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文檔簡介
2022年遼寧省鐵嶺市銀岡高級中學高三物理月考試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.甲、乙兩個金屬球,甲的重量是乙的2倍,從同一高度同時自由下落,下列說法正確的是
(
)A.兩球同時落地
B.甲球先落地C.甲球落地時的速度較大[學
D.同一時刻在空中的位置不一定相同參考答案:A2.在同一豎直平面內(nèi),小球a、b分別以初速度va和vb沿水平方詢同時拋出,某時刻小球a、b的速度方向與水平方向的夾角分別是30°、600若不計空氣阻力,則兩小球a、b的初速度va與vb之比為A.3
B.
C
D.參考答案:A3.(多選)下列說法中正確的是()A.布朗運動是指液體或氣體中懸浮微粒的無規(guī)則運動B.將大顆粒的鹽磨成細鹽,就變成了非晶體C.一定量100℃的水變成100℃的水蒸氣,其分子之間的勢能增加D.只要能減弱氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體的溫度就可以降低E.空調(diào)機作為制冷機使用時,將熱量從溫度較低的室內(nèi)送到溫度較高的室外,所以制冷機的工作不遵守熱力學第二定律參考答案:解:A、布朗運動是指液體或氣體中懸浮微粒的運動,反映了液體或氣體分子的無規(guī)則運動.故A正確.B、大顆粒的鹽磨成細鹽,不改變鹽的晶體結構.故B錯誤.C、一定量100℃的水變成100℃的水蒸汽,溫度沒有變化,分子的平均動能不變,但是在這個過程中要吸熱,內(nèi)能增加,所以分子之間的勢能必定增加.故C正確.D、溫度是分子平均動能的標志,只要能減弱氣體分子熱運動的劇烈程度,氣體的溫度就可以降低.故D正確;E、將熱量從溫度較低的室內(nèi)送到溫度較高的室外,產(chǎn)生了其它影響,即消耗了電能,所以不違背熱力學第二定律.故E錯誤故選:ACD.4.下列說法中正確的是()A.湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子,并提出原子具有核式結構B.對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定,與入射光的頻率及光的強度均無關C.黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關D.E=mc2表明物體具有的能量與其質(zhì)量成正比E.“人造太陽”的核反應方程是參考答案:BCD【考點】裂變反應和聚變反應;光電效應.【專題】定性思想;歸納法;衰變和半衰期專題.【分析】盧瑟福的α粒子散射實驗,表明原子具有核式結構;對于同一種金屬來說,其極限頻率恒定;輻射電磁波的情況與物體的溫度、物體的材料有關;由E=mc2得出物體具有能量與質(zhì)量的關系;聚變是質(zhì)量較輕的原子核聚變?yōu)橘|(zhì)量較大的原子核.【解答】解:A、湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子,提出原子的“棗糕”模型,瑟福的α粒子散射實驗,表明原子具有核式結構,故A錯誤.B、金屬的極限頻率由金屬本身決定,與入射光的頻率和強度無關,故B正確.C、黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關,故C正確.D、根據(jù)E=mc2知,物體具有的能量與其質(zhì)量成正比,故D正確.E、太陽內(nèi)部進行的是輕核聚變,故E錯誤.故選:BCD.5.如圖所示,光滑水平地面上放有截面為圓周的柱狀物體A,A與墻面之間放一光滑的圓柱形物體B,對A施加一水平向左的力F,整個裝置保持靜止。若將A的位置向左移動稍許,整個裝置仍保持平衡,則(
)A.水平外力F增大
B.墻對B的作用力增大C.地面對A的支持力減小
D.B對A的作用力減小參考答案:D二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.某同學通過實驗對平拋運動進行研究,他在豎直墻上記錄了拋物線軌跡的一部分,如圖所示.O點不是拋出點,x軸沿水平方向,由圖中所給的數(shù)據(jù)可求出平拋物體的初速度是_________m/s,拋出點的坐標x=
m,y=
