云南省师范大学附属中学2019届高三物理第六次月考试题(含解析).doc
《云南省师范大学附属中学2019届高三物理第六次月考试题(含解析).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省师范大学附属中学2019届高三物理第六次月考试题(含解析).doc(17页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、1云南省师范大学附属中学 2019 届高三物理第六次月考试题(含解析)二、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 14-17 题只有一项符合题目要求;第 18 -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。 1.面积均为 S 的线圈以虚线为轴在匀强磁场 B 中匀速转动,角速度均为 。下列图中能产生电动势为 的交变电的是A. B. C. D. 【答案】BC【解析】【分析】根据题意可知,产生正弦交变电动势图必须切割磁感线,导致磁通量在变化,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴(轴在线圈所在平面内)匀速转动,产生的正弦交
2、变电动势为e=BSsint【详解】A 图中的转动轴不在线圈所在平面内,转动时,磁通量不变,没有感应电流,故A 错误;BC 图中感应电动势为 e=BSsint;故 BC 正确;B;C、D 图转动轴与磁场方向平行,而不是垂直,不会产生的正弦交变电动势为 e=BSsint,故 D 错误。故选 BC2.从在高空水平匀速飞行的飞机上每隔 1s 释放 1 个小球,先后共释放 5 个,不计空气阻力,则A. 这 5 个小球在空中处在同一条抛物线上B. 在空中,相邻的两小球间的距离保持不变C. 相邻的两小球的落地点的间距相等D. 最先释放的两小球的落地点的间距最大2【答案】C【解析】【分析】根据平抛运动规律可知
3、,当小球释放后由于惯性在水平方向上和飞机速度相同;每次释放的小球初速度相同,下落高度相同,因此每个小球运动规律一样;根据竖直方向做自由落体运动和水平方向做匀速直线运动判断两球之间的距离;【详解】A、由于惯性,小球和飞机水平方向具有相同速度,因此都在飞机的正下方,故小球落地前排列在同一条竖直线上,故 A 错误;B、在空中,相邻的两个小球水平分速度相等,在竖直方向,小球做自由落体运动,由于先释放的一个小球比后一个小球多运动 1s,故竖直分速度大 10m/s,故每秒中两个小球间距增加 10m,故 B 错误;CD、小球水平方向是匀速运动(设为 v0) ,前一个小球落地,再过 1s,后一个小球落地,故间
4、距为 v0t=v0米,恒定,故 C 正确,D 错误;故选 C。【点睛】解决的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,难点在于两个炸弹运动规律的比较,即相对运动的理解。3.如图所示,质量分别为 2m、 m 的两物块 A、B 中间用轻弹簧相连,A、B 与水平面间的动摩擦因数均为 ,在水平推力 F 作用下,A、B-起向右做匀加速直线运动。当突然撤去推力 F 的瞬间,A 物块的加速度大小为A. B. F6m+g F6mgC. D. F6m F3m【答案】A【解析】【分析】瞬时问题,往往先撤去 F 前弹簧的弹力,抓住撤去 F 瞬间,弹簧的弹力没有来得来变化,分析和求解物体
5、的加速度;【详解】撤去 F 前:设弹簧的弹力大小为 F 弹 ,根据牛顿第二定律得:对 AB:3,对 B: 解得: ,撤去 F 瞬间:弹簧的弹力 F 弹 没有F3mg=3ma F弹 mg=ma F弹 =13F改变,对 A: ,解得: ,故 A 正确,B、C、D 错误;F弹 +2mg=2maA aA=F6m+g故选 A。【点睛】先根据牛顿第二定律求出撤去 F 前弹簧的弹力大小,再分析撤去 F 瞬间,两物体的受力情况;由牛顿第二定律求出两物体的加速度大小,抓住撤去瞬间,弹簧的弹力没有变化。4.如图,在 xOy 平面内存在垂直纸面向里的匀强磁场,在 x 轴上方的磁感应强度为 B,x 轴下方的磁感应强度
