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文档简介
1、四川省成都市兴贤中学2022-2023学年高三物理月考试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 水平放置的光滑绝缘环上套有三个带电小球,小球可在环上自由移动。如图所示,是小球平衡后的可能位置图。甲图中三个小球构成一个钝角三角形,A点是钝角三角形的顶点。乙图中小球构成一个锐角三角形,其中三角形边长DEDFEF可以判断正确的是( )A甲图中A、B两小球可能带异种电荷B甲图中三个小球一定带等量电荷C乙图中三个小球一定带同种电荷D乙图中三个小球带电荷量的大小为Q DQFQE参考答案:C解析:若甲图中A、B两小球带异种电荷,相互吸引,AB将相互靠近,选项
2、A错误;甲图中三个小球不一定带等量电荷,选项B错误;乙图中三个小球一定带同种电荷,不能确定电荷量大小关系,选项C正确D错误。2. 一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U变化的关系图象如图中的(a)所示,将它与两个标准电阻R1、R2组成如图(b)所示电路,当电键S接通位置1时,三个用电器消耗的电功率均为P。将电键S切换到位置2后,电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是PD、P1、P2,下列关系中正确的是 AP1PBP1P2 C4P1PD DPDP1P23P参考答案:C3. 一物体做匀加速直线运动,通过一段10m位移所用的时间为2s,紧接着通过下一段位移12m所用的时间也为2s
3、,则物体运动的加速度为()A. 0.5 m/s2 B. 2 m/s2C. 4 m/s2 D. 1 m/s2参考答案:A4. 一辆在水平路面上运动的小车上固定一光滑斜面,斜面上有一小球,小球相对斜面保持静止,如图所示。有关小车的运动情况,下列判断可能正确的是 A以足够大的速度向左匀速运动 B以足够大的速度向右匀速运动 C以适当的加速度向左匀减速运动 D以适当的加速度向右匀减速运动参考答案:C5. (多选)美国科学家通过射电望远镜观察到宇宙中存在一些离其他恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统:三颗星位于同一直线上,两颗环绕星围绕中央星在同一半径为R的圆形轨道上运行。设每个星体的质量均为M,
4、忽略其它星体对它们的引力作用,则A环绕星运动的角速度为 B环绕星运动的线速度为C环绕星运动的周期为4 D环绕星运动的周期为2参考答案:BC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为 s,x=1.0m处质点的振动方向沿 (填 “y轴正方向”或 “y轴负方向”),x=2.0m处的质点在01.5s内通过的路程为 cm参考答案:7. 为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,将木板B固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块A相连。
5、(1)调节沙桶中沙的多少,使木块A匀速向左运动。测出沙桶和沙的总质量为m以及贴纸木块A的质量M,则两纸间的动摩擦因数= ;(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块A的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板B向左运动时,质量为M的木块A能够保持静止。若木板B向左匀速拉动时,传感器的读数为F1,则两纸间的动摩擦因数= ;当木板B向左加速运动时,传感器的读数为F2,则有F2 F1(填“”、“=”或 “”);参考答案:m/M F1/Mg =(1)木块A匀速向左运动,由牛顿第二定律得,解得。(2)
6、质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力。不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反,即= F2。8. 如图:在一均强磁场中有一梯形ABCD,其中AB/CD且AB=CD, 点电势分别为A、B、D点电势分别为: 1V、2V、5V,则C点电势为_V, 如果有一电荷量为点电荷从A点经B、C移到D点,则电场力做的功为_J.参考答案:8(2分),4108(2分)9. 子弹从O点射出,在正前方有相距为L=10m的很薄的两个物体,子弹穿过它们后留下两个弹孔A、B(不考虑子弹穿过时受到的阻力),现测得A、B两孔到入射方向的竖直距离分别为
7、y1=20cm、y2=80cm,如图所示,则子弹的速度V0= (g=10m/s2)参考答案:50m/s10. (4分)两个单摆甲和乙,它们的摆长之比为41,若它们在同一地点做简谐运动,则它们的周期之比T甲:T乙= 。在甲摆完成10次全振动的时间内,乙摆完成的全振动次数为 。参考答案:答案:2:1 2011. 某同学的质量为60kg,在一次野营中,他从岸上以2m/s的速度,跳到一条以0.5m/s的速度正对着他飘来的小船上,跳上船后他又走了几步,最终停在船上。已知小船的质量为140kg,则人与小船共同运动的速度大小为_m/s,运动方向为_。(填“向左”或“向右”)参考答案:0.25;向右12. 如
8、图所示,半圆形玻璃砖半径为 8cm ,使直径 AB 垂直于屏幕并接触于 B 点,当激光束 a 以 i 30 的入射角射向玻璃砖的圆心 O 时,在屏幕上 M 点出现光斑,测得 M 到 B 的距离为8cm 。则玻璃砖的折射率为_。要使激光束不能从 AB面射出,则入射角 i 至少应为 _。参考答案: (1). (2). 45【分析】先根据几何关系求解光线的折射角,然后根据折射定律求解折射率; 要使激光束不能从 AB面射出,则入射角大于临界角,根据求解临界角.【详解】因MB=OB=8cm,可知折射角为r=450,根据光的折射定律可得:;临界角,可得C=450,即要使激光束不能从 AB面射出,则入射角
