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文档简介
1、四川省成都市兴贤中学2023年高三物理月考试题含解析一、 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. 如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为的固定斜面C匀速下滑,则( )AA,B间没有静摩擦力BA受到B的静摩擦力方向沿斜面向上CA受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinDA与B间的动摩擦因数tan参考答案:C2. 一物块沿光滑水平面做直线运动,运动过程中受到一水平拉力F作用,如图所示是其速度位移图像,则在位移为x1的过程中,下列关于力F说法正确的是A. 力F是恒力B. 相等位移内力F冲量相等C. 力F逐
2、渐增大D. 相等时间内力F做功相等参考答案:B根据v-x图像可知在相等的位移中,速度的变化量相等,根据,即,因s相同时(v2-v1)相同,而(v2+v1)逐渐减小,可知物体加速度逐渐减小,则力F逐渐减小,选项AC错误;动量定理可知,在相等的位移中,速度的变化量相等,动量的变化量相等,则力F的冲量相等,选项B正确;物体在相等时间的内的位移逐渐减小,F逐渐减小,则相等时间内力F做功逐渐减小,选项D错误;故选B.3. (单选)在2013年的下半年,我国将实施“嫦娥三号”的发射和落月任务,进一步获取月球的相关数据。如果该卫星在月球上空绕月做匀速圆周运动,经过时间t,卫星行程为s,卫星与月球中心连线扫过
3、的角度是1弧度,万有引力常量为G,根据以上数据估算月球的质量是 ( )A B C D参考答案:B4. 如图所示,等腰直角三角体OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DPCP.现OD边水平放置,让小物块无初速从C滑到D;然后将OC边水平放置,再让小物块无初速从D滑到C,小物块两次滑动到达P点的时间相同.下列说法正确的是: AA、B材料的动摩擦因数相同 B两次滑动中物块到达P点速度大小相等 C两次滑动中物块到达底端速度大小相等 D两次滑动中物块到达底端的过程中机械能损失不相等参考答案:C5. 一不计重力的带电粒子q从A点射入一正点电荷Q的电场中,运动轨迹如图所示,则A粒子q
4、带负电 B粒子q的加速度先变小后变大C粒子q的电势能先变小后变大 D粒子q的动能一直变大参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是_kgm/s,原来静止的小球获得的速度大小是_m/s1,1.12012学年普陀模拟21B。参考答案:1,1.17. 一定质量的理想气体经历了从ABC温度缓慢升高的变化过程,如图所示,从AB过程的pT图象和从BC过程的VT图象各记录了其部分变化过程,试求:从AB过程外界对气体 (填“做正功”、
5、“做负功”或“不做功”);气体将 (填“吸热”或“放热”)。气体在C状态时的压强。参考答案:)不做功(1分) 吸热(1分)从BC过程:(2分)代入数据有 解得8. (5分)一探照灯照射在云层底面上,这底面是与地面平行的平面,如图所示,云层底面高h,探照灯以角速度在竖直平面内匀速转动,当光束转过与竖直线夹角为时,此刻云层底面上光点的移动速度等于 。参考答案: 答案:h/cos2 9. (4分)如图所示,两平行板间为匀强电场,场强方向与板垂直,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿与板平行的方向射入电场中,P从两极板正中射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在上板的同一点上,不计重力,则它们所
6、带的电荷量之比 ,从开始射入到打到上板的过程中,它们的电势能减小量之比。参考答案:答案:1:2 l:410. 如图所示,一列简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴正(填“正”或“负”)方向经过t=3s质点Q通过的路程是0.6m参考答案:【考点】: 横波的图象;波长、频率和波速的关系【专题】: 振动图像与波动图像专题【分析】: 由质点带动法判断质点P此刻的振动方向由图象读出振幅和波长,可以求出波的周期,根据时间t=3s与时间的关系,求解Q通过的路程: 解:简谐横波在均匀介质中沿x轴负方向传播,由质点带动法知质点P此时刻的振动方向沿y轴正方向由图象知振
7、幅 A=5cm=0.05m,波长 =4m,则波的周期T=s=1s经过t=3s,质点Q运动了3个周期,每个周期运动了4A的路程,所以共运动的路程是S=12A=120.05cm=0.6m故答案为:正,0.611. (选修3-4)(3分)图甲是一列简谐波某时刻的波动图像,图乙为该波源的振动图像。根据图示信息可知该波的波速是 m/s。参考答案: 答案:20m/s(3分)12. 质量分别为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止在光滑水平面上的小车两端.以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度大小为_m/s,方向与_(选填“甲”、“
8、乙”)的初速度方向相同。参考答案:1.5m/s,甲13. 如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,用波长为5.30107m的激光,屏上点距双缝和的路程差为7.95107m。则在这里出现的应是_(填“明条纹”或“暗条纹”)。现改用波长为6.30107m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将_(填“变宽”、“变窄”或“不变”)。参考答案:暗条纹(2分);变宽(2分)三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (1)“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图所示的(甲)或(乙)方案来进行。比较这两种方案, (填“甲”或“乙”)方案好些。如图是该实验中得到的一条纸带,测得每两个
9、计数点间的距离如图中所示,已知相邻两个计数点之间的时间间隔T0.1s物体运动的加速度a;该纸带是采用 (填“甲”或“乙”)实验方案得到的 (2)如图a,某同学要测量滑块与长木板间的动摩擦因数,没有打点计时器,他用一滴瓶作计时工具,已知从滴瓶的滴管中每隔一定时间会有一小液滴落下,将滴瓶放在滑块上,取一带有均匀刻度线的长木板,木板水平放置时,滑块放在木板左端,然后轻推滑块,给它一向右的初速度,结果在木板上得到如图b所示的液滴点迹;若将木板的右端A适当抬起,使木板与水平方向成a角,然后让滑块在A端开始下滑,结果在木板上得到如图c所示的液滴点迹,则根据图b、c可计算得到动摩擦因数= 参考答案:15.
