高考物理复习-高三物理月考试卷.pdf

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1、 一、本题共 13 小题,每小题 3 分,共 39 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。1以下属于磁感应强度单位的是()A特斯拉 B韦伯 C法拉 D亨利 2真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为 F。如果保持这两个点电荷带的电荷量不变,而将它们之间的距离变为原来的 2 倍,那么它们之间的静电力的大小为()A2F B2F C4F D4F 3.如图所示,为某点电荷电场中的一条电场线,其上两点a、b相距为d,电势差为U,a点的场强大小为E,把电荷量为q的试探电荷从a点移到b点,电场力做功为W,该试探电荷在b点所受的电场力大小为F。下列关系式正确的是()AFEq BW

2、=qU C2kqEd DU=Ed 4.如图所示,在匀强电场中A、B两点分别放入两个带正电的点电荷q1和q2,且q1=q2。已知q1在A点的电势能为EP1,q2在B点的电势能为EP2。下列说法正确的是()A只有当零电势点选在A点时才有EP1EP2 B只有当零电势点选在B点时才有EP1EP2 C只有当零电势点选在无穷远时才有EP1EP2 D无论零电势点选在何处总有EP1EP2 5.右图是某静电场电场线的分布图,M、N 是电场中的两个点,下列说法正确的是()AM 点场强大于 N 点场强 BM 点电势高于 N 点电势 C将电子从 M 点移动到 N 点,其电势能增加 D将电子从 M 点移动到 N 点,电

3、场力做正功 6.如图所示的四幅图中,正确标明了带正电的粒子所受洛伦兹力 f 方向的是()7.一个质量为 m 的带电小球,在竖直方向的匀强电场中水平抛出,不计空气阻力,测得小球的加速度高三年级第二次月考物理试卷 使用时间:12 月 8 日 考试时间:90 分钟 满分:100 分 a b A B E 大小为3g,方向向下,其中 g 为重力加速度。则在小球下落 h 高度的过程中,下列说法正确的是()A.小球的动能增加32mgh B.小球的电势能减少32mgh C.小球的重力势能减少31mgh D.小球的机械能减少32mgh 8.如图所示,由两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器的极板 N 与静电

4、计相接,极板 M接地用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差 U在两板相距一定距离 d 时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度在整个实验过程中,保持电容器所带电量 Q 不变,下面哪些操作将使静电计指针张角变小()A将 M 板向下平移 B将 M 板沿水平向左方向远离 N 板 C在 M、N 之间插入云母板(介电常数 1)D在 M、N 之间插入金属板,且不和 M、N 接触 9.在匀强磁场中的某一位置放置一条直导线,导线的方向与磁场方向垂直。先后在导线中通入不同的电流,导线所受的力也不同。以下图象描述的是导线受力的大小 F 与通过导线的电流 I 的关系,a、b 两点各代表一组 F、I 的数据。其中正

5、确的是()A B C D 10.如图所示,在 MNQP 中有一垂直纸面向里的匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子 a、b、c以不同的速率从 O 点沿垂直于 PQ 的方向射入磁场,图中实线是它们的轨迹。已知 O 是PQ 的中点,不计粒子重力。下列说法中正确的是()A.粒子 a 带负电,粒子 b、c 带正电 B.射入磁场时粒子 a 的速率最小 C.射出磁场时粒子 b 的动能最小 D.粒子 c 在磁场中运动的时间最长 11.带电粒子以速度 v 在匀强磁场中做匀速圆周运动,若保持磁场不变,将粒子的速度增大到 2v,则()A粒子的轨迹半径增加一倍,运动周期不变 B粒子的轨迹半径不变,运动周期增加一倍

6、C粒子的轨迹半径不变,运动周期也不变 D粒子的轨迹半径和运动周期都增加一倍 12.回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有b a o F I b a o F I a b o F I b a o F I v 图 9 狭缝 N S D2 D1 接 交 变 电 源 C A 力地推动了现代科学技术的发展。回旋加速器的原理如图 9 所示,D1和 D2是两个正对的中空半圆金属盒,它们的半径均为 R,且分别接在电压一定的交流电源两端,可在两金属盒之间的狭缝处形成变化的加速电场,两金属盒处于与盒面垂直、磁感应强度为 B 的匀强磁场中。A 点处的粒子源能不断产生带电粒子,它们在两盒之间

