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文档简介
2022-2023学年河北省沧州市汇文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)如图甲所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计。两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处。磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直。先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触。用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xc、xd分别表示c、d相对释放点的位移。图乙中正确的是(
)A①③
B
①④
C
②③
D②④参考答案:D2.物体从地面以某一初速度竖直向上抛出,受到与速度v成正比的空气阻力,则在从抛出到返回的全过程中,该物体加速度a和速度v的关系图象正确的是(取向上为正方向)()A.
B.C.
D.参考答案:B在上升过程中,对小球受力分析可知mg+f=ma,由于向上减速运动,速度减小,受到的阻力大小与速度大小成正比,故加速度减小到g,当达到最高点后开始加速下降,则mg?f=ma,速度增大,加速度减小,故B正确,ACD错误。故选:B。3.在下列叙述中,正确的是()A.光电效应现象说明光具有粒子性B.重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损C.玛丽居里最早发现了天然放射现象D.若黄光照射某金属能发生光电效应,用紫光照射该金属一定能发生光电效应E.根据波尔理论,氢原子从高能态跃迁到低能态时,原子向外释放光子,原子电势能和核外电子的动能均减小参考答案:ABD【考点】重核的裂变;光电效应.【分析】光电效应是金属中的电子逸出金属的现象;贝可勒尔发现天然放射现象;根据氢原子能量的变化得出轨道半径的变化,结合库仑引力提供向心力得出电子动能的变化,抓住原子能量等于动能和电势能之和得出电势能的变化【解答】解:A、光电效应是金属中的电子吸收能量后,飞出金属表面的现象;说明光具有粒子性;故A正确.B、重核裂变和轻核聚变都会产生质量亏损;故B正确;C、贝可勒尔发现天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有中子产生,因此说明了原子核可以再分;故C错误;D、因紫光的频率高于黄光的频率;故若黄光照射某金属能发生光电效应,用紫光照射该金属一定能发生光电效应半衰期的大小与所处的物理环境和化学状态无关,由原子核内部因素决定.故D正确.E、氢原子辐射出一个光子后,原子能量减小,轨道半径减小,根据k=m知,核外电子的动能增大,原子能量等于动能和电势能之和,则电势能减小.故E错误;故选:ABD.4.如图所示,站在向右作匀加速直线运动的车厢内的人向前推车壁,关于该人对车做功,下列说法中正确的是
(
)
A.做正功
B.做负功
C.不做功
D.无法确定参考答案:
答案:B5.(多选)如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传播到x=6m处的P点开始计时,经t=0.3s质元P第一次到达波谷,下面说法中正确的是()A.这列波的传播速度大小为10m/sB.当t=0.3s时质元a速度沿y轴负方向C.x=8m处的质元Q在t=0.7s时处于波峰位置D.在开始的四分之一周期内,质元b通过的路程大于10cm参考答案:【考点】:横波的图象;波长、频率和波速的关系.【专题】:振动图像与波动图像专题.【分析】:由波形图求出波长,根据P点的振动情况求出波的周期,然后求出周期及波速大小.各质点起振方向与波源相同,分析各质点的振动情况.:解:A、由波形图可知,波长λ=4m,波由图示位置开始计时后,P点向上振动,当P点在t=0.3s的时刻第一次到达波谷,则有,所以周期为0.4s,根据v=,故A正确;B、当t=0.3s时x=2m处的质点也处于波谷处,所以a处于y轴负向向上振动,即沿y轴正方向,故B错误;C、波经过t==0.1s时刚好传到Q点,此时Q向上振动,再经过0.6s=1,Q处于平衡位置,故C错误;D、在开始的四分之一周期内,b向平衡位置运动,速度增大,所以四分之一周期内运动的路程大于振幅,故D正确.故选:AD.【点评】:本题考查分析波动形成过程的能力,要抓住波的周期性,确定周期与时间的关系.当离Q最近的波峰的振动传到Q点时,Q点第一次到达波峰.介质中各质点的起振都与波源的起振方向相同.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,金属棒AB的电阻R=2.0Ω,在拉力F=2N的水平力作用下以速度v=0.2m/s沿金属棒导轨匀速滑动,磁场方向与金属导轨所在平面垂直,设电流表与导轨的电阻不计,且金属棒在滑动过程中80%的机械能转化成电能,那么电流表读数为
。参考答案:
