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文档简介

山东省烟台市莱州梁郭中学2022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.如图为远距离输电示意图,升压变压器与降压变压器的匝数比分别为1:100和100:1,发电站输出电压为(V),下列说法正确的是() A.用户得到的交变电压频率为50Hz

B.用户得到的交流电压有效值为250VC.用电高峰期升压变压器的输出电压不变

D.输送过程中电能的损耗主要来自变压器原、副线圈的发热参考答案:AC2.(多选)某人驾驶汽车飞越河流,汽车从最高点开始到着地为止这一过程可以看作平抛运动.记者从侧面用照相机通过多次曝光,拍摄到汽车经过最高点以后的三幅运动照片,如图所示,相邻两次曝光时间间隔相等,已知汽车的长度为L,则()A.从左边一幅照片可以推算出汽车的水平分速度的大小B.从右边一幅照片可以推算出汽车的水平分速度的大小C.从左边一幅照片可以推算出汽车曾经到达的最大高度D.从中间一幅照片可推算出汽车的水平分速度大小和汽车曾经到达的最大高度参考答案:解:A、平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,测量出两车间的(如车头到车头之间的)水平距离,通过比例法得出实际的水平位移,根据竖直方向上的位移之差为一恒量可以求出相等的时间间隔,结合时间间隔,求出水平分速度的大小.故A正确.B、水平间距不相等而曝光时间相等,可知汽车到达地面后做减速运动,而第一次曝光时汽车是否正好到达地面不得而知,这段水平位移差是否为匀速运动不得而知,所以不可推算出汽车的水平分速度.故B错误.C、平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,根据竖直方向上某段时间的内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出左图中间时刻的竖直分速度,结合速度时间公式求出运动的时间,从而根据位移时间公式求出下降的高度,但是无法求出汽车曾经到达的最大高度.故C错误.D、由于最下面一辆车没有落地,根据竖直方向上平均速度推论求出中间时刻的竖直分速度,求出汽车下落的高度,但是无法得出汽车曾经的最大高度.故D错误.故选:A.3.在水平方向的场强为E的匀强电场中的P点处,有一质量为m、电荷量为q的带电质点以初速V0

=m/s竖直向上抛出,运动至电场中的Q点时只具有水平方向的速度Vx=2m/s,从P点到Q点的过程中,克服重力做功3J,电场力做功4J。则A.该质点带正电

B.mg与qE大小之比为:2

C.

PQ连线与水平方向的夹角为600D.从P点到Q点的过程中,该质点的动能和电势能之和减少了3J参考答案:BD4.如图所示,位于固定的光滑斜面上的物体,在一水平推力F作用下沿斜面加速下滑,现保持F的大小不变,方向变成沿斜面向上,则物体的加速度大小(

A.一定变大

B.一定变小

C.一定不变

D.可能变大,也可能变小,也可能不变参考答案:

答案:D5.某物体运动的速度图像如图,根据图像可知(

)A.0-2s内的加速度为1m/s2B.0-5s内的位移为10mC.第1s末与第3s末的速度方向相同D.第1s末与第5s末加速度方向相同参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m、边长为L的正方形线圈ABCD由n匝导线绕成,线圈中有顺时针方向大小为I的电流,在AB边的中点用细线竖直悬挂于轻杆一端,轻杆另一端通过竖直的弹簧固定于地面,轻杆可绕杆中央的固定转轴O在竖直平面内转动。在图中虚线的下方,有与线圈平面垂直的匀强磁场,磁感强度为B,平衡时,CD边水平且线圈有一半面积在磁场中,忽略电流I产生的磁场,穿过线圈的磁通量为

;弹簧受到的拉力为______。参考答案:7.一水平放置的水管,距地面高h=l.8m,管内横截面积S=2cm2。有水从管口处以不变的速度v0=2m/s源源不断地沿水平方向射出,则水流的水平射程为

???

m,水流稳定后在空中有

?

m3的水。(g取10m/s2)参考答案:8.为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内;(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;(4)根据记录的数据,作出l/p-V图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_________(即)。(2)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3kg,则种子的密度为______kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)(2分)(2)(2分)