7、被电场加速后在金属盒内的磁场中做匀速圆周运动。调节交流电源的频率,使得每当带电粒子运动到两金属盒之间的狭缝边缘时恰好改变加速电场的方向,从而保证带电粒子能在两金属盒之间狭缝处总被加速,且最终都能沿位于D2盒边缘的 C 口射出。该回旋加速器可将原来静止的 粒子(氦的原子核)加速到最大速率 v,使它获得的最大动能为 Ek。若带电粒子在 A 点的初速度、所受重力、通过狭缝的时间及 C 口的口径大小均可忽略不计,且不考虑相对论效应,则用该回旋加速器 A能使原来静止的质子获得的最大速率为21v B能使原来静止的质子获得的动能为41Ek C加速质子的交流电场频率与加速 粒子的交流电场频率之比为 1:1 D

8、加速质子的总次数与加速 粒子总次数之比为 2:1 13静电场方向平行于 x 轴,其电势 随 x 的分布可简化为如图所示的折线。一带负电的粒子在电场中以 x=0 为中心、沿 x 轴方向在区间-A,A内做周期性运动,Ad。x0是 x 轴上的一点,x0A。若 0、d、A 和 x0为已知量,且已知该粒子的比荷为qm。利用这些数据,不能计算的出物理量是 Ax=x0处的电场强度 B粒子经过 x=x0时加速度的大小 C粒子经过 x=x0时的动能与电势能之和 D粒子经过 x=x0时速度的大小 二、本题共 3 小题,共 24 分。把答案填在答题卡相应的位置。14(4 分)如图所示,放在蹄形磁铁两极之间的导体棒

9、ab,当通有自 a 到 b 的电流时受到向右的安培力作用,则磁铁的上端是_极(填“N”或“S”)。如果将磁铁的两极对调,导体棒中的电流方向改为自 b 到 a,则导体棒受到的安培力方向_。15.(8 分)某物理实验小组采用如图甲所示的装置研究平抛斜槽轨道 挡板 木板 坐标纸 入射小球 水平挡板 图甲 运动。(1)安装实验装置的过程中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是 。A保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小 B保证小球飞出时,初速度水平 C保证小球在空中运动的时间每次都相等 D保证小球运动的轨迹是一条抛物线(2)某同学每次都将小球从斜槽的同一位置无初速释放,并从斜槽末端水平飞出。改变

10、水平挡板的高度,就改变了小球在板上落点的位置,从而可描绘出小球的运动轨迹。某同学设想小球先后三次做平抛,将水平板依次放在如图乙 1、2、3 的位置,且 l 与 2的间距等于 2 与 3 的间距。若三次实验中,小球从抛出点到落点的水平位移依次为 xl、x2、x3,忽略空气阻力的影响,下面分析正确的是 。Ax2xlx3x2 Bx2xlx3x2 Cx2xlx3x2 D无法判断(3)另一同学通过正确的实验步骤及操作,在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹。部分运动轨迹如图丙所示。图中水平方向与竖直方向每小格的长度均为 L,P1、P2和 P3是轨迹图线上的 3 个点,P1和 P2、P2和 P3之间的水

11、平距离相等。重力加速度为g。可求出小球从P1运动到P2所用的时间为 ,小球抛出时的水平速度为 。16.(12 分)利用图装置做“验证机械能守恒定律”实验。为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_。A动能变化量与势能变化量 B速度变化量与势能变化量 C速度变化量与高度变化量 除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_ _。A.交流电源 B刻度尺 C天平(含砝码)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图 3 所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点 A、B、C,测得它们到起始点 O 的距离分别为 hA、hB、hC

