- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
西藏日喀则市南木林中学2020届高三下学期毕业班第六次月考物理试题
高三物理试卷 一、选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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。 1.用波长为300nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10-19J,已知普朗克常量为6. 63×10-34J.s,真空中的光速为3×108m/s,能使锌产生光电效应单色光的最低频率( ) A. 1×1014Hz B. 8×1015Hz C. .2×1015Hz D. 8×1014Hz 【答案】D 【解析】 【详解】根据光电效应方程 逸出功 , 可知 代入数据可知: 故D正确,ABC错误 2.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻、和的阻值分别为、和,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压R的有效值恒定当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为。该变图压器原、副线圈匝数的比值为( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 【答案】B 【解析】 【详解】设理想变压器原、副线圈匝数的比值为k,根据题述,当开关S断开时,电流表示数为I,则由闭合电路欧姆定律得 由变压公式及功率关系,可得 即副线图输出电流为 ; 当开关S闭合时,电流表示数为,则有 由变压器公式及功率关系 可得 即副线圈输出电流为 , 联立解得 选项B正确,ACD错误; 故选B. 3.如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下级板都接地.在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两极板间的电场强度,EP表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( ) A. θ增大,E增大 B. θ增大,EP不变 C. θ减小,EP增大 D. θ减小,E不变 【答案】D 【解析】 试题分析:若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离,则根据可知,C变大,Q一定,则根据Q=CU可知,U减小,则静电计指针偏角θ减小;根据,Q=CU,,联立可得,可知Q一定时,E不变;根据U1=Ed1可知P点离下极板的距离不变,E不变,则P点与下极板的电势差不变,P点的电势不变,则EP不变;故选项ABC错误,D正确. 考点定位】电容器、电场强度、电势及电势能 【名师点睛】此题是对电容器的动态讨论;首先要知道电容器问题的两种情况:电容器带电荷量一定和电容器两板间电势差一定;其次要掌握三个基本公式:,,Q=CU;同时记住一个特殊的结论:电容器带电荷量一定时,电容器两板间的场强大小与两板间距无关. 4.一弹丸在飞行到距离地面5 m高时仅有水平速度 v=2 m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1.不计质量损失,取重力加速度 g=10 m/s 2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】试题分析:炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律;当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,两片炸弹都做平抛运动.根据平抛运动的基本公式即可解题. 规定向右为正,设弹丸的质量为4m,则甲的质量为3m,乙的质量为m,炮弹到达最高点时爆炸时,爆炸的内力远大于重力(外力),遵守动量守恒定律,则有,则,两块弹片都做平抛运动,高度一样,则运动时间相等,,水平方向做匀速运动,,则,结合图象可知,D的位移满足上述表达式,故D正确. 5.如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是 A. 物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F B. 小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F C. 物块上升的最大高度为 D. 