湖北省荆门市金龙泉学校2020年高三物理月考试题含解析

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1、湖北省荆门市金龙泉学校2020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. 如图所示,质量m=l kg的物块,以速度v0=4 m/s滑上正沿逆时针转动的水平传送带,传送带上A、B两点间的距离L=6 m,已知传送带的速度v=2 m/s,物块与传送带间的动摩擦因数重力加速度g取1 0 mS2。关于物块在传送带上的运动,下列表述正确的是 ( ) A物块在传送带上运动的时间为4s B物块滑离传送带时的速率为2 m/s C皮带对物块做功为6J D整个运动过程中由于摩擦产生的热量为18 J参考答案:BD2. 平面上的光滑平行导轨MN、PQ上放着光

2、滑导体棒ab、cd,两棒用细线系住,开始时匀强磁场的方向如图甲所示,而磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,不计ab、cd间电流的相互作用则细线中张力 ( )(A)由0到t0时间内细线中的张力逐渐增大(B)由0到t0时间内两杆靠近,细线中的张力消失(C)由0到t0时间内细线中张力不变(D)由t0到t时间内两杆靠近,细线中的张力消失参考答案:D3. 在坐标原点的波源S产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=400m/s。已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示。在x=400m处有一接收器(图中未画出)。则下列说法正确的是( ) A波源S开始振动时方向沿y轴负方向ks5uBx=40m处

3、的质点在t=0.025s时位移最大C接收器在t=1s时才能接收到此波D波源S沿x轴负方向运动,则接收器接收到的波的频率会变大参考答案:A4. 三个速度大小不同的同种带电粒子,沿同一方向从图中长方形区域的匀强磁场上边缘射入,不计粒子的重力,当它们从下边缘飞出时对入射方向的偏角分别为90、60、30,则它们在磁场中运动的时间之比为( )A111 B123 C321 D1参考答案:C5. (单选)如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水

4、平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为()A 4mgB3mgC2mgDmg参考答案:解:对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T木块Q与P间的滑动摩擦力f=mg 根据共点力平衡条件T=f 对木块P受力分析,受拉力F,Q对P向左的摩擦力f,地面对P物体向左的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有F=f+f+T 地面对Q物体向左的摩擦力f=(2m)g由式可以解得F=4mg故选A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一质子束入射到能静止 靶核上,产生如下核反应: P+ X+n式中P代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核。由反应式可知,新核X的质子数为 ,中子数为 。参考答案:7.

5、 如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为 s,x=1.0m处质点的振动方向沿 (填 “y轴正方向”或 “y轴负方向”),x=2.0m处的质点在01.5s内通过的路程为 cm参考答案:8. 如题12B-2图所示,两艘飞船A、B沿同一直线同向飞行,相对地面的速度均为v(v 接近光速c)。 地面上测得它们相距为L,则A测得两飞船间的距离_ (选填“大于”、“等于”或“小于”)L。 当B向A发出一光信号,A测得该信号的速度为_。参考答案:大于 c(或光速)A测得两飞船间的距离为静止长度,地面上测得两飞船间的距离为运动长度,静止长度大

6、于运动长度L。 根据光速不变原理,A测得该信号的速度为c(或光速)。9. 光滑水平面上两物体b、b用不可伸长的松弛细绳相连,A质量为2kg,B质量为1kg;现使两物体同时沿直线背向而行(=4m/s,=2m/s),直至绳被拉紧,然后两物体一起运动,它们的总动量大小为 kgm/s,两物体共同运动的速度大小为 m/s参考答案:6 210. (多选)在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时 A

7、物块B的质量满足 B物块A的加速度为 C拉力做功的瞬时功率为 D此过程中,弹簧弹性势能的增量为参考答案:BD11. (1)如图甲所示为某校兴趣小组通过电流传感器和计算机来测电源电动势和内阻实验电路,其中R0为定值,电阻R为可调节的电阻箱,电流传感器与计算机(未画出)相连,该小组成员通过实验记录下电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图乙所示图象,则该图象选取了_为纵坐标,由图乙中图线可得到该电源的电动势为_V;(2)现由三个规格相同的小灯泡,标出值为“2.5V、0.6A”,每个小灯泡的I-U特性曲线如图丙所示,将它们与图甲中电源按图丁所示的电路相连,闭合开关后,A灯恰

