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1、天津蓟县东二营中学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. 下列说法正确的是( )A液体中悬浮的微粒越大,布朗运动越显著B当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大C第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律D一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增加E因为液体表面层分子分布比内部稀疏,因此液体表面有收缩趋势参考答案:B D E2. 如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m = 0.2 kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内
2、),其速度v和弹簧压缩量?x的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,取重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法中正确的是( )A. 该弹簧的劲度系数为20 N/mB. 当?x = 0.3 m时,小球处于超重状态C. 小球刚接触弹簧时速度最大D. 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大参考答案:ABD当时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,合力为零,小球的加速度为零,小球处于平衡状态,可得:,解得:,故A正确;由图可知,时,物体的速度减小,加速度向上,故说明物体处于超重状态,故B正确;由小球的速度图象知,开始小球的速度增大,小球的重力大于
3、弹簧对它的弹力,当为0.1m时,小球的速度最大,然后速度减小,故C错误;图中的斜率表示加速度,则由图可知,从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大,故D正确。本题选不正确的,故选C。【点睛】根据图象可知,当为0.1m时,小球的速度最大,加速度为零,此时重力等于弹簧对它的弹力,根据求出k,小球和弹簧组成的系统只有重力和弹力做功,系统的机械能守恒。3. (单选)两辆汽车AB,在同一条直线上匀速行驶,运动方向相反。A车速度为V0,B车速度为2 V0,t时刻若A车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停住时,B车以A车刹车时的加速度大小开始刹车.已知A车在刹车过程中所行的距离为10m,若要保证
4、两辆车在上述情况中不相撞,则两车在t时刻的距离至少应为A.110m B.50m C.70m D.90m参考答案:D4. 由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡若小球所带电量不变,与移动前相比() A P、Q之间的距离增大 B 杆BO对Q的弹力减小 C 杆AO对P的摩擦力增大 D 杆AO对P的弹力减小参考答案:C: 解:A、Q受力如图,由力的合成与平衡条件可知:BO杆对小球Q的弹力变大,两小球之间的库仑力变大,由库仑定律知,两小球P、Q的距离变小,A、B错
5、误;C、对整体受力分析,可得AO杆对小球P的摩擦力变大,C正确;D、AO杆对小球P的弹力不变,D错误故选:C5. 光滑平面上,一物块以速度v向右作匀速直线运动,当物块运动到P点时,对它施加一水平向左的恒力。过一段时间,物块反向通过P点,则物块第二次通过P点时的速率( )A.大于V B.小于v C.等于v D.无法确定参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某防空雷达发射的电磁波频率为f3103MHz,屏幕上尖形波显示,从发射到接收经历时间t0.4ms,那么被监视的目标到雷达的距离为_km;该雷达发出的电磁波的波长为_m.参考答案:60 0.17. 一简谐横波以1 0
6、m/s的波速沿x 轴正方向传播。已知t = 0 时刻的波形如图,则x=0 处质点振动方向 _ (“沿y 轴负方向”或“沿y 轴正方向”),从t =0开始计时,x=2m 处的振动方程为y= _ cm 。参考答案:y轴负方向8. 如图所示为一正在测量中的多用电表表盘。如果是用10 挡测量电阻,则读数为_。如果是用直流10V挡测量电压,则读数为_V。参考答案:(i)D E F (ii)140 5.29. 汽车发动机的功率为60kW,若汽车总质量为5103 kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5103 N,则汽车所能达到的最大速度为12m/s;若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动
