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文档介绍
【物理】西藏拉萨中学2020届高三第七次月考试题
西藏拉萨中学2020届高三第七次月考试题 二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 14、某金属发生光电效应,光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν之间的关系如图所示.已知h为普朗克常量,e为电子电荷量的绝对值,结合图象所给信息,下列说法正确的是 A.频率大于ν0的入射光不可能使该金属发生光电效应现象 B.该金属的逸出功等于hν0 C.若用频率是3ν0的光照射该金属,则遏止电压为 D.遏止电压随入射光的频率增大而减小 15、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向相同.一速度方向与磁感应强度方向垂直的电子,从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的 A.轨道半径减小,角速度增大 B.轨道半径减小,角速度减小 C.轨道半径增大,角速度增大 D.轨道半径增大,角速度减小 16、宇航员在某星球上能用比地球上小得多的力搬起同一个铁球.则下列说法中正确的是 A.说明这星球的半径比地球的半径小 B.说明这星球上宇航员将同一拉力器拉至相同长度时比地球上更省力 C.说明这星球表面的重力加速度比地球表面的重力加速度小 D.说明这星球的第一宇宙速度比地球的第一宇宙速度小 17、如图,半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平.一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道.质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为3mg,g为重力加速度的大小.用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功.则 A.W=mgR,质点恰好可以到达Q点 B.W=mgR,质点不能到达Q点 C.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 D.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 18、一汽车在平直公路上做刹车实验,t=0时刻起运动位移与速度的关系式为x=20-0.2v2(m),下列分析正确的是 A.上述过程的加速度大小为10 m/s2 B.刹车过程持续的时间为4 s C.t=0时刻的初速度为20 m/s D.刹车过程的位移为5 m 19、如图所示,两个等量异种点电荷分别位于P、Q两点,P、Q两点在同一竖直线上,水平面内有一正三角形ABC,且PQ连线的中点O为三角形ABC的中心,M、N为PQ连线上关于O点对称的两点,则下列说法中正确的是 A.A、B、C三点的电势相等 B.电子在O点具有的电势能大于在B点具有的电势能 C.M 点场强等于N点场强 D.将一正点电荷从A点移到O点,电场力做正功 20、如图所示,两导轨在水平面内平行放置,一端与理想变压器相连,匀强磁场垂直于导轨所在的平面,导体棒ab垂直于导轨并接触良好.现对导体棒施加周期性外力,使导体棒在导轨上运动,速度随时间变化规律为v=v0sinωt,其中v0、ω为定值.理想变压器另一端连接滑动变阻器R,电路中电压表和电流表均为理想交流电表,导体棒和导轨电阻不计.现使滑动变阻器R滑片向上移动,下列说法正确的是 A.电流表读数变小 B.电压表读数不变 C.电流表读数变大 D.R消耗功率变小 21、随着现代物质生活水平的不断提高,电动儿童小车已经成为现代家庭儿童的标配,质量为m=10kg的电动儿童小车置于粗糙水平地面上,小车由静止加速启动过程的位移时间图象如图所示.已知图线是一条x=kt 2的拋物线,小车运动过程受到的阻力恒为40 N,重力加速度取g=10 m/s2.下列说法正确的是 A.小车0~3 s内的平均速度为0.9 m/s B. 小车启动过程的加速度为2m/s2 C.小车5 s末牵引力的功率为158W D. 小车0~3 s内牵引力做功为138J 三、非选择题 (一)必考题 22、(6分)如图甲所示,用落体法验证机械能守恒定律,打出如图乙所示的一条纸带.