贵州省银河高三下学期3月月考物理高中物理

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1、贵州省银河中学202X届高三下学期3月月考物 理202X-本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,满分10分,考试时间120分钟。第卷(选择题 共40分)一、选择题(本大题共1小题,每小题分,共40分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个正确选项,有的小题有多个正确选项。全部选对的得4分,选不全得2分,有选错或不答的得0分。)1 组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。由此能得到半径为R、密度为、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期。下列表达式中正确的()AT= B.T=CT=D.

2、 在电视机的显像管中,电子束的扫描是用磁偏转技术实现的,其扫描原理如图甲所示,圆形区域内的偏转磁场方向垂直于圆面,当不加磁场时,电子束将通过点而打在屏幕的中心点。为了使屏幕上出现一条以M点为中点的亮线P,偏转磁场的磁感应强度B随时间变化的规律应是图乙中的( ) 3.如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为0.0m的绝缘光滑槽轨槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B0.50T.有一个质量0.10,带电量为q1.61-3的小球在水平轨道上向右运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法正确的是( )A.小球在最高点只受到洛仑兹力和重力的作用.由于无摩擦力,且洛仑兹力不做功,所

3、以小球到达最高点小球在水平轨道上的机械能相等C.如果设小球到达最高点的线速度是v,小球在最高点时式子gqvBv2/R成立D如果重力加速度取10m/,则小球初速度v4.6m/s远距离输送交流电都采用高压输电.我国正在研究用比330 kV高得多的电压进行输电.采用高压输电的优点是( )A可节省输电线的铜材料 B.可根据需要调节交流电的频率.可减少输电线上的能量损失 D.可加快输电的速度5图中A、B、是匀强电场中的三个点,各点电势=0V,2V,V,、B、 C三点在同一平面上,下列各图中电场强度的方向表示正确的是( )6如图(甲)所示,放在光滑水平面上的木块受到两个水平力与的作用,静止不动,现保持 不

4、变,使逐渐减小到零,再逐渐恢复到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图像是图(乙)中的( )7如图所示电路中,A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个理想电感线圈,C是电容相当大的电容器.当S闭合与断开时,A、的亮度情况正确的是( )AS闭合时,A立即亮,然后逐渐熄灭.S闭合时,B立即亮,然后逐渐熄灭.S闭合足够长时间后,B发光,而A不发光DS闭合足够长时间后再断开S,B立即熄灭,而A逐渐熄灭8.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时,该波传播到x轴上的质点B处,质点A在负的最大位移处。在=.6s时,质点A第二次通过平衡位置,则( )A该波的周期为.2sB 该波的波速等于2.5

5、m/SCt=0.s时,质点B在正的最大位移处 t=.6s时,质点C在正的最大位移处9.两颗人造卫星绕地球做圆周运动,它们的质量之比为:2,轨道半径之比为:,则( ).它们的运行速率之比为: B它们的周期之比为1:C.它们的加速度大小之比为1:1 .它们的角速度之比为:11如图所示,分别用两个恒力F1和F2先后两次将质量为的物体由静止开始沿着同一个粗糙的固定斜面从底端推到顶端,第一次力F1的方向沿斜面向上,第二次力F2的方向沿水平向右,两次所用的时间相同,在这两个过程中( )A.物体的加速度相同 B1和 F2 对物体的冲量大小相同C物体的机械能变化相同 DF1和 F2所做的功相同第卷(非选择题,

6、共110分)二、非选择题(本题共小题,11分.按题目要求作答.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.) 11.(分)用传感器进行自动控制时,常常要用到继电器,右图为初中学过的继电器原理示意图,其中L是电磁铁,当ab间接通电源后,衔铁被吸引向下,这样ce由原来闭合接通状态变为断开,而c则由原来断开的状态变为闭合接通,通常将传感器低压电源接入与电磁铁L相连的回路来执行对继电器的控制,而c回路则用来执行对有关电器的控制,试设计一个用光电敏电阻来控制路灯的实验电路图,要求是光线暗时灯亮,光线亮时灯熄,可供选择的仪器如下:光

7、敏电阻、小灯泡、学生电源、继电器、滑动变阻器、开关、导线等。2.(14分)科学探究活动通常包括以下环节:提出问题,作出假设,制定计划,搜集证据,评估交流等一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关B他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设.C.在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入下表中,图()是对应的位移一时间图线.然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测

