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文档简介
2022年广西壮族自治区南宁市澄江中学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.(单选)下列选项中的各1/4圆环大小相同,所带电荷量已在图2中标出,且电荷均匀分布,各1/4圆环间彼此绝缘。坐标原点处电场强度最大的是参考答案:B。将本题分布的电荷看成模拟成点电荷模型思考,利用点电荷的电场强度表达式进行将各处电荷在O点的电场强度合成就可得到题中的答案。由和电荷的对称分布就可知道只有B图电场强度最大。故本题选择B答案。2.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家作出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是().A.伽利略发现了行星运动的规律
B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡儿对牛顿第一定律的建立做出了贡献参考答案:BD3.如图所示,均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1=0、x2=14m处,质点P位于x轴上xP=4m处,质点Q位于xQ=9m处,t=0时刻,波源S1由平衡位置开始向y轴正方向做简谐运动,波源S2由平衡位置开始向y轴负方向做简谐运动,振动周期均为T=0.1s,传播速度均为v=40m/s,波源S1的振幅为A1=2cm,波源S2的振幅为A2=3cm,则(
)
A.当两列波叠加后,P点始终为振动加强点
B.当两列波叠加后,质点Q的振幅为1cm
C.当t=0.275s时,质点P的位移为5cm
D.在0.325s时间内,质点Q通过的路程为16cm参考答案:ABD4.(单选)根据速度定义式v=,当Δt极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,由此可知,当Δt极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度.上面用到的物理方法分别是A.控制变量法微元法
B.假设法等效法C.微元法类比法
D.极限法类比法参考答案:D5.如图,将一个球放在两块光滑斜面板AB和AC之间,两板与水平面夹角都是60.现在使AB板固定,使AC板与水平面的夹角逐渐减小,则
(
)
A.球对AC板的压力先增大后减小
B.球对AB板的压力逐渐减小
C.球对AC板的压力先减小后增大
D.球对AB板的压力逐渐增大参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力重复实验四次,列表记录四组数据:a/ms-22.012.984.026.00F/N1.002.003.005.00
(1)在坐标纸上作出小车加速度a和拉力F的关系图线;(2)从所得图线分析该实验小组在操作过程中的不当之处是:______________________;(3)如果实验时,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器用来测量拉力F,如图(b)所示.从理论上分析,该实验图线的斜率将______________。(填“变大”,“变小”,“不变”)参考答案:(1)图略(4分)(2)倾角过大(3分)
(3)变大7.在真空的直角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示.已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=,k=2×10-7T·m/A.若I1=4.0A,I2=3.0A.则:在xOz平面内距原点r=10.0cm的各点中,
处磁感应强度最小,最小值为
.
参考答案:
答案:(0,10cm)和(0,-10cm),1.0×10-5T8.(19分)(1)同学们利用如题6图1所示方法估测反应时间。首先,甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态,直尺零刻度线位于乙同学的两指之间。当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度读数为,则乙同学的反应时间为
(重力加速度为)。基于上述原理,某同学用直尺制作测量反应时间的工具,若测量范围为0~0.4s,则所用直尺的长度至少为
cm(取10m/s2);若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线,则每个时间间隔在直尺上对应的长度是
的(选填“相等”或“不相等”).参考答案:,80,不相等试题分析:①在人的反应时间内直尺做自由落体运动,有,解得;②反应时间最长为,需要直尺的长度为;③自由落体运动从计时开始连续相等时间的位移为1:4:9:16,而相等时间内的位移为1:3:5:7,故长度不相等。考点:本题考查研究自由落体运动的规律。9.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况。数码相机每隔0.05s拍照一次,图7是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:
(1)图中t5时刻小球的速度v5=________m/s。
(2)小球上升过程中的加速度a=________m/s2。
(3)t6时刻后小球还能上升的高度h=________m。参考答案:10.如图所示,实线为一列简谐波在t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度可能值v=_____;这列波的频率可能值f=_______。参考答案:11.某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:
(1)你认为还需要的实验器材有
.
