江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析

上传人:专*** 文档编号:331406338 上传时间:2022-08-22 格式:DOCX 页数:5 大小:150.55KB
返回 下载 相关 举报
江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析_第1页
第1页 / 共5页
江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析_第2页
第2页 / 共5页
江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析_第3页
第3页 / 共5页
亲,该文档总共5页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、江苏省扬州市邗江县第二职业高级中学2021-2022学年高三物理月考试卷含解析一、 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)为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是参考答案:B2. (07年如东、启东联考)如图所示,一带电粒子在电场中沿曲线AB运动,从B点穿出电场,a、b、c、d为该电场中的等势面,这些等势面都是互相平行的竖直平面,不计粒子所受重力,则( )A该粒子一定带负电B此电场不一定是匀强电场C该电场的电场线方向一定水平向左D粒子在电场中运动过程动能不

2、断减少参考答案:答案:D3. 一简谐横波某时刻的波形如图所示,x=5m的质点A此时的运动方向向下,且经过0.1s第一次回到平衡位置,由此可以判定5A波沿x轴正方向传播,波速大小为5m/s B波沿x轴负方向传播,波速大小为5m/s-5C波沿x轴正方向传播,波速大小为10m/sD波沿x轴负方向传播,波速大小为10m/s参考答案:D4. 如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹篱上升到一定高度后再下落,如此反复通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所

3、示,则() At1时刻小球动能最大Bt2时刻小球动能最大Ct2t3这段时间内,小球的动能先增加后减少Dt2t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能参考答案:C5. (多选)下列说法正确的是_。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A太阳辐射能量与目前采用核电站发电的能量均来自核聚变反应B天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构C一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射6种不同频率的光子D按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量减小E. 康普顿效应说明光具有粒子性

4、,电子的衍射实验说明粒子具有波动性参考答案:BCE试题分析:太阳辐射能量来自核聚变反应,而目前采用核电站发电的能量为裂变反应,选项A错误;天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,选项B正确;一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,能辐射种不同频率的光子,选项C正确;按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增加,原子总能量增加,选项D错误; 康普顿效应说明光具有粒子性,电子的衍射实验说明粒子具有波动性,选项E正确;故选BCE.考点:聚变和裂变;波尔理论;康普顿效应;放射性现象二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一简谐横波沿x

5、轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴_(填“正向”或“负向”)。已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为_m。参考答案:正向,0.8m,根据图(b)可知,图线在t=0时的切线斜率为正,表示此时质点沿y轴正向运动;质点在图(a)中的位置如图所示。设质点的振动方程为(cm),当t=0时,,可得.当时,y=2cm达到最大。结合图(a)和题意可得,解得7. 参考答案:8. 如图1实验装置,利用玻意耳定律测量形状不规则的小物体的体积。(1)请补充完整下列实验步骤。把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传

6、感器、_(填器材)、计算机逐一连接;移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;建立纵坐标和横坐标分别是_(请用符号表示坐标轴上的物理量)的坐标系,利用图像处理实验数据,得到如图2所示图线。(2)如果实验操作规范正确,已知a、b,根据图线可得所测的小物体的体积为_。参考答案: 数据采集器 (1分) V和1/P (2)(3分) a 9. 发生衰变有多种可能性。其中的一种可能是,先衰变成,再经一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成和最后都衰变成,衰变路径如图所示,则由图可知:四个过程中 是衰变; 是衰变。参考答案:,放出的粒子质量数减少4,是衰变;放出的粒

7、子质量数不变,是衰变。10. 放射性元素衰变为,此衰变过程的核反应方程是;用此衰变过程中发出的射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是。参考答案:+He He+Ne+H。根据衰变规律,此衰变过程的核反应方程是+He。用射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是:He+Ne+H。11. (选修3-5)(4分)有关热辐射和光的本性,请完成下列填空题黑体辐射的规律不能用经典电磁学理论来解释,1900年德国物理学家普朗克认为能量是由一份一份不可分割最小能量值组成,每一份称为_.1905年爱因斯坦从此得到启发,提出了光子的观点,认