速度v不能超过 【答案】D 【解析】 【详解】物块向右匀速运动时,则夹子与物体M,处于平衡状态,那么绳中的张力等于Mg,故A错误;小环碰到钉子P时,物体M做圆周运动,依据最低点由拉力与重力的合力提供向心力,因此绳中的张力大于Mg,而与2F大小关系不确定,故B错误;依据机械能守恒定律,减小的动能转化为重力势能,则有:,则物块上升的最大高度为,故C错误;因夹子对物体M的最大静摩擦力为2F,依据牛顿第二定律,对物体M,则有:,解得:,故速度v不能超过,故D正确;故选D. 【点睛】匀速运动时,处于平衡状态,整体分析,即可判定绳子中张力;当做圆周运动时,最低点,依据牛顿第二定律,结合向心力表达式,即可确定张力与Mg的关系,与2F关系无法确定;利用机械能守恒定律,即可求解最大高度;根据两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F,利用牛顿第二定律,结合向心力,即可求解. 6.如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则 A. 绳OO'的张力也在一定范围内变化 B. 物块b所受到的支持力也在一定范围内变化 C. 连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化 D. 物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化 【答案】BD 【解析】 【详解】物块b仍始终保持静止,可知物块a也始终保持静止,滑轮两侧绳子的夹角也不变,可知连接a和b的绳的张力等于物块a的重力,所以连接a和b的绳的张力保持不变,夹角不变,所以.绳OO'的张力也不变,故A、C错误;对b进行受力分析可知,当若F方向不变,大小在一定范围内变化时,而重力mg和绳子的拉力FT保持不变,所以.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化,物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化,故B、D正确 7.如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则在此过程中 A. A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于mg B. A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mg C. 弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下 D. 弹簧的弹性势能最大值为mgL 【答案】AB 【解析】 A的动能最大时,设B和C受到地面的支持力大小均为F,此时整体在竖直方向受力平衡,可得2F=3mg,所以,在A的动能达到最大前一直是加速下降,处于失重情况,所以B受到地面的支持力小于,故AB正确;当A达到最低点时动能为零,此时弹簧的弹性势能最大,A的加速度方向向上,故C错误;A球达到最大动能后向下做减速运动,到达最低点时三个小球的动能均为零,由机械能守恒定律得,弹簧的弹性势能为Ep=mg(Lcos 30°-Lcos 60°)=,故D错误.所以AB正确,CD错误. 8.如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆( ) A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下 B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间 C. 穿过两磁场产生总热量为4mgd D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于 【答案】BC 【解析】 本题考查电磁感应应用,意在考查考生综合分析问题的能力.由于金属棒进入两个磁场的速度相等,而穿出磁场后金属杆做加速度为g的加速运动,所以金属感进入磁场时应做减速运动,选项A错误;对金属杆受力分析,根据可知,金属杆做加速度减小的减速运动,其进出磁场的v-t图象如图所示,由于0~t1和t1~t2图线与t 轴包围的面积相等(都为d),所以t1>(t2-t1),选项B正确;从进入Ⅰ磁场到进入Ⅱ磁场之前过程中,根据能量守恒,金属棒减小的机械能全部转化为焦耳热,所以Q1=mg.2d,所以穿过两个磁场过程中产生的热量为4mgd,选项C正确;若金属杆进入磁场做匀速运动,则,得,有前面分析可知金属杆进入磁场的速度大于,根据得金属杆进入磁场的高度应大于,选项D错误. 点睛:本题以金属杆在两个间隔磁场中运动时间相等为背景,考查电磁感应的应用,解题的突破点是金属棒进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,而金属棒在两磁场间运动时只受重力是匀加速运动,所以金属棒进入磁场时必做减速运动. 二、非选择题:共62分,第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~16题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题 9.