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2019-2020年高三5月月考 物理試題.doc

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2019-2020年高三5月月考 物理試題.doc

2019-2020年高三5月月考 物理試題一、單項選擇題(每小題6分,共36分。每小題給出的四個選項中,只有一個選項是正確的)1物理學是一門以實驗為基礎的科學,任何學說和理論的建立都離不開實驗。下面給出了幾個在物理學發(fā)展史上有重要地位的物理實驗,以及與之相關的物理學發(fā)展史實的說法,其中錯誤的是( )A光的偏振現(xiàn)象說明光是橫波B光電效應實驗表明光具有粒子性C天然放射現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)證實了玻爾原子理論是正確的D電子的發(fā)現(xiàn)揭示了原子不是構成物質的最小微粒 21玻璃板空氣2頻率不同的兩束單色光1和2以相同的入射角從同一點射入一厚玻璃板后,其光路如圖所示。下列說法正確的是( )A單色光1的波長大于單色光2的波長B在玻璃中單色光1的傳播速度大于單色光2的傳播速度C單色光1的光子能量小于單色光2的光子能量D單色光1從玻璃到空氣的全反射臨界角小于單色光2從玻璃到空氣的全反射臨界角3如圖所示,A、B兩物體之間用輕質彈簧連接,用水平恒力F拉A,使A、B一起沿光滑水平面做勻加速運動,這時彈簧長度為L1,若將A、B置于粗糙水平面上,且A、B與粗糙水平面之間的動摩擦因數(shù)相同,用相同的水平恒力F拉A,使A、B一起做勻加速運動,此時彈簧的長度為L2,則( )AL2 = L1 BL2 > L1 CL2 < L1 D由于A、B的質量關系未知,故無法確定L1、L2的大小關系4若某行星是質量分布均勻的球體,其密度為,萬有引力常量為G。當此行星自轉周期為下列哪個值時,其赤道上的物體將要飛離行星表面則( ) A B C D5真空中相距為3a的兩個點電荷M、N,分別固定于x軸上x1=0和x2=3a的兩點上,在它們連線上各點場強E隨x變化關系如圖所示,以下判斷正確的是( ) Ax=2a處的電勢一定為零 B點電荷M、N一定為同種電荷C點電荷M、N一定為異種電荷 D點電荷M、N所帶電荷量的絕對值之比為2:1二、多項選擇題(每小題6分,共18分。每小題給出的四個選項中,至少有兩個選項正確。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,選錯或不答的得0分)6如圖所示,為一質點在022s時間內作直線運動的v-t圖像,則下列說法中正確的是( )A整個過程中,CD段和DE段的加速度數(shù)值最大B整個過程中,BC段的加速度最大C整個過程中,D點所表示的狀態(tài),離出發(fā)點最遠DBC段所表示的運動通過的路程是34m7某發(fā)電站采用高壓輸電向外輸送電能。若輸送的總功率為P0,輸電電壓為U,輸電導線的總電阻為R。則下列說法正確的是( )A輸電線上的電流 B輸電線上的電流C輸電線上損失的功率 D輸電線上損失的功率 y/cmx/cmo2 4 6 8 10 12 148右圖中實線是沿x軸傳播的一列簡諧橫波在t = 0時刻的波形圖,虛線是這列波在t = 0.05 s時刻的波形圖。已知該波的波速是80 cm/s,則下列說法中正確的是( )A這列波有可能沿x軸正向傳播B這列波的波長是 12cmC這列波的周期是 0.15sDt = 0.05 s時刻x = 6 cm處的質點正在向上運動第II卷9(18分)(1)圖甲為游樂園中“空中飛椅”的游戲設施。