湖北省黄石市白杨中学2022年高三物理月考试题含解析_第1页
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湖北省黄石市白杨中学2022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.(多选)下列说法正确的是____.(双选)A.温度越高,放射性元素的半衰期越长B.天然放射现象说明原子核内部是有结构的C.汤姆生通过a粒子散射实验提出了原子的核式结构D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能参考答案:【知识点】

原子核衰变及半衰期、衰变速度;天然放射现象;裂变反应和聚变反应.O2O3【答案解析】BD

解析:A、半衰期与外界因素无关,A错误;B、天然放射现象说明原子核内部是有结构的,B正确;C、卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构,C错误;D、重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能,D正确;故选BD【思路点拨】半衰期与外界因素无关,天然放射现象说明原子核内部是有结构的,卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构.本题考查了原子核的知识和物理学史,象半衰期和裂变、聚变的知识都是考查的重点,要重点掌握.2.在冬奥会自由式滑雪比赛中,运动员在较高的雪坡上滑到某一弧形部位处,沿水平方向飞离斜坡,在空中划过一段抛物线后,再落到雪坡上,如图所示,若雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0则A.运动员落到雪坡上时,速度方向与坡面平行B.运动员落回雪坡时的速度大小是C.运动员在空中经历的时间是

D.运动员的落点与起飞点的距离是参考答案:CD3.如图,一物体从光滑斜面AB底端A点以初速度v0,上滑,沿斜面上升的最大高度为h。设下列情境中物体从A点上滑的初速度仍为v0,则下列说法中正确的是A.若把斜面CB部分截去,物体冲过C点后上升的最大高度仍为hB.若把斜面AB换成光滑曲面AEB,物体沿此曲面上升的最大高度仍为hC.若把斜面弯成竖直光滑圆形轨道AD,物体沿圆弧能上升的最大高度仍为hD.若把斜面AB与水平面的夹角稍变大,物体沿斜面上升的最大高度仍为h参考答案:BD4.一个小球从地面开始做竖直上抛运动(不计空气阻力).已知小球两次经过较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB重力加速度为g,则()A.A、B两点间的距离为B.A、B两点间的距离为C.从A上升到B的时间为D.从B下落到A的时间为

参考答案:AC解:A、B、物体在上升过程和下降过程中经过同一段高度所用的时间相等,故物体从最高点到A和B的时间分别为和,故A与B间的位移为:=,故A正确,B错误;C、D、物体在上升过程和下降过程中经过同一段高度所用的时间相等,故从A上升到B的时间和从B下落到A的时间均为=,故C正确,D错误;故选AC.5.(单选)如图所示,电源内阻不能忽略,安培表、伏特表都是理想电表,当滑动变阻器R的滑动头从a端滑到b端过程中下列说法正确的是(

)A.V的示数先增大后减小,A示数增大B.V的示数先增大后减小,A示数减小C.V的示数先减小后增大,A示数增大D.V的示数先减小后增大,A示数减小参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)完成核反应方程:Th→Pa+

。衰变为的半衰期是1.2分钟,则64克Th经过6分钟还有

克尚未衰变。参考答案:答案:,27.图示为金属A和B的遏止电压Uc和入射光频率ν的关系图

象,由图可知金属A的截止频率

(选填“大于”、“小于”或“等于”)金属B的截止频率;如果用频率为5.5×1014Hz的入射光照射两种金属,从金属

(选填“A”或“B”)逸出光电子的最大初动能较大。参考答案:小于A8.(3分)一个质量为m0静止的ω介子衰变为三个静止质量都是m的π介子,它们在同一平面内运动,彼此运动方向的夹角为120°,光在真空中的传播速度为c,则每个π介子的动能为

。参考答案:(3分)9.如图所示,已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=20Ω,AB两端间电压恒为30V,若CD之间接理想电压表,则电压表示数U=_____V;若CD之间改接理想电流表,则电流表示数I=______A。参考答案:答案:20V;0.75A10.某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示。已知小车质量M=214.6g,砝码盘质量m0=7.4g,所使用的打点计时器的交流电频率=50Hz。其实验步骤是:

A.按图中所示安装好实验装置

B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动

C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m

D.先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a

E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复B~D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度,回答以下问题:(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?______(填“是”或“否”)。(2)实验中打出的一条纸带如图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=_______m/s2。(3)某同学将有关数据填入他所设计的表格中,并根据表中的数据画出a-F图像(如图),造成图线不过坐标原点最主要的一条原因是________,由该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是________,其大小是___________。

参考答案:(1)否

(2)0.77

(3)在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力;砝码盘重力;

0.0711.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A是带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B是待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。

(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示①______________________________;

②______________________________。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____参考答案:(1)

①不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1②将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次全振动时间的最多给2分)(2)

(2分)12.如图所示,质量m=0.10kg的小物块,在粗糙水平桌面上做匀减速直线运动,经距离l=1.4m后,以速度v=3.0m/s飞离桌面,最终落在水平地面上。已知小物块与桌面间的动摩擦因数m=0.25,桌面高h=0.45m,g取10m/s2.则小物块落地点距飞出点的水平距离s=

m,物块的初速度v0=

m/s。参考答案:0.904.013.某同学在研究性学习中,利用所学的知识解决了如下问题:一轻质弹簧竖直悬挂于某一深度为h=30.0cm且开口向下的小筒中(没有外力作用时弹簧的下端位于筒内,用测力计可以同弹簧的下端接触),如图甲所示,若本实验的长度测量工具只能测量露出筒外弹簧的长度l,现要测出弹簧的原长l0和弹簧的劲度系数,该同学通过改变l而测出对应的弹力F,作出F-l图象如图乙所示,则弹簧的劲度系数为k=________N/m,弹簧的原长l0=_________.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是

。(填写选项前的字母)

A.0和0

B.0和1

C.1和0

D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2

已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为

J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是

。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15.(选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=—1m/s、=2m/s

(2分)

根据动量守恒定律有:ma=ma

+

mb

(2分)

∴mb=2.5kg (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图1、图2所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。在t=0时刻由负极板释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力)。若电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷均已知,且,两板间距。(1)求粒子在0~t0时间内的位移大小与极板间距h的比值。(2)求粒子在板板间做圆周运动的最大半径(用h表示)。(3)若板间电场强度E随时间的变化仍如图1所示,磁场的变化改为如图3所示,试画出粒子在板间运动的轨迹图(不必写计算过程)。参考答案:解析:(1)设粒子在0~t0时间内运动的位移大小为s1

又已知

联立①②式解得

③(2)粒子在t0~2t0时间内只受洛伦兹力作用,且速度与磁场方向垂直,所以粒子做匀速圆周运动。设运动速度大小为v1,轨道半径为R1,周期为T,则

联立④⑤式得

即粒子在t0~2t0时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在2t0~3t0时间内,粒子做初速度为v1的匀加速直线运动,设位移大小为s2

解得

由于s1+s2<h,所以粒子在3t0~4t0时间内继续做匀速圆周运动,设速度大小为v2,半径为R2

解得

由于s1+s2+R2<h,粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。在4t0~5t0时间内,粒子运动到正极板(如下图中的图1所示)。因此粒子运动的最大半径。

(3)粒子在板间运动的轨迹解析(2)中的图2所示。17.一质量为M=10kg的木板B静止于光滑水平面上,其上表面粗糙,物块A质量为m=6kg,停在B的左端。质量为m0=1kg的小球用长为l=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度为h=0.2m,物块与小球可视为质点,g取10m/s2,不计空气阻力。①求碰撞结束时A的速度;②若木板B足够长,A最终没有滑离B,求A在B上滑动的过程中系统损失的机械能。

参考答案:18.(10分)如图所示,带有等量异种电荷的两平行金属板A和B水平放置,板间匀强电场场强大小为,方向竖直向下,两板正中央均开有小孔,板长为L,板间距离为L,整个装置处于真空环

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