12、。已知当地重力加速度为 g,打点计时器打点的周期为 T。设重物的质量为 m。从打 O 点到打 B 点的过程中,重物的重力势能变化量Ep=_,动能变化量Ek=_。大多数学生的实验结果显示,重为势能的减少量大于动能的 增 加 量,原 因 是水平挡板 斜槽轨道 图乙 图丙 _。A利用公式 v=gt 计算重物速度 B利用公式2vgh计算重物速度 C存在空气阻力和摩擦阻力的影响 D没有采用多次实验取平均值的方法 某同学想用下述方法研究机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点 O 的距离 h,计算对应计数点的重物速度 v,描绘 v2-h 图像,并做如下判断:若图像是一条过原点的直线,则重物

13、下落过程中机械能守恒。请你分析论证该同学的判断依据是否正确。三、本题共5小题,共41分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。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。把答案填在答题卡相应的位置。17.(6 分)如图所示,质量为 m、电荷量为+q 的滑块,静止在绝缘水平面上。某时刻,在 MN 的左侧加一个场强为 E 的匀强电场,滑块在电场力的作用下开始向右运动。已知滑块与 MN 之间的距离为 d,滑块与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为 g。求:(1)滑块在电场中运动时加速度 a 的大小;(2)滑块停止时与 MN 间的距离 x。18.(6 分)如图所

14、示,电子从灯丝 K 发出(初速度不计),在 KA 间经加速电压 U1加速后,从 A 板中心小孔射出,进入由 M、N 两个水平极板构成的偏转电场,M、N 两板间的距离为 d,电压为 U2,板长为 L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰。已知电子的质量为m,电荷量为 e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力。求:(1)电子穿过 A 板小孔时的速度大小 v;(2)电子在偏转电场中的运动时间 t;(3)电子从偏转电场射出时沿垂直于板方向偏移的距离 y。19.(8 分)如图所示,两平行金属板 P、Q 水平放置,板间存在电场强度为 E 的匀强电场和磁感应强度为 B1的匀强磁场。一

15、个带正电的粒子在两板间沿虚线所示路径做匀速直线运动。粒子通过两平行板后从O点进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场中,在洛伦兹力的作用下,粒子做匀速圆周运动,经过半个圆周后打在挡板 MN 上的 A 点。测得 O、A 两点间的距离为 L。不计粒子重力。(1)试判断 P、Q 间的磁场方向;(2)求粒子做匀速直线运动的速度大小 v;(3)求粒子的电荷量与质量之比。20.(9)在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制。如图所示,某时刻在 xOy 平面内的第、象限中施加沿 y 轴负方向、电场强度为 E 的匀强电场,在第、象限中施加垂直于 xOy 坐标平面向里、磁感应强度为 B 的

16、匀强磁场。一质量为 m,电荷量为 q 的带正电的粒子从 M 点以速度 v0沿垂直于 y 轴方向射入该匀强电场中,粒子仅在电场力作用下运动到坐标原点 O 且沿 OP 方向进入第象限。在粒子到达坐标原点 O 时撤去匀强电场(不计撤去电场对磁场及带电粒子运动的影响),粒子经过原点 O 进入匀强磁场中,并仅在磁场力作用下,运动一段时间从 y轴上的 N 点射出磁场。已知 OP 与 x 轴正方向夹角=60,带电粒子所受重力及空气阻力均可忽略不计,求:(1)M、O 两点间的电势差 U;(2)坐标原点 O 与 N 点之间的距离 d;(3)粒子从 M 点运动到 N 点的总时间 t。21.(12)如图所示,竖直平

17、面 MN 与纸面垂直,MN 右侧的空间存在着垂直纸面向内的匀强磁场和水平向左的匀强电场,MN 左侧的水平面光滑,右侧的水平面粗糙。质量为 m 的物体 A 静止在MN 左侧的水平面上,已知该物体带负电,电荷量的大小为为 q。一质量为13m的不带电的物体 B以速度 v0冲向物体 A 并发生弹性碰撞,碰撞前后物体 A 的电荷量保持不变。求:(1)碰撞后物体 A 的速度大小 vA;(2)若 A 与水平面的动摩擦因数为,重力加速度的大小为 g,磁感应强度的大小为03mgBqv,电场强度的大小为4 mgEq。已知物体 A 从 MN 开始向右移动的距离为 l 时,速度增加到最大值。求:a此过程中物体 A 克服摩擦力所做的 功 W;b此过程所经历的时间 t。A B v0 M N E B

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