若將人和座椅看成一個質點,則可簡化為如圖乙所示的物理模型,其中P為處于水平面內的轉盤,可繞豎直轉軸OO轉動,設繩長l10m,質點的質量m=60kg,轉盤靜止時質點與轉軸之間的距離d=4.0m,轉盤逐漸加速轉動,經(jīng)過一段時間后質點與轉盤一起做勻速圓周運動,此時繩與豎直方向的夾角=37º(不計空氣阻力及繩重,且繩不可伸長,sin37º=0.6,cos37º=0.8)求質點與轉盤一起做勻速圓周運動時,繩子拉力的大小為_;轉盤角速度的大小為_.。 OOdlP 甲 乙(2)某實驗小組采用如圖所示的裝置探究功與速度變化的關系,小車在橡皮筋的作用下彈出后,沿木板滑行。打點計時器工作頻率為50Hz。實驗中木板略微傾斜,這樣做_;A是為了使釋放小車后,小車能勻加速下滑B是為了增大小車下滑的加速度C可使得橡皮筋做的功等于合力對小車做的功D可使得橡皮筋松弛后小車做勻速運動實驗中先后用同樣的橡皮筋1條、2條、3條,并起來掛在小車的前端進行多次實驗,每次都要把小車拉到同一位置再釋放小車把第1次只掛1條橡皮筋時橡皮筋對小車做的功記為W1,第二次掛2條橡皮筋時橡皮筋對小車做的功為2W1,;橡皮筋對小車做功后而使小車獲得的速度可由打點計時器打出的紙帶測出根據(jù)第四次的紙帶(如圖所示)求得小車獲得的速度為_ m/s。若根據(jù)多次測量數(shù)據(jù)畫出的Wv草圖如圖所示,根據(jù)圖線形狀,可知對W與v的關系做出的猜想肯定不正確的是 。AW BW CWv2 DWv3如果Wv2的猜想是正確的,則畫出的Wv2圖象應是:_在本實驗中你認為影響實驗效果的可能原因是_。(只要回答出一種原因即可)(3)下述關于用多用表歐姆檔測電阻的說法中正確的是 ( )(A)測量電阻時如果指針偏轉過大,應將選擇開關S撥至倍率較小的檔位,重新調零后測量(B)測量電阻時,如果紅、黑表筆分別插在負、正插孔,則會影響測量結果(C)測量電路中的某個電阻,應該把該電阻與電路斷開(D)測量阻值不同的電阻時都必須重新調零一只標有“18V,10W”的燈泡,正常工作時的電阻為;若用多用電表的歐姆檔來測量這只燈泡的電阻,則測出的阻值應(填“大于”、“等于”或“小于”)正常工作時的電阻。(4)讀出多組電阻箱的示數(shù)R和對應的電壓表示數(shù)U,由測得的數(shù)據(jù),繪出了如圖所示的圖線由此可求得電源電動勢E和電源內阻r,其中E = V,r=_。(保留兩位小數(shù))10(16分)如圖所示,光滑水平面上一質量為M、長為L的木板右端靠在固定于地面的擋板P上。質量為m的小滑塊以水平速度v0滑上木板的左端,滑到木板的右端時速度恰好為零。(1)求小滑塊在木板上滑動的時間;(2)求小滑塊在木板上滑動過程中,木板對擋板P作用力的大小;xyO45°B2+E-AB1PQ(3)若撤去檔板P,小滑塊依然以水平速度v0滑上木板的左端,求小滑塊相對木板靜止時距木板左端的距離。11(18分)如圖所示的平行板器件中,存在相互垂直的勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度B1=0.40T,方向垂直紙面向里,電場強度E=2.0×105V/m,PQ為板間中線緊靠平行板右側邊緣xOy坐標系的第一象限內,有垂直紙面向外的勻強磁場,磁感應強度B2=0.25T,磁場邊界AO和y軸的夾角AOy=45°一束帶電量q=8.0×10-19C的正離子從P點射入平行板間,沿中線PQ做直線運動,穿出平行板后從y軸上坐標為(0,0.2m)的Q點垂直y軸射入磁場區(qū),離子通過x軸時的速度方向與x軸正方向夾角在45°90°之間.