m(g取10m/s2)(結果保留2位有效數(shù)字)參考答案:7.從地面以初速度v0豎直向上拋出一質(zhì)量為m的球,設球在運動過程中受到的空氣阻力與其速率成正比關系,它運動的速率隨時間變化的規(guī)律如圖所示,在t1時刻到達最高點,再落回地面,落地時速率為v1,且落地前球已做勻速運動。則球受到的空氣阻力與其速率之比k=___________,球上升的最大高度H=_________________。參考答案:,8.新發(fā)現(xiàn)的雙子星系統(tǒng)“開普勒-47”有一對互相圍繞運行的恒星,運行周期為T,其中一顆大恒星的質(zhì)量為M,另一顆小恒星只有大恒星質(zhì)量的三分之一。已知引力常量為G。大、小兩顆恒星的轉動半徑之比為_____________,兩顆恒星相距______________。參考答案:1:3,
9.一質(zhì)量為m=3kg的小球靜止在水平地面上,給小球加一豎直向上的恒力F使小球從地面向上做勻加速直線運動,經(jīng)過時間1s后撤掉力F,再經(jīng)過時間1s后小球剛好落回地面,取g=10m/s2,則所加的恒力F=
N,小球落回地面時的速度為
m/s.參考答案:
40
,
(或6.67)
10.氫原的能級如圖所示,一大群處于第一激發(fā)態(tài)的氫原子吸收2.55eV能量后從高能級向低能級躍遷,能發(fā)出
種不同頻率的光子,這些光子中能使截止頻率為8.07×1014Hz的鋅板發(fā)生光電效應的有
種。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。參考答案:11.如圖所示,一個厚度不計的圓環(huán)A,緊套在長度為L的圓柱體B的上端,A、B兩者的質(zhì)量均為m。A與B之間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力相同,其大小為kmg(k>1)。B由離地H高處由靜止開始落下,則B下端觸地時的速度為
,若B每次觸地后都能豎直向上彈起,且觸地時間極短,觸地過程無動能損失,則要使A、B始終不分離,L至少應為
。參考答案:,12.地球半徑為R,地球表面的重力加速度為g,若高空中某處的重力加速度為,則該處距地球表面的高度為(﹣1)R,在該高度繞地球做勻速圓周運動的衛(wèi)星的線速度大小為.參考答案:解:根設地球的質(zhì)量為M,物體質(zhì)量為m,物體距地面的高度為h.據(jù)萬有引力近似等于重力得:在地球表面:mg=G…①在h高處:m?=G…②由①②聯(lián)立得:2R2=(R+h)2解得:h=(﹣1)R在該高度衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動時,由重力提供向心力,則得:m?=m可得:v=故答案為:(﹣1)R;.13.如圖所示,質(zhì)量為m的小球A以速率v0向右運動時跟靜止的小球B發(fā)生碰撞,碰后A球以的速率反向彈回,而B球以的速率向右運動,則B的質(zhì)量mB=_______;碰撞過程中,B對A做功為
。參考答案:4.5m
;
3mv02/8
三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(8分)在衰變中常伴有一種稱為“中微子”的粒子放出。中微子的性質(zhì)十分特別,因此在實驗中很難探測。1953年,萊尼斯和柯文建造了一個由大水槽和探測器組成的實驗系統(tǒng),利用中微子與水中的核反應,間接地證實了中微子的存在。(1)中微子與水中的發(fā)生核反應,產(chǎn)生中子()和正電子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分別是
。(填寫選項前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反應產(chǎn)生的正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體后,可以轉變?yōu)閮蓚€光子(),即+2
已知正電子和電子的質(zhì)量都為9.1×10-31㎏,反應中產(chǎn)生的每個光子的能量約為
J.正電子與電子相遇不可能只轉變?yōu)橐粋€光子,原因是