在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学先按图甲对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和弹簧乙并联起来按图乙进行探究。在弹性限度内,将质量为的钩码逐个挂在弹簧下端,分别测得图甲、图乙中弹簧的长度,如下表所示。 钩码个数 1 2 3 4 L1/cm 30.00 31.04 32.02 33.02 L2/cm 29.33 29.65 29.97 30.30 (1)已知重力加速度,要求尽可能多地利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数_________; (2)若能求出弹簧乙的劲度系数,____________。 【答案】 (1). 49 (2). 104 【解析】 【详解】(1)[1]由题中实验数据可知,每增加1个钩码,弹簧甲的平均伸长量约为,则弹簧甲的劲度系数 (2)[2]把弹簧甲和弹簧乙并联起来按题图乙进行探究。由表中数据可知,每增加1个钩码,弹簧的平均伸长量为,由 可知弹簧乙的劲度系数能够计算 解得 10.为了较准确地测量一只微安表的内阻,采用图所示实验电路图进行测量,实验室可供选择的器材如下: A.待测微安表(量程500,内阻约300Ω) B. 电阻箱(最大阻值999.9Ω) C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω) D. 滑动变阻器R2(最大阻值为1KΩ) E.电源(电动势为2V,内 阻不 计) F.保护电阻R0(阻值为120Ω) ①实验中滑动变阻器应选用_____(填“C”或“D”); ②按照实验电路在图所示的方框中完成实物图连接_____. ③实验步骤: 第一,先将滑动变阻器的滑片移到最右端,调节电阻箱的阻值为零; 第 二 ,闭合开关S,将滑片缓慢左移,使微安表满偏; 第三,保持滑片不动,调节R的电阻值使微安表的示数正好是满刻度的2/3时,此时接入电路的电阻箱的 示数如图所示,阻值R为______Ω. 第四,根据以上实验可知微安表内阻的测量值RA为_______Ω ④若调节电阻箱的阻值为时,微安表的示数正好是满刻度的1/2,认为此时微安表内阻就等于0则此时微安表内阻的测量值与微安表的示数正好是满刻度的2/3时微安表内阻的测量值RA相比,更接近微安表真实值的是______.(填“”或“RA”) 【答案】 (1). C (2). (3). 145.5 (4). 291 (5). RA 【解析】 【详解】①本实验采用的是半值法测电阻,在改变的阻值时,要尽量保证与微安表两端的总电压保持不变,由于微安表的阻值较大,约300Ω,则要求滑动变阻器右端的阻值尽可能小,故选C项; ②实物图要注意分压式的连接方式,如图所示: ③读数时要注意倍数,保持滑片不动,调节R的电阻值使微安表的示数正好是满刻度的2/3,故此在滑动电阻器两端的电压保持不变,所以,解得; ④设电阻箱的阻值为R,微安表的内阻为Rg在调节电阻箱电阻时,当微安表的电流变为原来的时,有(R+Rg)=,当微安表的示数正好是满刻度的2/3时,有,由此看出电流调小时,电阻增大,电阻箱和微安表的总电阻增大,该部分分压增大,误差增大,所以微安表的示数正好是满刻度的2/3时微安表内阻的测量值RA更接近微安表真实值. 11.如图所示,环形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为,内圆半径为,外圆半径为,两圆的圆心(重合)处不断向外发射电荷量为,质量为的带正电粒子,不计粒子所受重力及粒子间相互作用,粒子发射速度方向都水平向右,而速度大小都不同,导致一部分粒子从外圆飞出磁场,而另一部分粒子第一次出磁场是飞入内圆。 (1)如果粒子从外圆飞出磁场,求粒子的速度大小范围; (2)如果粒子从外圆飞出磁场,求这些粒子在磁场中运动的时间范围; (3)如果粒子第一次出磁场是飞入内圆,求这些粒子从进入磁场到第一次出磁场所用的时间范围。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)粒子射出的速度大小不同,轨迹圆的半径不同,设刚好与外圆相切时,轨迹圆半径为,如图所示,由几何关系可知 得 由 联立得 如果粒子从外圆飞出,则粒子的速度。 (2)设粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为,则 刚好从外圆飞出时,粒子在磁场中运动的时间最长,其轨迹圆弧对应的圆心角为 则从外圆飞出磁场的粒子在磁场中运动的时间 得 这些粒子在磁场中运动的时间范围为。 (3)若粒子第一次出磁场是飞入内圆,则其轨迹圆弧所对圆心角范围为 飞入内圆的粒子在磁场中运动的时间满足 得 这些粒子从进入磁场到第一次出磁场所用的时间范围为。 12.