則:(1)離子運動的速度為多大? (2)離子的質量應在什么范圍內?(3)現(xiàn)只改變AOy區(qū)域內磁場的磁感應強度大小,使離子都不能打到x軸上,磁感應強度大小B2´應滿足什么條件?12. (20分)磁懸浮列車是一種高速交通工具,它具有兩個重要系統(tǒng):一個是懸浮系統(tǒng),另一個是驅動系統(tǒng)。驅動系統(tǒng)的簡化模型如下:左圖是實驗車與軌道示意圖,右圖是固定在實驗車底部的金屬框與軌道間的運動磁場的示意圖。水平地面上有兩根很長的平行直導軌,導軌間有垂直于水平面的等間距的勻強磁場(每個磁場的寬度與金屬框的寬度相同),磁感應強度B1、B2大小相同,相鄰磁場的方向相反,所有磁場同時以恒定速度v0沿導軌方向向右運動,這時實驗車底部的金屬框將會受到向右的磁場力,帶動實驗車沿導軌運動。移動的磁場移動的磁場固定在列車下面的金屬框AB1B2v0 設金屬框總電阻R=1.6,垂直于導軌的邊長L=0.20m,實驗車與金屬框的總質量m=2.0kg,磁感應強度B1=B2=B=1.0T,磁場運動速度v0=10m/s?;卮鹣铝袉栴}:(1)t=0時刻,實驗車的速度為零,求此時金屬框受到的磁場力的大小和方向;(2)已知磁懸浮狀態(tài)下,實驗車運動時受到的阻力恒為f1=0.20N,求實驗車的最大速率vm;(3)若將該實驗車A與另外一輛質量相等但沒有驅動裝置的磁懸浮實驗車P掛接,設A與P掛接后共同運動所受阻力恒為f2=0.50N。A與P掛接并經(jīng)過足夠長時間后已達到了最大速度,這時撤去驅動磁場,保留磁懸浮狀態(tài),A與P所受阻力f2保持不變,那么撤去驅動磁場后A和P還能滑行多遠?參考答案12345678CDAABACDBCBCD9解:(1)750N, (2) CD ;2 AB 過原點的一條直線 橡皮筋的規(guī)格不完全相同、木板傾斜過大等(只要回答出一種原因即可) (3) AC ;32.4,小于(4)2.86V,5.7110解:(1)小滑塊在木板上做勻減速直線運動,則整個滑動過程的平均速度: 所以: (2)設小滑塊在木板上滑動時所受的摩擦力大小為f,由動能定理可得: 所以: 由牛頓第三定律和物體的平衡條件,木板對擋板P作用力的大小等于 (3)設撤去檔板P,小滑塊與木板的共同速度為v,小滑塊靜止時距木板左端的距離為L,此過程中小滑塊的位移為x1,木板的位移為x2,則: 根據(jù)動量守恒定律和動能定理有: 由式可解得: xyOQ45°B2Av45°r2r1O2第11題(2)答圖11解:(1)設正離子的速度為v,由于沿中線PQ做直線運動,則有 代入數(shù)據(jù)解得 v=5.0×105m/s(2)設離子的質量為m,如圖所示,當通過x軸時的速度方向與x軸正方向夾角為45°時,由幾何關系可知運動半徑 r1=0.2m當通過x軸時的速度方向與x軸正方向夾角為90°時,由幾何關系可知運動半徑r2=0.1m 由牛頓第二定律有 由于解得 (3)如圖所示,由幾何關系可知使離子不能打到x軸上的最大半徑設使離子都不能打到x軸上,最小的磁感應強度大小為B0,則 代入數(shù)據(jù)解得 B0=0.60T 則 B2´0.60T(或B2´>0.60T) 12解:(1)F0=1.0N,方向向右(2)vm=8.0 m/s(3) s=100 m

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