A.重力对物块所做的功为ntg/?

B.物块动能的变化量为尸

C.阻力对物块做功为+-Fs

D.物块机械能增加了gm/+,咫〃

10.某科学兴趣小组想设计一款安装在返回舱底部的电磁缓冲装置,如图甲所示,在返回舱的底

盘安装有均匀对称的4台电磁缓冲装置,这款电磁缓冲装置工作原理是利用电磁阻尼作用减

小返回舱和地面间的冲击力。其结构简化图如图乙所示,在缓冲装置的底板上,沿竖直方向

固定着两个光滑绝缘导轨P。、MN。导轨内侧,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于

导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为瓦导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制

成,滑块K上绕有闭合矩形线圈昉cd,线圈的总电阻为R,匝数为〃,ab边长为L。假设整

个返回舱以速度%与地面碰撞后,滑块K立即停下,此后在线圈与轨道的磁场作用下使舱体

减速,从而实现缓冲。返回舱质量为“,地球表面的重力加速度为g,一切摩擦阻力不计,

缓冲装置质量忽略不计。则以下说法正确的是()

返回舱(部分)

绝缘光滑轨道

NQ

地面

甲乙

_nBLv

A.滑块K的线圈中最大感应电流的大小(0

maxR

B.若缓冲装置向下移动距离”后速度减为v,则此过程中每个缓冲线圈必cd中通过的电量

BLH

q=------

R

C.若缓冲装置向下移动距离”后速度减为v,则此过程中每个缓冲线圈Hed中产生的焦耳

八”1)12

热是Q=ZmgH+-mv0-—mv

4I乙27

D.若要使缓冲滑块K和着陆器不相碰,且缓冲时间为则缓冲装置中的光滑导轨尸。和

施长度至少仁”矣

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

11.某实验小组设计了如图甲的实验装置来测量砂桶中砂的质量。

主要实验步骤如下:

(1)平衡好摩擦力后,在砂桶中加入质量为叫)的砂;

(2)接通传感器电源,释放小车,利用位移传感器测出对应的位移与时间(%一?)图像;

(3)在砂桶和砂质量不变的情况下,改变小车的质量,测量出不同的加速度。

①图乙是当小车质量为M=0.2kg时,运动过程中位移传感器记录下的x-f图像,由图可

知,小车的加速度。=m/s2«

②图丙为加速度。的倒数和小车质量M的图像,利用题中信息求出人=

a

s2-m-1.砂的质量%=kg(已知砂桶的质量m=0.01kg,重力加速度g=10m/s2)。

12.小明同学想要设计一个既能测量电源电动势和内阻,又能测量定值电阻阻值的电路。他用了

以下的实验器材中的一部分,设计出了图(。)的电路图。

a,电流表Ai(量程0.6A,内阻很小);电流表A2(量程300RA,内阻以=1000C);

b、滑动变阻器R(0-20Q)

c、两个定值电阻(7?i=1000n,7?2=9000Q)

d、待测电阻Rr

e、待测电源E(电动势约为3V,内阻约为2C)

f、开关和导线若干

(1)根据实验要求,与电流表A2串联的定值电阻为;(填"R"或"&")

(2)小明先用该电路测量电源电动势和内阻,将滑动变阻器滑片移至最右端,闭合开关

Si,调节滑动变阻器,分别记录电流表Ai、A2的读数/卜/2,得人与/2的关系如图

小)所示.根据图线可得电源电动势E=V,电源内阻尸C;

(计算结果均保留两位有效数字)

(3)小明再用该电路测量定值电阻R,的阻值,进行了以下操作:

①闭合开关Si、S2,调节滑动变阻器到适当阻值,记录此时电流表Ai示数/〃,电流表

A2示数Ih;

②断开开关S2,保持滑动变阻器阻值不变,记录此时电流表Al示数电流表A2示数

Id,后断开Si;

③根据上述数据可知计算定值电阻R的表达式为:若忽略偶然误差,则用

该方法测得的阻值与其真实值相比。(填“偏大”“偏小”或“相等”)

