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文档简介
山东省菏泽市经纬中学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.
如图所示,质量m=10kg和M=20kg的两物块,叠放在光滑水平面上,其中物块m通过处于水平方向的轻弹簧与竖直墙壁相连,初始时刻,弹簧处于原长状态,弹簧的劲度系数k=250N/m.现用水平力F作用在物块M上,使其缓慢地向墙壁移动,当移动40cm时,两物块间开始相对滑动,在相对滑动前的过程中,下列说法中正确的是A.M受到的摩擦力保持不变B.物块m受到的摩擦力对物块m不做功C.开始相对滑动时,推力F的大小等于200ND.推力做的功等于弹簧增加的弹性势能参考答案:D2.在研究物体的运动时,下列物体中不可以当做质点处理的是A.天津女子网球选手彭帅在第十一届全运会上获得4块金牌,在研究她发出的网球时B.研究北京奥运会射击金牌得主——杜丽打出的子弹时C.研究哈雷慧星绕太阳公转时D.用GPS定位系统研究汽车位置时参考答案:A3.构建和谐型、节约型社会深得民心,遍布于生活的方方面面.自动充电式电动车就是很好的一例.将电动车的前轮装有发电机,发电机与蓄电池连接,当电动车自动滑行时,就可以向蓄电池充电,将其他形式的能转化成电能储存起来.现有某人骑车以500J的初动能在粗糙的水平路面上滑行,第一次关闭充电装置,让车自由滑行,其动能随位移变化关系如图线①所示;第二次启动充电装置,其动能随位移变化关系如图线②所示,则第二次向蓄电池所充的电能是
(
)
A.200J
B.250J
C.300J
D.500J参考答案:A4.A、B两物体通过一根跨过定滑轮的轻绳相连放在水平面上,现物体A以v1
的速度向右匀速运动,当绳被拉成与水平面夹角分别是α、β时,如图所示.物体B的运动速度vB为(绳始终有拉力)
()
A.v1sinα/sinβB.v1cosα/sinβ
C.v1sinα/cosβ
D.v1cosα/cosβ参考答案:D5.如图所示,一个不计重力的带电粒子以v0沿各图的虚线射入场中.A中I是两条垂直纸平面的长直导线中等大反向的电流,虚线是两条导线垂线的中垂线;B中+Q是两个位置固定的等量同种点电荷的电荷量,虚线是两位置连线的中垂线;C中I是圆环线圈中的电流,虚线过圆心且垂直圆环平面;D中是正交的匀强电场和匀强磁场,虚线垂直于电场和磁场方向,磁场方向垂直纸面向外.其中,带电粒子不可能做匀速直线运动的是()A. B. C. D.参考答案:B【考点】带电粒子在混合场中的运动;平行通电直导线间的作用.【专题】带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】当带电粒子所受的合力为零时才能做匀速直线运动,分析粒子的受力情况,从而作出判断.【解答】解:A、根据安培定则判断知虚线上合磁场的方向沿虚线方向向右,与带电粒子的速度方向平行,所以带电粒子不受洛伦兹力,因而带电粒子做匀速直线运动,故A正确.B、根据等量同种电荷的电场线分布可知电场线与虚线重合,带电粒子所受的电场力与其速度平行,粒子做变速直线运动,故B错误.C、由安培定则知圆环线圈产生的磁场与虚线重合,与带电粒子的速度方向平行,所以带电粒子不受洛伦兹力,带电粒子能做匀速直线运动,故C正确.D、若粒子带正电,粒子所受的电场力向上,由左手定则判断知洛伦兹力方向向下,能与电场力平衡,则带电粒子能做匀速直线运动.故D正确.本题选不可能做匀速直线运动的,故选:B.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图是给墙壁粉刷涂料用的“涂料滚”的示意图。使用时,用撑竿推着粘有涂料的涂料滚沿墙壁上下缓缓滚动,把涂料均匀地粉刷到墙上。撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计,而且撑竿足够长,粉刷工人站在离墙壁一定距离处缓缓上推涂料滚,该过程中撑竿对涂料滚的推力将
,涂料滚对墙壁的压力将
。(填:“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:答案:减小、减小7.已知氢原子的基态能量为E,激发态能量,其中n=2,3…。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为________参考答案:原子从n=2跃迁到+∞所以故:8.如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。长为L,并可绕过B点垂直纸面的水平轴无摩擦转动,AC为轻质金属线,DABC=37°,DACB=90°,在图示范围内有一匀强磁场,其磁感应强度与时间成正比:B=kt,整个回路总电阻为R,则回路中感应电流I=