在竖直平面内,支在原点的一根弯杆,其形状可以用函数来描写,为有长度量纲的非零正常数,在杆上穿一滑块,杆与滑块间的静摩擦因数为,如图所示。 (1)不考虑摩擦,求滑块的高度为时,它在沿杆方向的加速度的大小,下列5种答案中有一个是正确的,试作出判断并说明理由:,,,,; (2)考虑摩擦,但杆不动,在什么情况下滑块可以在杆上静止?(用,,,表示) (3)现在设杆以角速度绕轴匀速转动,且有关系,这时滑块可以在何处相对于杆静止? (4)若,则滑块不滑动的条件又如何? 【答案】(1);(2);(3);(4)或 【解析】 【详解】(1)由分析知道在不考虑摩擦时,滑块在杆上运动的加速度即为重力加速度的切向分量 其中为滑块所在点杆的法线与重力方向的夹角,一般不为零,且一定不超过,当时,杆近于竖直,趋近于,于是可判断 由此可得 , (2)由分析知道考虑摩擦而杆不动,则滑块静止为静力平衡,滑块受重力影响有下滑趋势,摩擦力向上,支持力和摩擦力大小分别为 , 平衡条件要求 或 设时,则滑块静止的条件为 (3)由分析知道当杆匀速转动时,则在滑块相对于杆不动时,支持力和摩擦力在竖直方向的分力之和与重力平衡,在水平方向的分力之和使滑块产生水平的向心加速度,由此可得(不妨设摩擦力沿杆向上) 由以上二式可得, , 当时,有,即无摩擦力。 向心加速度完全由重力和支持力的合力提供,这个关系对任何都能满足,即此时滑块在任何位置都相对于杆静止。 (4)当时,,由 可知,即摩擦力实际是向下的,由于旋转太快而滑块上有上移的趋势,滑块相对静止的条件为 即 或 此二次函数不等式的判别式为 故不等式满足条件为 或 用 代入,即得滑块不滑动的条件为 或 [物理——选修3-3] 13.以下说法正确的是____ A. 浸润现象是表面张力作用的结果,不浸润现象不是表面张力作用的结果 B. 温度越高物体分子的平均动能越大 C. 热量可以自发地由低温物体传到高温物体 D. 压缩气体,气体的内能不一定增加 E. 气体的体积变小,其压强可能减小 【答案】BDE 【解析】 【详解】浸润现象和不浸润现象都是液体表面张力作用的结果,故A错误;温度是分子平均动能的标志,所以温度越高物体分子的平均动能越大,故B正确;热量不能自发的从低温物体传到高温物体,故C错误;压缩气体,外界对气体做功,但气体可吸热或放热,内能变化不确定,故D正确;气体体积变小,若温度降低,则压强可能减小,故E正确. 故选BDE. 14. 一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程中p-V图像如图所示,已知该气体在状态A时的温度为27℃,求: ①该气体在状态B时的温度; ②该气体从状态A到状态C的过程中与外界交换的热量. 【答案】①②200J 【解析】 试题分析:ⅰ.对于理想气体:A→B,由查理定律得 即,所以 B→C由得,所以 ⅱ.A.C温度相等, A→C的过程,由热力学第二定律得 ,即气体从外界吸热200J 考点:考查了理想气体状态方程 【名师点睛】决气体问题的关键是挖掘出隐含条件,正确判断出气体变化过程,合理选取气体实验定律解决问题;对于内能变化.牢记温度是理想气体内能的量度,与体积无关 [物理——选修3-4] 15.一列简谐横波沿轴正方向传播,如图为它在时刻的波形图。其中,为介质中的两质点,若这列波的传播速度是,则下列说法正确的是( ) A. 该波波源的振动周期是 B. ,两质点可能同时到达平衡位置 C. 时刻质点正在向下运动 D. 从到时间内质点的路程为 E. 若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则所遇到的波的频率一定为 【答案】ACE 【解析】 【详解】A.由波形图可知:波长为,则振动周期为 A正确; B.根据波的传播方向可判断出:时刻质点和质点的振动方向均沿轴负方向,质点到达平衡位置时间小于,而质点到达平衡位置的时间要大于,B错误; C.经即一个周期后质点振动方向保持不变,C正确; D.从到,时间虽然为,但质点从平衡位置的一侧运动到另一侧,即速度较大,其路程大于,D错误; E.该波的周期为0.04s,故频率为25Hz,因为两列波发生稳定干涉的条件为频率相同,则该波所遇到的波的频率为,E正确。 故选ACE。 16.直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角α=60°,已知这种玻璃的折射率。则: (1)这条光线在AB面上的入射角多大? (2)判断图中光线ab能否从AC面折射出去,若能射出求出折射角,若不能射出请说明理由 【答案】(1)45°;(2)发生全反射,不能从AC折射出去 【解析】 【详解】(1)设这条光线射到AB面上的入射角为i,折射角为r。光路如图所示: 由折射定律可知: 由题意有 i=90°-α=90°-60°=30° 联立可得 i=45° (2)根据 知,光线在AC面上发生全反射的临界角为C=45°。 由于ab在AC面上的入射角为 i′=90°-30°=60°>C,所以光线ab在AC面上发生了全反射,不能从AC面上折射出去。查看更多