13.如图所示,一面积S=10cn?的活塞在光滑汽缸内封闭着一定质量的理想气体,活塞上放一

祛码,活塞和祛码的总质量机=5kg,开始时汽缸内的气体的温度7;=300K,缸内气体的

高度〃=40cm。现对缸内气体缓慢加热使缸内气体的温度升高到《=400K,已知加热过

程中气体吸收的热量。=420J,外界大气压强Po=l.Oxl()5pa,重力U

加速度g取lOm/s?。求:

(1)加热过程活塞上升的高度;

(2)加热过程中被封闭气体内能的变化

14.如图所示,质量为带电量为+q的微粒从。点以初速度四沿y轴负方向射入,从直线MN

上的尸点穿出,左侧存在竖直向上的匀强电场臼,电场强度为整,以及垂直于纸面向

q

里的匀强磁场,磁感应强度为8。直线MN的位置为(1+

(I)求微粒从。点运动到P点时间/;

(2)微粒穿过直线后,经过Q点(图中未画出)速度方向变为水平,求PQ两点的高

度差/?;

(3)若在直线右侧存在匀强电场H(图中未画出),微粒穿过直线后,经过。,点

(图中未画出)速度方向水平向右,且速度大小为2M,求匀强电场II电场强度E2的

最小值及£的方向。

M

XXX1八

B

XXXX

X

X、,X

%

XXXX

15.某同学设计的某款游戏装置由轨道ABCD,圆弧轨道和自行设计轨道三部分构成。如图所

示,该装置竖直放置;装置中轨道ABCD的动摩擦因数均为〃=0.5,其余轨道摩擦不计。

AB、CD为水平面,BC为斜面,AB与BC、BC与CD间均由长度不计的圆弧连接,C点上

方有一圆弧形弹性小挡板K,挡板末端水平。E点在D点的正上方,DE间距不计。B点到

E点的竖直高度h=0.08m,ABCD的水平长度为L=0.12m;在水平轨道AB的左侧放有一弹

射装置,已知弹簧的弹性势能大小与弹簧的压缩量的平方成正比。将一可视为质点,质量

m=lkg的物体紧贴弹簧由静止释放弹出,当弹簧的压缩量为d时,物体由E点进入半径

R=0.2m的半圆弧轨道EFG运动,物体在此轨道最高点恰好不受任何挤压。忽略小物体在各

轨道交接处因碰撞带来的机械能的损失。

(1)当弹簧的压缩量为d时,求小物体在半圆弧轨道中运动时的最小速度及此情况下弹射

装置弹簧的初始弹性势能;

(2)当弹簧的压缩量为1.5d时,求物体在运动至F点处对圆形轨道的压力;

(3)调整弹簧的压缩量和半圆弧轨道的半径后,小伙同学在距G点正下方H=3m处自行设

置了一顶点在G点正下方,倾角为夕=60。的足够长的固定斜面,要使物体最终打到斜

面上的落点与G点的距离最短,求通过G点的速度vl为多大?

高三9月月考物理参考答案

题目12345678910

答案BDCBADDBDCDACD

11、①2②.0,10.04

①.&②.3.02.1④.(}一})(M+/?2)⑤.相等

代入数据解得A〃=—cm

3

(2)升温过程,对活塞受力分析,根据平衡得pS=PoS+,〃g

气体膨胀对外做功,为W=FAA=pSA/z=(p°S+〃?g)A/z

代入数据解得W'=20J

根据热力学第一定律得AU=W+Q

因为气体膨胀发生等压变化,故外界对气体做的功为负功W=-W'=-20J

即气体内能变化为=-20J+420J=4(X)J

14、(1)因为Eq=mg且方向相反,因此在MN左侧,重力和电场力平衡,微粒做匀速圆周运

2mv'<M

动,如图所示,则4%8=加型运动半径为〜VAAv:

rqBxxXXt

又因为O到直线MN的距离为x=(1+

6=30°527rm

可得因此,运动时间为

a=150°

(2)在右侧只受重力作用,在竖直方向的分运动为竖

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