(2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是
,实验时首先要做的步骤是
.(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则本实验最终要验证的数学表达式为
(用题中的字母表示实验中测量得到的物理量).参考答案:1)天平,刻度尺(1分)(2)沙和沙桶的总质量远小于滑块的质量(1分),
平衡摩擦力(1分)
(3)(2分)12.如图所示的气缸中封闭着一定质量的理想气体,活塞和气缸间都导热,活塞与气缸间无摩擦,气缸开口始终向上.在室温为27°时,活塞距气缸底部距离h1=10cm,后将气缸放置在冰水混合物中,则:①在冰水混合物中,活塞距气缸底部距离h2=?②此过程中气体内能
(填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将
(填“吸热”或者“放热”).参考答案:①气缸内气体的压强不变,由盖?吕萨克定律可知:
(2分)h2=7.9cm
(1分)②减小(1分),放热(1分)13.如图所示,质量为50g的小球以12m/s的水平速度抛出,恰好与倾角为37o的斜面垂直碰撞,则此过程中重力的功为
J,重力的冲量为
N·s。
参考答案:6.4
J,0.8
N·s;三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知某一区域的地下埋有一根与地表面平行的直线电缆,电缆中通有变化的电流,在其周围有变化的磁场,因此可以通过在地面上测量闭合试探小线圈中的感应电动势来探测电缆的确切位置、走向和深度。当线圈平面平行地面测量时,在地面上a、c两处测得试探线圈中的电动势为零,b、d两处线圈中的电动势不为零;当线圈平面与地面成45°夹角时,在b、d两处测得试探线圈中的电动势为零。经过测量发现,a、b、c、d恰好位于边长为1米的正方形的四个顶角上,如图所示。据此可以判定地下电缆在
两点连线的正下方,离地表面的深度为
米。参考答案:答案:ac,
0.7115.(1)某同学想测定一电压表内阻,他先用多用电表欧姆档进行粗测。该同学在进行欧姆调零时不慎调零不足。则该同学测到的电压表内阻与实际内阻相比_______(填偏大、偏小、相等)。(2)该同学选用下列实验器材对电压表内阻进行较精确测量。A.待测电压表V1(3V,内阻Rv1约为3K,测量值记为U1)B.电流表A1(0.6A,内阻RA1约为1,测量值记为I1)C.电压表V2(6V,内阻RV2为6K,测量值记为U2)D.滑动变阻器R0(0~10
1A)E.定值电阻R1(3K)F.定值电阻R2(10)G.直流电源E(电动势为18V,内阻约为1)①为了较精确测量待测电压表内阻,试选用上述器材并在虚线框中设计实验电路(电路中应标明所选仪器代号)。_______②写出用所选仪器测量电压表内阻的表达式(电流、电压用测量值表示,电阻用对应代号表示)___________________。参考答案:
(1).偏大
(2).
(3).【分析】由欧姆表测电阻基本原理可知欧姆调零不足,即实际内阻大于理论内阻;测量电阻的基本原理是伏安法,待测电压表可读出本身的电压,可与定值电阻串联,用电压表V2测出串联总电压,即可根据串联电路电压与电阻成正比的特点求解电压表的内阻.由于变阻器总电阻较小,为方便调节,可接成分压式;【详解】解:(1)由欧姆表测电阻基本原理,,实验中,欧姆调零不足,即实际内阻大于理论内阻,当指针指在某位置时,实际电阻小于测得电阻,即测量值偏大;(2)实验中,采用伏安法测量电压表内阻,电压表电压为U1,因电压表满偏电流只有1mA左右,用题目所给电流表无法直接测量,故采用电压表V2间接测量,电压表V2内阻已知,即为流过V2的电流。实验中,滑动变阻器阻值较小,采用分压式接法便于调节电压,但滑动变阻器有最大电流,若直接将滑动变阻器与电源串联,会使滑动变阻器超载,故将定值电阻R2与滑动变阻器串联,保护电路。实验电路如图所示。(3)待测电压表电流,待测电压表电压为,故待测电压表电阻四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一玩具电动车,质量M=100Kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度h=1.25m,一质量m=50Kg的小物块置于车的平板上,它到车尾端的距离L=1.00m,与车板间的滑动摩擦因数μ=0.20;如图所示,今突然启动玩具电动车,使它以恒定的牵引力向前行驶,结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶的距离s0=2.0m.求物块落地时,落地点到车尾的水平距离s.(不计路面与平板车间以及轮轴之间的摩擦.取g=10m/s2)参考答案:解析:设作用于玩具电动车的水平牵引力恒为F,从车启动至物块离开车板经历的时间为t,在这个过程中,车的加速度为a1,物块的加速度为a2.则有
F-μ
mg=Ma1
a2
=
=μg=2m/s2
由运动学公式
s0=a1t2
,
s0-L=a2t2由以上几式得a1=4m/s2玩具电动车所受的牵引力
F=500N物块开始离开车板时刻,物块和车的速度分别为v1和v2,则v1==2m/s
v2==4m/s物块离开车板后作平抛运动,其水平速度为v1,所经历的时间为t1,走过的水平距离为s1,则有s1=vt1
h=gt12
则s1=1m在这段时间内车的加速度
a==5m/s2
车运动的距离
s2=v2t1+at12=2.625m则物块落地点到车尾的水平距离s=s2-s1=2.625-1=1.625m17.
(12分)一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100。穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间按正弦规律变化,如图所示,发电机内阻r=5.0Ω。已知感应电动势的最大值Em=nωΦm,Φm为穿过每匝线圈磁通量的最大值,求串联在外电路中的交流电流表(内阻不计)的读数。
参考答案:解析:已知感应电动势的最大值Em=nωΦm
①
设线圈在磁场中转动的周期为T,则有
根据欧姆定律,电路中电流的最大值为
设交流电表的读数为,它是电流的有效值,根据有效值与最大值的关系,有
由题给的Φ-t图线可读得
Φm=1.0×10-2W
⑤
T=3.14×10-2s
⑥
解以上各
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