8、为光子是组成光的最小能量单位,光子的能量表达式为_,并成功解释了_现象中有关极限频率、最大初动能等规律,写出了著名的_方程,并因此获得诺贝尔物理学奖。参考答案: 答案:能量子 光电效应 光电效应方程(或)12. 某种物质分子间作用力表达式,则该物质固体分子间的平均距离大约为 ;液体表面层的分子间的距离比 (填“大”或“小“)。参考答案: (2分) 大13. (选修34)(4分)如图所示的装置,在曲轴上悬挂一个弹簧振子,若不转动手把,让其上下振动,其周期为T1,现使手把以周期T2匀速转动(T2T1),振动稳定后,要使弹簧振子的振幅增大,可以让把手的转速 (填“适当增大”、“适当减小”或“不变”)

9、,这是因为: 。 参考答案:答案:适当增大;驱动力的频率(或周期)越接近物体的固有频率(或周期),受迫振动振福越大(每空2分)三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L)一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为 ;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点:带电粒子在

10、匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力专题:带电粒子在磁场中的运动专题分析:(1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间解答:解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60,由几何关系可得:rL=rcos60,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m ,解得,磁感应强度B的大小:B= ;(2)电子在磁场中转动的周期:T= = ,电子转动的圆心角为60,则电子在磁场中运动的时间t= T= ;答:(1)匀强磁场的磁感应强度

11、B的大小为 ;(2)电子在磁场中运动的时间t为 点评:本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题15. (12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为 mm。(2)从声源振动开始经过 s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,

12、所以,观察者能够听到声音。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,A、B、C质量分别为mA=0.7kg,mB=0.2kg,mC=0.1kg,B为套在细绳上的圆环,A与水平桌面的动摩擦因数=0.2,另一圆环D固定在桌边,离地面高h2=0.3m,当B、C从静止下降h1=0.3m,C穿环而过,B被D挡住,不计绳子质量和滑轮的摩擦,取g=10m/s2,若开始时A离桌面足够远. (1)请判断C能否落到地面. (2)A在桌面上滑行的距离是多少?参考答案:(1)设B、C一起下降h1时,A、B、C的共同速度为v,B被挡住后,C再下落h后,A、C两者均静止,分别对A、B、C一起运动h1和A、C一起

13、再下降h应用动能定理得,联立并代入已知数据解得,h=0.96m, 显然hh2,因此B被挡后C能落至地面. (2)设C落至地面时,对A、C应用能定理得,对A应用动能定理得,联立并代入数据解得, s=0.165m所以A滑行的距离为=(0.3+0.3+0.165)=0.765m17. 如图所示,一平板小车静止在光滑的水平面上,质量均为m的物体A、B分别以2v和v的初速度、沿同一直线同时从小车两端相向水平滑上小车设两物体与小车间的动摩擦因数均为,小车质量也为m,最终物体A、B都停在小车上(若A、B相碰,碰后一定粘在一起)求:(1)最终小车的速度大小是多少,方向怎样?(2)要想使物体A、B不相碰,平板车

14、的长度至少为多长?(3)接(2)问,求平板车达到(1)问最终速度前的位移?参考答案:(1)v/3 向右 4分(2)7v2/(3g) 4分(3)v2/(6g) 4分(1)由动量守恒定律可得2mv-mv=3m,解得= v/3,方向水平向右。(2)对于物体A、B和小车组成的系统,若物体A、B不相碰,则摩擦力做的功等于系统动能的减少,由动能定理可得,解得L=7v2/(3g),此即为平板车的最小长度。(3)对系统的运动过程分析可知,物体A、B相向减速运动过程中,小车静止不动,当B的速度减为0时,物体A的速度为v,此后物体A继续向右做减速运动,物体B随小车一起向右做初速度为0的匀加速运动,直到系统达到共同速度,由已知可得小车做初速度为0的加速运动的加速度为,末速度为,由推论公式可得。18. 如图所示,质量为2kg的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为37o。质量为1kg的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,求地面对三棱柱的支持力和摩擦力各为多少?(g=10

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 中学教育 > 高考

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号