8、好正常发光,则电源的内阻r=_,图甲中定值电阻R0=_参考答案: (1). (2). 4.5 (3). 2.5 (4). 2(1)由电路图可知,本实验采用电流表与电阻箱串联的方式进行实验,由闭合电路欧姆定律可知: 变形可得: 故纵坐标应选取;由图可知,图象的斜率;解得:E=4.5V;r+R=4.5(2)A灯泡正常发光,故电压为2.5V,电流I=0.6A;两并联灯泡电流I=0.3A,则电压U=0.5V;故路端电压U=2.5+0.5=3V;电流为0.6A;由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir代入数据解得 ;则可知R0=2点睛:本题考查测量电动势和内电阻的实验以及灯泡伏安特性曲线的应用,要注意明确闭

9、合电路欧姆定律的应用,同时注意灯泡内阻随沉默温度的变化而变化,故只能根据图象分析对应的电压和电流,不能利用欧姆定律求解灯泡电阻12. 氢原子从能级A跃迁到能级B吸收波长为1的光子,从能级A跃迁到能级C吸收波长为2的光子,若21,则当它从能级B跃迁到能级C时,将_(选填“吸收”或“放出”)波长为 的光子参考答案:13. 某种单色光在真空中的波长为,速度为c,普朗克恒量为h,现将此单色光以入射角i由真空射入水中,折射角为r,则此光在水中的波长为_,每个光子在水中的能量为_。参考答案:;光由真空射入水中,频率f= 保持不变,每个光子在水中的能量为;光在水中的波长为.三、 简答题:本题共2小题,每小题

10、11分,共计22分14. (7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J(3分)15. (2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面

11、ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中A=90,B=60,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC求:()光线在M点的折射角;()三棱镜的折射率(可用根式表示)参考答案:()光线在M点的折射角是15;()三棱镜的折射率是考点:光的折射定律专题:光的折射专题分析:()由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角()运用折射定律求解三棱镜的折射率解答:解:()如图,A=90,B=60,C=30由题意可得1=2=60,NMQ=30,MNQ=60根据折射定律,可得:PMQ=PNQ根据反射定律,可得:PMN=PNM即为:NMQ+PMQ

12、=MNQPNQ故折射角PMQ=15()折射率n= = 答:()光线在M点的折射角是15;()三棱镜的折射率是点评:本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图甲所示,一竖直的轨道由粗糙斜面 AD 和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,弧DC所对的圆心角=37o,半径R=1m。将质量m=0.5kg的物块置于轨道 ADC 上离地面高为 H处由静止释放,物体与斜面 AD 间的动摩擦因数=0.6,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变 H 的大小,可测出相应的

13、 N 大小,请通过计算给出小物块到C点时对轨道的压力N随 H的关系式,并作出N随H的变化关系图。(重力加速度g取 10m/s2)。参考答案:解:(1)=(10H+5)N(2)第一问4分,第二问4分,图4分17. 如图17所示,荧光屏的中心点为O,电量为e质量为m的热电子由阴极飞出时的初速忽略不计,电子发射装置的加速电压为U0。电容器的板长和板间距离均为L,下极板接地。电容器右端到荧光屏的距离也是L,在电容器两极板间接一交变电压,上极板的电势随时间变化的图象如图。(每个电子穿过平行板的时间极短,可以认为电压是不变的)求:(1)电子刚进入电容器时的速度.(2)若题干中的L均为10cm,在t=0.06s时刻,电子打在荧光屏上距O点的位置多远?(3)电子打到荧光屏上的最大动能为多少?参考答案:解析:(1) 由eU0=mV02/2 (2分) 得V0= (1分)(2)0.06S时刻进入偏转电场后电子的加速度a=eU/mL (1分)U=1.8U0 (1分)水平方向做匀速运动L=V0t (1分)侧向偏转的距离y=at2/2 (1分)代入数据得y=4.5cm (1分)速度偏转角tan=Vy/V0=0.9 (1分)所以Y=y+L tan (1分)代入数据得Y=13.5cm (1分)(3)设电压为Ux时刚好从极板边缘打出,

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