。參考答案:(1)A;(2);遵循動量守恒解析:(1)發(fā)生核反應前后,粒子的質(zhì)量數(shù)和核電荷數(shù)均不變,據(jù)此可知中微子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分都是0,A項正確。(2)產(chǎn)生的能量是由于質(zhì)量虧損。兩個電子轉變?yōu)閮蓚€光子之后,質(zhì)量變?yōu)榱?,由,故一個光子的能量為,帶入數(shù)據(jù)得=J。正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體,故系統(tǒng)總動量為零,故如果只產(chǎn)生一個光子是不可能的,因為此過程遵循動量守恒。15.一在隧道中行駛的汽車A以的速度向東做勻速直線運動,發(fā)現(xiàn)前方相距處、以的速度同向運動的汽車B正開始勻減速剎車,其剎車的加速度大小,從此刻開始計時,若汽車A不采取剎車措施,汽車B剎車直到靜止后保持不動,求:(1)汽車A追上汽車B前,A、B兩汽車間的最遠距離;(2)汽車A恰好追上汽車B需要的時間.參考答案:(1)16m(2)8s(1)當A、B兩汽車速度相等時,兩車間的距離最遠,即v=vB-at=vA
得t==3s此時汽車A的位移xA=vAt=12m;汽車B位移xB=vBt-at2=21mA、B兩汽車間的最遠距離Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽車B從開始減速直到靜止經(jīng)歷的時間t1==5s
運動的位移x′B==25m汽車A在t1時間內(nèi)運動的位移x′A=vAt1=20m
此時相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽車A需要再運動的時間t2==3s
故汽車A追上汽車B所用時間t=t1+t2=8s四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體,處在A狀態(tài)時,溫度為tA=27°C,氣體從狀態(tài)A等容變化到狀態(tài)M,再等壓變化到狀態(tài)B,A、M、B的狀態(tài)參量如圖所示。求:①狀態(tài)B的溫度;②從A到B氣體對外所做的功。(取1atm=1.0′105Pa)參考答案:①設A狀態(tài)和狀態(tài)B的溫度、體積、壓強分別為T1、、V1、P1,T2、、V2、P2,由已知可得T1、=300K
V1=3m3
P1=2.5atm
T2=?
V2=6m3
P2=1atm,從A到B由理想氣體狀態(tài)方程,得…①
得…②
②從A到M是等容變化,不做功;從M到B是等壓變化,做的功為,,…③所以從A到B氣體對外做的功為
…17.如圖,在xOy平面內(nèi),第I象限中有勻強電場,場強大小為E,方向沿y軸正方向。在x軸的下方有勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,電、磁場區(qū)域足夠大。今有一個質(zhì)量為m、電荷量為e的電子(不計重力),從y軸上的P點以初速度v0垂直于電場方向進入電場,經(jīng)電場偏轉后,沿著x軸正方向成45°角進入磁場,并能返回到原出發(fā)點P。求:(1)P點離坐標原點的距離h;
(2)電子從P點出發(fā)經(jīng)多長時間第一次返回P點?參考答案:(1)帶電粒子進入磁場時速度為:
………①
………②
…………③18.如圖,直線MN上方有平行于紙面且與成45°的有界勻強電場,電場強度大小未知;下方為方向垂直于紙面向里的有界勻強磁場,磁感應強度大小為B。今從上的O點向磁場中射入一個速度大小為v、方向與成45°角的帶正電粒子,該粒子在磁場中運動時的軌道半徑為R。若該粒子從O點出發(fā)記為第一次經(jīng)過直線MN,而第五次經(jīng)過直線時恰好又通過O點。不計粒子的重力。求:⑴電場強度的大小;⑵該粒子再次從O點進入磁場后,運動軌道的半徑;⑶該粒子從O點出發(fā)到再次回到O點所需的時間。參考答案:解:粒子的運動軌跡如圖,先是一段半徑為R的1/4圓弧到a點,接著恰好逆電場線勻減速運動到b點速度為零再返回a點速度仍為,再在磁場中運動一段3/4圓弧到c點,之后垂直電場線進入電場作類平拋運動。(1)(本問共5分):易知,
類平拋運動的垂直和平行電場方向的位移都為:
①
(1分)所以類平拋運動時間為
②
(1分)又
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