答案:0.4A7.地球同步卫星到地心的距离r可用地球质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为r=_____________。参考答案:8.右图所示,一木块放在水平面上,在水平方向共受到三个力作用,即F1=10N、F2=2N和摩擦力作用,木块处于静止状态,若撤去力F1,则木块在水平方向上受到的合力为
。参考答案:(零)9.如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30°,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为______________N;若将小物体从C点处静止释放使其沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为μ=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为______________s。参考答案:,1.08
10.水平面上,质量为m的滑块A以大小为v的速度碰撞质量为的静止滑块B,碰撞后A、B速度方向相同,它们的总动量为_____;若B获得的初速为v0,碰撞后A的速度为______.参考答案:mv;
11.一正方形线圈边长为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。22A、22B选做一题
参考答案:0.4,
0.04812.在光滑的水平面上静止一物体,现以水平恒力推此物体,作用一段时间后换成相反方向的水平恒力推物体,当恒力作用时间与恒力的作用时间相同时,物体恰好回到原处,此时物体的速度为v2,若撤去恒力的瞬间物体的速度为v1,则v2∶v1=
,∶=
。参考答案:
2:1
1:3
13.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为
,周期之比为
。参考答案:1︰4
;
1︰8三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)
,--------------(1分)
,--------------(1分)
--------------(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图20所示,在纸面内建立直角坐标系xOy,以第Ⅲ象限内的直线OM(与负x轴成45°角)和正y轴为界,在x<0的区域建立匀强电场,方向水平向左,场强大小E=0.32V/m;以直线OM和正x轴为界,在y<0的区域建立垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T,一不计重力的带负电粒子,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2×103m/s的初速度射入磁场,已知粒子的比荷为q/m=5×106C/kg,求:(1)粒子第一次经过磁场边界时的位置坐标(2)粒子在磁场区域运动的总时间(3)粒子最终离开电磁场区域时的位置坐标参考答案:(1)粒子带负电,从O点沿y轴负方向射入磁场,沿顺时针方向做圆周运动。第一次经过磁场边界上的一点(设为A点),由得:
…..2分
m,
…..1分所以,A点的坐标为:()。……….1分(2)设粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则,
…..2分其中,
…..1分代入数据解得:,所以。..1分(3)粒子从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,则
,,
…..1分,
…..1分代入数据解得:
………………..1分
…………..1分粒子离开电磁场时的位置坐标为:()。17.质量为0.1kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的v-t图像如图所示.球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的.设球受到的空气阻力大小恒为f,取g=10m/s2,求:⑴弹性球受到的空气阻力f的大小;⑵弹性球第一次碰撞后反弹的高度h.参考答案:(1)设弹性球第一次下落过程中的加速度大小为a1,由图知a1==m/s2=8m/s2根据牛顿第二定律,得mg-f=ma1故f=m(g-a1)=0.2N(2)由图知弹性球第一次到达地面时的速度大小为v1=4m/s,设球第一次离开地面时的速度大小为v2,则v2=v1=3m/s第一次离开地面后,设上升过程中球的加速度大小为a2,则mg+f=ma2得a2=12m/s2于是,有0-v22=-2a2h解得h=m.18.(8分)一辆长为L1=5m的汽车以v1=15m/s的速度在公路上匀速行驶,在离铁路与公路的交叉点s1=175m处,汽车司机突然发现离交叉点s2=200m处有一列长为L2=300m的列车以v2=20m/s的速度行驶过来,为了避免事故的发生,汽车司机立刻使汽车减速,让火车先通过交叉点,求汽车减速的加速度至少多大?(不计汽车司机的反应时间,结果保留3位有效数字)参考答案:解析:列车驶过交叉点用时间:t=
①(1分)解得:t=25s
②(1分)若汽车在25s内的位移为s1=175m,则
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