8、出它们的速度一时间图线,如图(b)中图线l、2、3、4、5所示D.同学们对实验数据进行分析、归纳后,证实了他们的假设回答下列提问:(1)与上述过程中、C步骤相应的科学探究环节分别是_(2)图(a)中的A段反映了运动物体在做_运动,表中X处的值为 .(3)图(b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做_运动,最后“小纸杯”做: 运动()比较图(b)中的图线l和5,指出在1.0.5s时间段内,速度随时间变化关系的差异:_。1(14分)电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的,其物理本质可简述为如下内容.如图所示,虚线圆区域内为垂直于纸面的匀强磁场.磁场区域的中心为O,半径为

9、.当不加磁场时,电子束做匀速直线运动通过O点.加上磁场时,电子束从磁场边界射出时偏离原来方向的角度为,已知磁场的磁感应强度是,求电子束的速度.(已知电子质量)4.(14分)振幅是cm的一列简谐波,以12m/s的速度沿轴正方向传播,在传播方向上有A、B两质点,B的平衡位置。已知A在最大位移处时,B正在平衡位置处向方向运动,试求这列波的频率。1.(16分)在绝缘水平面上放置一质量为2.003kg的带电滑块A,带电荷量为q=1010C。在的左边l.9m处放置一个不带电的滑块B,质量为M=6.003,滑块B距左边竖直绝缘墙壁s=0.05m,如图所示,在水平面上方空间加一方向水平向左的匀强电场,电场强度

10、为E4.015N/,A将由静止开始向左滑动并与B发生碰撞,设碰撞的过程极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动并与墙壁相碰撞,在与墙壁发生碰撞时没有机械能损失,两滑块始终没有分开,两滑块的体积大小可忽略不计。(1)若水平面光滑,它们与墙壁碰撞后在水平面上滑行过程中,离开墙壁的最大距离L为多少?(2)若水平面粗糙,设两滑块与水平面间的动摩擦因数均为=050,试通过计算分析说明A与碰撞前、后以及与墙壁碰撞后的运动情况。(3)两滑块在上述的粗糙水平面上运动的整个过程中,由于摩擦而产生的热是多少?ABOR2labc16. (1分)如图5所示,矩形裸导线框长边的长度为2L,短边的长度为L,在两个短边上均接有

11、电阻R,其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0, 线框内有一垂直于线框平面的磁场,磁场的磁感应强度B 。导体棒B在沿x轴正方向的拉力F(大小未知)作用下,以加速度a从0处匀加速运动到x2处。 求导体棒AB从=0运动到x2L过程中通过导体棒的电量。某同学的解题过程如下:o回路的平均电动势 bAB回路的平均电动势 导体棒A上的平均电动势E=E1+E = 通过导体棒的电量 你认为以上分析是否正确,若正确简要说明理由,若不正确,请给出正确的解答。 推导出力F与时间t间的关系式,给出时间t的取值范围。 你能求出匀加速运动过程中拉力F的冲量吗?若能,请求出具体的结果(用给定的已知量表示

12、) 7(16分)神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律。天文学家观测河外星系麦哲伦云时,发现了MX-3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星构成,它们之间的距离保持不变,如图所示。引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率和运行周期。()可见星A所受暗星B的引力FA可等效为位于O点处质量为m/的星体(视为质点)对它的引力,设A和的质量分别为m、m2。试求m/(用m、m2表示);()求暗星B的质量m与可见星的速率v、运行周期和质量m1之间的关系式;()恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量ms的两倍,运行周期T10s,质量m=m,试通过估算来判断暗

13、星B有可能是黑洞吗? (G=670N2m/kg2,ms=2.01030kg)1.(1分)一宇宙人在太空(万有引力可以忽略不计)玩垒球。如图所示,辽阔的太空球场半侧为匀强电场,另半侧为匀强磁场,电场和磁场的分界面为垂直纸面的平面,电场方向与界面垂直,磁场方向垂直纸面向里,电场强度大小E = 00V / m 。宇宙人位于电场一侧距界面为 =3m 的P点,为点至界面垂线的垂足,D点位于纸面上O点的右侧,D与磁场的方向垂直。垒球的质量 =.1k ,电量q=一.05c 。宇宙人从 P点以初速度 v0 =0m / s 平行于界面投出垒球,要使垒球第一次通过界面时就击中D点,求:(计算结果保留三位有效数字)