6、为 。一带电量为 -q、质量为 m 的粒子从 O 点垂直于磁场方向射入,入射B2速度 v 与 x 轴正方向夹角为 30,不计重力,则粒子从 O 点射入后A. 在 x 轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为 2:lB. 在 x 轴上方和下方两磁场中运动的时间之比为 1:5C. 到经过 x 轴进入上方磁场所需的时间为 2mqBD. 能再次回到 O 点【答案】D【解析】【分析】粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律求解半径;根据左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,确定粒子能否回到原点 O;由 求解周期和磁场中T=2mqB运动的时间;【详解】A、由 可得 ,知粒子圆周运动的半径与 B
7、 成反比,则粒子在 x 轴上qvB=mv2r r=mvqB方和下方两磁场中运动的半径之比为 1:2,故 A 错误;B、负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为 ,在 x 轴上方磁场中运动的时间604,负电荷在 x 轴下方磁场中轨迹所对应的圆心角为 ,在 x 轴下方磁场t1=603602mqB=m3qB 300中运动的时间 ,在 x 轴上方和下方两磁场中运动的时间之比为 ,故 Bt2=3003602mqB2=10m3qB 1:10错误;C、到经过 x 轴进入上方磁场所需的时间为 ,故 C 错误;T=t1+t2=11m3qBD、根据左手定则判断可知,负电荷在第一象限沿顺时针方向旋转 ,而在四、三沿顺时
8、60针方向旋转 ,在第二象限沿顺时针方向旋转 ,且在 x 轴上方和下方两磁场中运动的300 60半径之比为 1:2,所以回到原点 0,故 D 正确;故选 D。【点睛】带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径;5.小行星绕某恒星运动,该恒星均匀地向四周辐射能量和带电粒子,恒星质量缓慢减小,可认为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动。则经过足够长的时间后,小行星运动的A. 轨道半径变小 B. 周期变大C. 线速度变小 D. 加速度变大【答案】BC【解析】【分析】恒星均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,二者之间万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,又小行星绕恒星运动
9、做圆周运动,万有引力提供向心力,可分析线速度、周期、加速度等【详解】A、恒星均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,二者之间万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,故 A 错误;B、由 得: ,M 减小,r 增大,所以周期变大,故 B 正确;GMmr2=m42T2r T= 42r3GMC、小行星绕恒星运动做圆周运动,万有引力提供向心力,设小行星的质量为 m,恒星的质量为 M,则 ,,即 ,M 减小,r 增大,故 v 减小,故 C 正确;GMmr2=mv2r v= GMrD、由 得: ,M 减小,r 增大,所以 a 减小,故 D 错误;GMmr2=ma a=GMr2故选 BC。5【点睛】记住作圆
10、周运动万有引力等于向心力;离心运动,万有引力小于向心力;向心运动,万有引力大于向心力;6.轻质细线吊着一质量 m=1. 28kg、边长 1=1.6m、匝数 n=10 的正方形线圈,总电阻 。r=2边长为 的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示。磁场方向垂直纸面向L2里,大小随时间变化如图乙所示。从 t=0 开始经 t0时间细线开始松弛,取 g=10m/s2。则A. 在前 t0时间内线圈中产生的电动势 E=3. 2VB. 在前 t0时间内线圈中产生的电动势 E=1.6VC. to=2sD. to=4s【答案】BD【解析】【分析】根据 求出感应电动势,注意 S 为有效面积;当线圈所受