7、,这一过程能维持的时间为16s参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律专题:功率的计算专题分析:当汽车在速度变大时,根据F=,牵引力减小,根据牛顿第二定律,a=,加速度减小,当加速度为0时,速度达到最大以恒定加速度开始运动,速度逐渐增大,根据P=Fv,发动机的功率逐渐增大,当达到额定功率,速度增大,牵引力就会变小,所以求出达到额定功率时的速度,即可求出匀加速运动的时间解答:解:当a=0时,即F=f时,速度最大所以汽车的最大速度=12m/s以恒定加速度运动,当功率达到额定功率,匀加速运动结束根据牛顿第二定律,F=f+ma匀加速运动的末速度=8m/s所以匀加速运动的时间t=故本题答案
8、为:12,16点评:解决本题的关键理解汽车的起动问题,知道加速度为0时,速度最大10. 如图所示,把电量为 -610C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能_(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势为=16V,B点的电势为=10V,则此过程中电场力做的功为_J。参考答案:答案:增大:-3.611. 小胡同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。如上图所示是自行车的传动示意图,其中是大齿轮,是小齿轮,是后轮。当大齿轮(脚踏板)的转速通过测量为n(r/s)时,则大齿轮的角速度是 rad/
9、s。若要知道在这种情况下自行车前进的速度,除需要测量大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2外,还需要测量的物理量是 。用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式为: 。参考答案:2n, 车轮半径r3, 2n12. 如图所示,虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过图示装置来测量该磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,长度为L,两侧边竖直且等长;直流电源电动势为E,内阻为r;R为电阻箱;S为开关。此外还有细沙、天平和若干轻质导线。已知重力加速度为g。先将开关S断开,在托盘内加放适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙
10、质量m1。 闭合开关S,将电阻箱阻值调节至R1=r,在托盘内重新加入细沙,使D重新处于平衡状态,用天平称出此时细沙的质量为m2且m2m1。(1)磁感应强度B大小为_,方向垂直纸面_(选填“向里”或“向外”); (2)将电阻箱阻值调节至R2=2r,则U形金属框D_(选填“向下”或“向上”)加速,加速度大小为_。六计算题(共50分)参考答案:(1),向外;(2)向上,13. 用不同频率的光照射某金属,测量其反向遏止电压UC与入射光频率,得到UC-图象,根据图象求出该金属的截止频率C= Hz,金属的逸出功W= eV,普朗克常量h= Js参考答案:5.01014;2.0;6.41034三、 实验题:本
11、题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一根玻璃棒的长度和直径,测量的结果如图所示,则此棒的长度L= cm,直径d= mm参考答案:15. 为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供以下器材:(A)待测线圈L(阻值约为2,额定电流2A)(B)电流表A1(量程0.6A,内阻r1=0.2)(C)电流表A2(量程3.0A,内阻r2约为0.2)(D)滑动变阻器R1(010)(E)滑动变阻器R2(01k)(F)定值电阻R3=10(G)定值电阻R4=100(H)电源(电动势E约为9V,内阻很小)(I)单刀单掷开关两只S1、S2,导线若干。要求实验时,改变滑动
12、变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A1表 和A2表的读数I1、I2,然后利用给出的I2I1图象(如图乙所示),求出线圈的电阻RL。实验中定值电阻应选用(填仪器前的字母序号) ,滑动变阻器应选用(填仪器前的字母序号)。请你画完图甲方框中的实验电路图。实验结束时应先断开开关 。由I2I1图象,求得线圈的直流电阻RL= 。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (12分)在水平面竖直放置一个截面均匀等臂的U形玻璃管,管内盛有密度为的液体,如图所示,玻璃管的右侧上端开口,左侧上端封闭,左侧封闭的空气柱长度为h,右侧液面与管口相距高度为2h,在右侧液面上放置一个质量和厚度都可以忽略不
13、计的活塞,它与管壁间既无摩擦又无间隙,从右端开口处缓慢注入密度为的液体,直到注满为止,注入液体后左侧空气气柱的长度为h/2,设在注入液体过程中,周围的温度不变,大气压强,求: (1)在右管中注入液体的高度;(2)两种液体的密度之比。参考答案:解析: (1)注入液体后,左侧空气柱长为h/2,由此可知注入的密度为的液柱长度 (2)未注入密度为的液体前,气体体积:被封闭气体的压强: 注入密度为的液体后,气体体积气体的压强: 在等温变化过程中由玻马定律: 得 即: 17. 如图所示,水平面上A、B两点相距甲球从B点向右做匀速运动的同时,乙球从A点由静止向右做匀加速运动,到达B点后以B点的速度匀速运动乙球从开始运动,到追上甲球所用的时间t=l s,运动的位移
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