14、( ) O、D 两点之间的距离。( 2 )垒球从抛出到第一次回到P 点的时间。贵州省银河中学02届高三下学期3月月考物理参考答案一、选择题1. AD 2. 3 AD 4. AC 5. D 6. B 7.AC 8. B 9 B 10 AC二、非选择题11 12. (1)作出假设、搜集证据 (2)匀速运动,(分) .97(3)加速度逐渐减小的加速运动,匀速运动()图线反映速度不随时间变化,图线5反映速度随时间继续增大(或图线1反映纸杯做匀速运动,图线5反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动).1电子运动轨迹和磁场区域之间的几何关系,如图所示。电子运动的轨道半径eeO 电子在洛仑兹力作用下作匀速圆周运

15、动: 由和得: 14. 当A在正向最大位移处时,AB间距离最少为,考虑波动空间的周期性,应有AB=,即有=6,根据知:;同理,当在正向最大位移处时,AB间距离最少为,考虑波动空间的周期性,应有AB=,即有=6,根据知:;因此这列波的频率值为或5.()由于水平面光滑,滑块只在电场力作用下加速运动,设与B相遇时的速度大小为1,根据动能定理,得 解得滑块、B碰撞的过程动量守恒,即v1(+M)v得两滑块碰后运动的速度大小为两滑块共同运动,与墙壁发生碰撞后返回,在这段过程中,滑块克服电场力做的功等于滑块动能的减少。设两滑块离开墙壁的最大距离为1,则 解得(2)若水平面粗糙,滑块A受电场力E=4.010-

16、2N,方向向左;受摩擦力fg=1.10-2N,方向向右。在这两个力作用下向左做初速度为零的匀加速运动,直到与B发生碰撞。滑块A与B碰撞并结合在一起后,电场力的大小仍为qE.010-2N,方向向左;摩擦力的大小为,方向向右。所以A、B碰后一起向着墙壁做匀速运动。A、B一起与墙壁碰撞后,两滑块受到的电场力与摩擦力的大小不变,方向都是向左的,所以A、B与墙壁碰后一起向右做匀减速运动,直至速度减为零。(3)在、B碰撞之前摩擦力做功为ml=9.01-3J、碰撞前,由动能定理,,得与相遇时滑块的速度根据动量守恒定律,得两滑块碰后运动的速度大小为:两滑块共同运动,与墙壁碰撞后返回,在这段过程中,设两滑块最后

17、静止的位置距墙壁的距离为L,根据动能定理,在A、碰撞之后到两滑块停下的过程中,滑块克服摩擦力做功为整个过程中产生的热Q等于滑块克服摩擦力做功的总和,即Q=1+W2=410-J 16不正确 oaA回路的平均电动势就是导体棒AB上产生的平均电动势 bcAB回路的平均电动势也是导体棒AB上产生的平均电动势 导体棒AB上的平均电动势E1=2 = 通过导体棒的电量 能求出匀加速运动过程中拉力F的冲量,方法是作出F图线,与横坐标所围面积就是拉力F的冲量。 1.(1)设A、B的圆轨道半径分别为、r2,由题意知,A、B做匀速圆周运动的角速相同,其为。由牛顿运动运动定律,有A1 FB=m2r2 FAFB 设A、

18、B之间的距离为r,又r=r1r, 由上述各式得r= 由万有引力定律,有F=G 将代入得FA 令FAG 比较可得 (2)由牛顿第二定律,有 又可见星A的轨道半径 r1= 由式可得 (3)将m16mI代入式,得 代入数据得 设mI,(n0),将其代入式,得 可见,的值随n的增大而增大,试令n=,得 若使式成立,则n必须大于2,即暗星B的质量m2必须大于2I,由此得出结论:暗星有可能是黑洞。18.( 1 )设垒球在电场中运动的加速度大小为 a ,时间为 t ,D= d,则: 即O、D 两点之间的距离为 3.46m 。 ()垒球的运动轨迹如图所示。由图可知, ,速度大小为: 。设垒球作匀速圆周运动半径为R,磁感应强度大小为B ,则。根据牛顿第二定律,有: 垒球在磁场中运动的时间为:垒球从抛出到第一次回到 P 点的时间为:ww.s5u.m

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