11、的安培力等于线圈的E=nt=nSBt重力时,绳子的张力为零,细线开始松弛,根据 , 求出拉力为零时的F安 =nBtIL2=mg I=Er磁感应强度,再根据图象求出时间;【详解】由法拉第电磁感应定律得: ,分析线圈E=nt=nSBt =10(1.62)2120.5=1.6V受力可知,当细线松弛时有: , ,解得: ,由图象知:F安 =nBtIL2=mg I=Er Bt=2mgrnEL=2T;Bt=1+0.5t0解得: ,故 B、D 正确,A、C 错误;t0=4s故选 BD。7.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨 MN、PQ 相距 L,倾斜置于匀强磁场中。磁场方向垂直导轨平面向上,断开开关 S,将
12、长也为 L 的金属棒 ab 在导轨上由静止释放。经时间6t,金属棒的速度大小为 v1,此时闭合开关,最终金属棒以大小为 v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为 m、 电阻为 r,其他电阻均不计,重力加速度为 g。则下列说法正确的是A. 导轨与水平面夹角 的正弦值为 sin=v1gtB. 磁场的磁感应强度 B 的大小为B=1Lmrv1v2tC. 金属棒的速度从 变至恰为 的过程,金属棒一定做加速度减小的加速运动v1 v2D. 金属棒的速度从 变至恰为 的过程,金属棒上产生的焦耳热为v1 v212mv2212mv12【答案】AB【解析】【分析】断开开关 S 时,金属棒 ab 在导轨上由静止释
13、放匀加速下滑;闭合开关后,又会受到的安培力,金属棒 ab 在导轨上可能做加速度减小的加速运动或减速运动,当加速度减小到 0 时,速度达到最大,根据最终达到平衡,列出平衡方程,求出磁感应强度金属棒沿导轨下滑的过程中,重力势能减小,动能增加,内能增加,根据能量守恒先求出整个电路产生的热量;【详解】A、断开开关 S 时,金属棒 ab 在导轨上由静止释放匀加速下滑,由牛顿第二定律有: ,由匀变速运动的规律可得: ,解得 ,故 A 正确;mgsin=ma v1=at sin=v1gtBC、闭合开关后,金属棒 ab 在导轨上可能做加速度减小的加速运动或减速运动,最终以匀速运动,匀速时则有: ,又 ,解得:
14、 ,故 B 正确,C 错误;v2 mgsin=BIL I=BLv2r B=1Lmv1v2tD、由动能定理则有: ,金属棒上产生的焦耳热WGWA=12mv2212mv21,故 D 错误;Q=WA=WG12mv21+12mv227故选 AB。【点睛】解决的关键会根据牛顿第二定律求加速度,以及结合运动学能够分析出金属棒的运动情况,当 a=0 时,速度达到最大。8.如图所示,在方向竖直向上、大小 E=110 6V/m 的匀强电场中,固定一个穿有 A、B 两个小球(均视为质点)的光滑绝缘圆环,圆环在竖直平面内,圆心为 O、半径 R=0. 2m。A、B 用一根绝缘轻杆相连,B 球带电荷量 q=+7l0 -
15、6C,A 球不带电,质量分别为mA=0.lkg、 mB=0.8kg。将两小球从圆环上的图示位置(A 与圆心 O 等高,B 在圆心 0 的正下方)由静止释放,重力加速度大小为 g= l0m/s2。则A. 小球 A 和 B 受到的合力的大小相等B. 小球 B 不能到达圆环的最高点C. 小球 A 和 B 的速度大小始终相等D. 两小球及轻杆组成的系统最大动能为15(2-1)J【答案】BCD【解析】【分析】A、B 做圆周运动的半径和角速度均相同,对 A、B 分别由动能定理列方程联立求解最大动能,【详解】AC、设 B 转过 角时,A、B 的速度分别为 vA、v B,因 A、B 做圆周运动的半径和角速度均
16、相同,故 vA=vB,所以小球 A 和 B 切向加速度大小和法向加速度大小相等,但两球的质量不等,根据牛顿第二定律可知小球 A 和 B 受到合力大小不等,故 A 错误,C 正确;B、设 B 到达圆环最高点时 A、B 的动能分别为 EKA、E KB,对 A 根据动能定理有:,对 B 根据动能定理有: ,联立解得:WT=EKA WT+(qEmBg)2R=EKB,上式表明:B 在圆环最高点时,系统动能为负值,所以 B 不能到达圆环EKA+EKB=0.4J最高点,故 B 正确;8D、对 A 由动能定理: ,对 B,由动能定理:mAgRsinWT=12mAv2A0,联立解得: ,据此式(qEmBg)(R
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
2000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 云南省 师范大学 附属中学 2019 届高三 物理 第六 月考 试题 解析 DOC