9、i 至少应为450.13. 如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,A、B为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了B轮上,磁带的外缘半径R=3r,现在进行倒带,使磁带绕到A轮上。倒带时A轮是主动轮,其角速度是恒定的,B轮是从动轮,经测定,磁带全部绕到A轮桑需要时间为t,从开始倒带到A、B两轮的角速度相等的过程中,磁带的运动速度 (填“变大”、“变小”或“不变”),所需时间 (填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:变大 大于试题分析:A和B两个转动轮通过磁带连在一起,线速度相等,A轮是主动轮,其角速度是恒定的,随着磁带逐渐绕在A轮上,A轮的半径逐渐变大,线速度逐渐变大
10、,B轮上面的的磁带逐渐减少,角速度当角速度相等时,两个磁带轮的半径相等,即刚好有一半的磁带倒在A轮上,由于线速度逐渐变大,剩下的一半磁带将比前一半磁带用时间短,所以从开始倒带到A、B两轮的角速度相等的过程中,所用时间大于。三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (多选)如图所示,相距l 的两小球A、B 位于同一高度h(l,h 均为定值). 将A 向B水平抛出的同时, B 自由下落。A、B 与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.。 不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则:A A、B 在第一次落地前能否相碰,,取决于A 的初速度B A、B 在第一次落地前
11、若不碰,此后就不会相碰C A、B 不可能运动到最高处相碰D A、B 一定能相碰参考答案:AD15. 图(a)是测量电源电动势E和内阻r的原理图R0=2.5为定值保护电阻,电流表内阻不计,单位长度电阻r0=0.10/cm的电阻丝ac上标有长度刻度请根据原理图连接图(b)的实物图;闭合开关S,记录ab的长度L和电流表A的示数I;滑动b点改变ab的长度L,测得6组L和I值,并算出对应的值写出与L、E、r、R0、r0的关系式 =_;图(c)中的“”是已标出的实验数据,请作出随L变化的图线;根据-L图线算出电源电动势E =_V,内阻r =_(计算结果保留到小数点后两位)参考答案:如答图(b)(2分,按连
12、图规范,表量程接错或线夹接错均得0分) (2分)如答图(c)(2分,尺规作图,连成曲线或折线得0分)1.48(2分,1.461.52均可),0.61(2分,0.550.90均可)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,一个学生坐在小车上做推球游戏,学生和不车的总质量为M=100kg,小球的质量为m=2kg开始时小车、学生和小球均静止不动水平地面光滑现该学生以v=2m/s的水平速度(相对地面)将小球推向右方的竖直固定挡板设小球每次与挡板碰撞后均以同样大小的速度返回学生接住小球后,再以相同的速度大小v(相对地面)将小球水平向右推向挡板,这样不断往复进行,此过程学生始终相对小车静止求:
13、(1)学生第一次推出小球后,小车的速度大小;(2)从学生第一次推出小球算起,学生第几次推出小球后,再也不能接到从挡板弹回来的小球参考答案:解:(1)学生推小球过程:设学生第一次推出小球后,学生所乘坐小车的速度大小为v1,学生和他的小车及小球组成的系统动量守恒,取向右的方向为正方向,由动量守恒定律得:mv+Mv1=0,代入数据解得:v1=0.04m/s,负号表示车的方向向左;(2)学生每向右推一次小球,根据方程可知,学生和小车的动量向左增加mv,同理,学生每接一次小球,学生和小车的动量向左再增加mv,设学生第n次推出小球后,小车的速度大小为vn,由动量守恒定律得:(2n1)mvMvn=0,要使学
14、生不能再接到挡板反弹回来的小球,有:vn2 m/s,解得:n25.5,即学生推出第26次后,再也不能接到挡板反弹回来的小球答:(1)学生第一次推出小球后,小车的速度大小为0.04m/s;(2)从学生第一次推出小球算起,学生第26次推出小球后,再也不能接到从挡板弹回来的小球17. (16分) 如图所示,两足够长平行光滑的水平金属导轨MN、PQ相距为,两轨道与等宽的平行金属导轨、相连,、之间接有电阻。倾斜轨道面与水平面所成夹角为,倾斜轨道处有磁感应强度为的匀强磁场垂直、导轨平面向上。在水平轨道、处有磁感应强度为竖直向上的匀强磁场。今有一质量为、电阻为的金属棒从倾斜轨道上距离下端为处由静止释放(金属
15、棒始终与轨道垂直),已知金属棒与倾斜轨道间动摩擦因数为,金属棒到达倾斜轨道底端前已匀速运动,通过底端进入水平轨道时速度大小不改变(取。求:(1)金属棒在运动过程中的最大速度。(2)金属棒在水平轨道上运动的距离(提示:在非匀变速直线运动中,牛顿定律可写成:,其中是合外力的平均值、是加速度平均值)。(3)整个过程中电阻上产生的热量。参考答案:解析: (1)当金属棒匀速下滑时速度最大,设最大速度为-2分-2分-1分(2) -2分-2分-1分 (3) 由能量守恒知,放出的总电热为-3分电阻上产生的热量-2分- 1分18. 水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图3-3-10所示为一水平传送带装置示意图紧绷的传送带AB始终保持恒定的速率v1 m/s运行,一质量为m4 kg的行李无初速度地放在A处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与传送带相等的速率做匀速直线运动设行李与传送带之间的动摩擦因数0.1,A、B间的距离L2 m,g取10 m/s2.(1)求行李刚开始运动时所受滑动摩擦力的大小与加速度的大小; (2)求行李做匀加速直线运动的时间;(3)如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到B处,求行李从A处传送到B处的最短
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