(3)偏小(2分)9.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则卫星的加速度为

,卫星的周期为

。参考答案:1

0.16

10.爱因斯坦为解释光电效应现象提出了_______学说。已知在光电效应实验中分别用波长为λ和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1:2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为______________。参考答案:11.(4分)如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,一长为L的细线连接一小球后另一端固定在支架顶端的前面,现将细线拉至水平后无初速释放小球,小球将来回摆动,且此过程支架始终不动,则小球在最低位置时,支架对地面的压力大小为

。参考答案:

答案:(M+3m)g

12.在验证牛顿运动定律的实验中有如图(a)所示的装置,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图(b)中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如图箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为

m/s2(计算结果保留两位有效数字)。(2)打a段纸带时,小车的加速度大小是2.5m/s2,请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的

两点之间。(3)若g取,由纸带数据可推算出重物m与小车的质量M之比为m:M=

。参考答案:(1)5.0(3分);(2)D4D5(3分);(3)1:113.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:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)如图所示的是两把游标卡尺,它们的游标尺自左至右分别为9mm长10等分、19mm长20等分,它们的读数依次为______mm,______mm.(2)使用螺旋测微器测量两个金属丝的直径,示数如图所示,则a、b金属丝的直径分别为________mm,________mm.参考答案:(1)17.723.85(2)2.1500.04815.某实验探究小组为了探究物体的加速度与所受合外力之间的关系,设计了如图a所示的实验装置.该实验小组成员用钩码的重力作为小车所受的合力,用传感器测小车的加速度,通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受合力F的关系图像,他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图b所示.

(1)图b中的图线____是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“①”或“②”).当钩码的数量增大到一定程度时,图b申的图线明显偏离直线,造成此误差的主要原因是

(2)小车和传感器接收器的总质量m=

kg,小车和轨道间的动摩擦因数μ=

(g=1m/s2)参考答案:(1)①,所挂钩码的总质量太大

(2)0.5,0.2

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)环保汽车将为2008年奥运会场馆服务。某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量。当它在水平路面上以的速度匀速行驶时,驱动电机输入电流,电压。在此行驶状态下:(1)求驱动电机的输入功率;(2)若驱动电机能够将输入功率的转化为用于牵引汽车前进的机械功率,求汽车所受阻力与车重的比值();(3)设想改用太阳能电池给该汽车供电,其他条件不变,求所需太阳能电池板的最小面积。结合计算结果,简述你对该设想的思考。已知太阳辐射的总功率,太阳到地球的距离,太阳光传播到达地面的过程中大约有的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率为。参考答案:答案:(1);(2);(3)。解析:(1)驱动电机的输入功率

(2)在匀速行驶时

汽车所受阻力与车重之比

(3)当阳光垂直电池板入射时,所需板面积最小,设其为,距太阳中心为的球面面积

若没有能量损耗,太阳能电池板接收到的太阳能功率为,则设太阳能电池板实际接收到的太阳能功率为,

由于,所以电池板的最小面积

分析可行性并提出合理的改进建议。17.如图所示,某种自动洗衣机进水时,洗衣机缸内水位升高,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气(可视为理想气体),通过压力传感器可感知管中的空气压力,从而控制进水量。若进水前细管内空气的体积为Vo.压强为Po.当洗衣缸内水位缓慢升高(假设细管内空气温度不变),被封闭空气的压强变为aPo时(a>l)。

①求细管内进水的体积。②从微观角度解释被封闭空气压强变化的原因。

参考答案:18.如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=2kg的小物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以u=2m/s的速率逆时针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量m=1kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放。已知物块B与传送带之间的摩擦因数μ=0.2,l=1.0m。设物块A、B中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块A静止且处于平衡状态。取g=10m/s2。(1)求物块B与物块A第一次碰撞前速度大小;(2)通过计算说明物块B与物块A第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块B第n次碰撞后的运动速度大小。参考答案:见解析(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0由机械能守恒知

②设物块B在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度大小为a

③设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有

④结合②③④式解得

v=4m/s

⑤由于=2m/s,所以v=4m/s即为物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小(2)设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为V、v1,取向右为正方向,由弹性碰撞知

⑦解得

⑧即碰撞后物块B安水平台面向右匀速运动设物块B在传送带上向右运动的最大位移为,则

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