已知打点计时器频率为50 Hz. (1)根据纸带所给数据,打下B点时重物的速度为________m/s.(结果保留三位有效数字) (2)某位同学选用两个形状相同,质量不同的重物a和b分别进行实验,测得几组数据后,画出 -h图象,并求出图线的斜率k1和k2,如图丙所示,由图象可知a的质量________b的质量.(选填“大于”,“小于”或“等于”) (3)通过分析发现造成k2值偏小的原因是实验中存在各种阻力,已知实验所用重物的质量m2=0.055 kg,当地重力加速度g=9.78 m/s2,求出重物所受的平均阻力f=______N 23、(9 分)某实验小组测定一水果电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下: 待测水果电池E(电动势约为 1.3V,内阻约为 200 Ω ); 直流电流表A1(量程 0~600mA,内阻为 0.6Ω ); 直流电流表A2(量程 0~60 mA,内阻为 6 Ω ); 直流电流表A3(量程 0~6mA,内阻为 60 Ω ); 电压表V1(量程 0~1.5V,内阻约为 1.5kΩ); 电压表V2(量程 0~5V,内阻约为 3 kΩ); 电压表V3(量程 0~15V,内阻约为 15 kΩ); 滑动变阻器R1(最大电阻 5 Ω ,额定电流 10A); 滑动变阻器R2(最大电阻 50 Ω ,额定电流 1 A); 滑动变阻器R3(最大电阻 500 Ω ,额定电流 0.1 A); 开关S、导线若干. (1)现用电压表和电流表测水果电池的电动势和内阻,要求测量有尽可能高的精确度且便于调节,应选择的电流表选______,电压表选______,滑动变阻器选______(填所给器材符号). (2)请在虚框中画出实验电路图. 24、(12分)如图所示,上下表面均粗糙且足够长的木板A静置于水平地面上.物块B与A间的动摩擦因数为μ0=0.2,物块C与A材料相同,与水平地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,物块B放在木板A上,它们的质量分别为mA=3kg,mB=1kg,mC=2kg.开始时A、B、C均静止,A的右端与C左端相距L=4m.现对A施加一水平向右F=6 N的恒力,A、B保持相对静止一起向右加速运动.一段时间后A与C正碰,且碰撞时间极短并粘在一起,最终A、B、C共速.取重力加速度g=10 m/s2 求:(1)A、C碰前瞬间B的速度大小? (2)B相对A滑动的距离S 25、(20分)如图所示,在xOy平面的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度的大小E=100V/m,第一象限某区域内存在着一个边界为等边三角形的匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面向外.一比荷=107 C/kg的带正电粒子从x轴上的P点射入电场,速度大小v0=2×104 m/s,与x轴的夹角θ=60°.该粒子经电场偏转后,由y轴上的Q点以垂直于y轴的方向进入磁场区域,经磁场偏转射出,后来恰好通过坐标原点O,且与x轴负方向的夹角α=60°,不计粒子重力. 求:(1)OQ的长度? (2)等边三角形磁场区域的最小面积? (3)粒子从P点运动到O点的时间? (二)选考题 33.【物理——选修3-3】(15分) (1)(5分)下列说法正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分) A.液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点 B.杯中的茶水慢慢冷却,该过程中有的水分子的运动速率反而增大了 C.清晨时阳光透过窗户射入房间,观察到空中飞舞的粉尘在做布朗运动 D.在南方的梅雨季节,湿衣服较不容易晾干,这是相对湿度较大的缘故 E.空调可以把热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外而不引起其他变化 (2)(10分)某兴趣小组设计了一个测定水深的深度计.如图,导热性能良好的汽缸Ⅰ、Ⅱ内径相同,长度均为L,内部分别有轻质薄活塞A、B,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸Ⅰ左端开口.外界大气压强为p0,汽缸Ⅰ内通过A封有压强为p0的气体,汽缸Ⅱ内通过B封有压强为2p0的气体,一细管连通两汽缸,初始状态A、B均位于汽缸最左端.