10、“用双缝干涉测量光的波长”的实验装置如图甲所示。测量头由分划板、目镜、手轮等构成,已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d。如图乙所示,移动测量头上的手轮,使分划板的中心刻线对准第1条亮纹的中心,记下此时手轮上螺旋测微器的读数x1。转动测量头,使分划板的中心刻线向右移动对准第4条亮纹的中心,此时手轮上螺旋测微器的读数x2如图丙所示,则读数x2=_mm;已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d。计算波长的公式=_; (用题目中给出的字母表示)对于某种单色光,为增加相邻亮纹间的距离,可采取_或_的方法。参考答案:1.700 减小双缝间距离, 增大双缝到屏的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如
11、图所示,电源电动势内阻,电阻。间距的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度的匀强磁场。闭合开关,板间电场视为匀强电场,将一带正电的小球以初速度沿两板间中线水平射入板间。设滑动变阻器接入电路的阻值为,忽略空气对小球的作用,取。(1)当时,电阻消耗的电功率是多大?(2)若小球进入板间做匀速度圆周运动并与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为,则是多少?参考答案:(1)闭合电路的外电阻为 根据闭合电路的欧姆定律 R2两端的电压为 R2消耗的功率为 (2)小球进入电磁场做匀速圆周运动,说明重力和电场力等大反向,洛仑兹力提供向心力,根据牛顿第二定律 连立化简得 小球做匀速圆周运动的初末速的
12、夹角等于圆心角为60,根据几何关系得 R=d 连立带入数据 干路电流为 17. 如图所示,在真空中的竖直平面内,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B,A球的电荷量为+4q,B球的电荷量为-3q,组成一带电系统。虚线MN与PQ平行且相距3L,开始时PQ恰为杆的中垂线在MN与PQ间加竖直向上的匀强电场,恰能使带电系统静止不动。现使电场强度突然加倍(已知当地重力加速度为g),求:(1)B球刚到达电场边界PQ时的速度大小;(2)判定A球能否到达电场边界MN,如能,请求出A球到达电场边界MN时的速度大小;如不能,请说明理由。(3)带电系统运动过程中,B球电势能增加量的最大值;(4)宇航
13、员匀速运动时速度多大才能刚好接到小球?参考答案:(1)(共6分)设带电系统静止时电场强度为E,有2mg =4qE,解得 电场强度加倍后,从开始静止到B进入电场,根据动能定理有 (2分)得B球刚进入电场时的速度(2分) (注:用牛二定律求解同样给分。)(2)(共6分)B球进入电场后,系统做匀减速直线运动,假设A球能到达电场边界MN,从开始到A刚运动到MN线时,电场力对系统做功为2E?4q?2L-2E?3q?L=10qEL,系统克服重力做功为2mg?2L=8qEL,则电场力对系统做功大于系统克服重力做功,说明A到达MN线时系统仍有向上的速度,所以A球能到达电场边界MN。(2分)对AB系统应用动能定
14、理得:2E?4q?2L-2E?3q?L- 2mg?2L= (3)(共4分)设B球在电场中运动的最大位移为s,经分析知B球在电场中的位移最大时,A球已向上越过了MN,根据动能定理有 得s=1.2L ;(2分)电场力对B球做功则B球电势能增加3.6mgL(2分) (4)(共4分) 带电系统向上运动分为三阶段,第一阶段匀加速运动,据牛顿第二定律有,运动时间 (1分)第二阶段匀减速运动,同理可得A球出电场时速度为v2,根据运动学公式有:,解得,运动时间; (1分)第三阶段匀减速运动,运动时间(1分)因B球在电场中运动的最大位移为s=1.2L小于3L,故带电系统不能全部离开电场,由运动的对称性可知,系统
15、刚好能够回到原位置,此后系统又重复开始上述运动。所以带电系统从开始运动到返回原地发点所经历的时间为 18. (20分)如图甲所示,竖直放置轻弹簧下端与放在水平地面上的物块A相连,上端与物块B相连。物块C在B的正上方某处自由下落,与B碰后黏合在一起后继续下降。在物块C正上方放置一个速度传感器,以测定C下落的速度;在物块A的正下方放置一个压力传感器,以测量物块A对地面的压力FN,得到如图乙所示的t和FNt图,图中纵坐标上的FN1、均为已知量。已知弹簧的劲度系数为,A、B、C三个物块的质量均相等且都可视为质点,重力加速度为g。(1)每个物块的质量m;(2)求从t1到t2时间内,B、C黏合体对弹簧做功的大小?(3)为使B、C黏合体向上反弹到最大高度时,物块A对地面的压力恰好为零,则C物块开始下落时与B物块间的距离H应为多大?参考答案:解析:(1)设mA=mB=mC=m,由图象可知,在C未与B碰撞前,A对地面的压力为FN1,则有: (3分)得: (2分) (2)由图象可知:在t2时刻,B、C的速度达到最大为,此时B、C所受合力为零,故t1到t2的过程中,B、C下移的距离为: (2分)由图可知C与B碰前的速度为,设物块B、C碰撞后黏合在一起的速度为,由动量守恒定律得: (2分)则t1到t2的时间内,物块B、C对弹簧做
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