该装置放入水下后,通过A向右移动的距离可测定水的深度.已知p0相当于10 m高的水产生的压强,不计水温变化,被封闭气体视为理想气体,求: (ⅰ)当A向右移动时,水的深度h; (ⅱ)该深度计能测量的最大水深hm. 34.【物理——选修3-4】(15分) (1)(5分)一条弹性绳子呈水平状态.M为绳子中点,两端P、Q同时开始上下振动,一小段时间后产生的波形如图所示,对于其后绳上各点的振动情况,以下判断正确的是_______.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分) A.中点M的振动总是加强的 B.M点的位移大小在某时刻可能为零 C.两列波将同时到达中点M D.两列波波速之比为1∶2 E.绳的两端点P、Q开始振动的方向相同 (2)(10分)如图所示,有一玻璃圆柱体,横截面半径R=10 cm,长L=100 cm.一点光源在玻璃圆柱体中心轴线上的A点,与玻璃圆柱体左端面距离d=4 cm,点光源向各个方向发射单色光,其中射向玻璃圆柱体、从左端面中央半径r=8 cm圆面内射入的光线恰好不会从柱体侧面射出.光速c=3×108 m/s.求: (ⅰ)玻璃对该单色光的折射率; (ⅱ)该单色光通过玻璃圆柱体的最长时间. 【参考答案】 二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 14 15 16 17 18 19 20 21 B A C B B AC BC AC 三、非选择题: 22、(6分)(1)2.07 (2)大于 (3)0.033 (每空2分) 23、(9分)(1) A3 V1 R3 (每空2分) (2)(3分) 24、(12分)解:(1)由题意可知,开始时,A和B相对静止一起向右运动,由动能定理得: [F-μ(mA+mB)g]L=(mA+mB)v 3分 解得A、C碰前瞬间B的速度大小 v1=2 m/s 2分 (2)当A、C发生碰撞时,碰撞时间极短,A、C系统的动量守恒,则有: mAv1=(mA+mC)v2. v2=1.2m/s A、C所受地面的摩擦力 Ff=μ(mA+mB+mC)g=6N=F 2分 所以A、B、C所受的合外力为零,系统的动量守恒. 最终A、B、C共速,由动量守恒定律和能量守恒得: mBv1+(mA+mC)v2=(mA+mB+mC)v3. 2分 mBv+(mA+mC)v=(mA+mB+mC)v+μmBgS 2分 解得:S=0.133m 1分 25、(20分)解:(1)粒子在电场中沿x轴正方向的分运动是匀速直线运动,沿y轴正方向的分运动是匀变速直线运动 沿y轴方向:qE=ma 2分 tPQ==×10-5S 2分 OQ=tPQ=0.15 m 2分 (2)设粒子在磁场中作半径为r的匀速圆周运动,其轨迹如图所示, ∵qvB=m 分 可知当B趋于无穷大时r趋于0 2分 故磁场区域的最小面积趋近于0 2分 (3)当B趋于无穷大时粒子从P点到O点的时间 t1=tPQ+tQO=tPQ+ =×10-5S 3分 当粒子从Q点进入磁场时 由:OQ=r+ 解得:r=0.05 m 1分 根据牛顿第二定律可得:Bqv0cosθ=m 解得:B=0.02 T 1分 ∴粒子从Q点到D点到O点的时间分别为: tQD==×10-5S 1分 tDO==5×10-6S 1分 ∴粒子从P点运动到O点的时间t为 t=tPQ+tQD+tDO=()×10-5S 1分 ∴粒子从P点运动到O点的时间t为: ×10-5S≤t≤()×10-5S 1分 【物理——选修3-3】(15分) 33.(1)(5分) ABD (2)(10分)解:(ⅰ)当A向右移动时,设B不动,汽缸横截面积为S,对Ⅰ内气体 由玻意耳定律得p0SL=p1SL① 由①得p1=p0<2p0,可知B不动 p1=p0+ρgh② 由②得h= m=3.33 m③ (ⅱ)当A恰好移动到缸底时所测深度最大,设此时B向右移动x距离,两部分气体压强均为p2, 对原Ⅰ内气体p0SL=p2Sx④ 对原Ⅱ内气体2p0SL=p2S(L-x)⑤ p2=p0+ρghm⑥ 由④⑤⑥得hm=20 m⑦ 【物理——选修3-4】(15分) 34.(1)(5分) BCE (2)(10分)解:(ⅰ)由题意可知,光线AB从圆柱体左端面射入,在柱体侧面发生全反射,如图所示. sin i== n= sin C=,sin θ=cos C= 联立解得n= (ⅱ)折射光BD在玻璃圆柱体内传播路程最长,因而传播时间最长,由几何知识得 s==nL v= t===6×10-9 s查看更多