,当t=
时金属线AC中拉力恰为零。(已知,)参考答案:;
9.一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一质量为M的盒子,如图l所示。现给盒子一初速度v0,此后,盒子运动的v一t图像呈周期性变化,如图2所示。则盒内物体的质量为
。参考答案:M10.如图所示,质量相等的物体a和b,置于水平地面上,它们与
地面问的动摩擦因数相等,a、b间接触面光滑,在水平力F
作用下,一起沿水平地面匀速运动时,a、b间的作用力=_________,如果地面的动摩擦因数变小,两者一起沿水平地面作匀加速运动,则____(填“变大”或“变小”或“不变”)。参考答案:F/2(2分),不变(2分)11.位于坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示,在x=400m处有一接收器(图中未画出),由此可以得到波源开始振动时方向沿y轴
方向(填正或负),若波源向x轴负方向运动,则接收器接收到的波的频率
波源的频率(填大于或小于)。参考答案:负方向
小于12.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0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:13.质量为0.2kg的小球以10m/s速度竖直下落到水泥地面,然后向上弹起.若取竖直向上为正方向,小球与地面碰撞前后动量的变化量为3.6kgm/s,则小球与地面相碰前瞬间的动量为﹣2kgm/s,小球向上弹起的速度大小为8m/s.参考答案:解:取竖直向上方向为正方向,则小球与地面相碰前的动量P0=mv0=﹣0.2×10=﹣2kg?m/s;在碰撞过程中动量的变化为:△p=mv2﹣P0=3.6kg?m/s.解得:v2=8m/s;故答案为:﹣2
8三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.甲同学用螺旋测微器测量一铜丝的直径,示数如图所示,该铜丝的直径为_________mm。有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度.乙同学用它测量一工件的长度,游标卡尺的示数如图所示,该工件的长度为
mm。
s/mF/Nv/(m·s-1)0.301.000.000.310.990.310.320.950.440.350.910.670.400.810.930.450.741.100.520.601.30
参考答案:__4.832___mm
101.20
mm。15.某待测电阻Rx的阻值在80Ω~100Ω)之间,现要测量其电阻的阻值,实验室提供如下器材
A.电流表A1(量程50mA、内阻r1=10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.电流表A3(量程O.6A、内阻r3约为O.2Ω)
D.定值电阻R0=30Ω
E.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
F.电源E(电动势为4V)
G.开关S、导线若干
①某同学设计了测量电阻尺鬈的一种实验电路原理如图甲所示,为保证测量时电流表读数不小于其量程的1/3,M、N两处的电流表应分别选用:M为_______;N为_______。(填器材选项前相应的英文字母)
②在下列实物图乙中已画出部分线路的连接,请你以笔画线代替导线,完成剩余的线路连接。
③若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=______________。
参考答案:①A
B(共4分,每空2分)②如图所示(4分)③;(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.12岁的华裔小女生马天琪在美国火星探测车命名赛中夺冠,以“好奇心”命名探测车。“好奇号”火星探测器发射后经8个多月的长途跋涉,于2012年8月6日成功降落在火星表面,展开为期两年的火星探测任务。着陆时这辆火星车借助一个悬浮的“火箭动力太空起重机”完成降落,如图所示,着陆过程可简化为竖直向下的匀减速直线运动,到达火星表面速度刚好为零。若探测器从距火星表面高度h处开始减速,经时间t安全着陆,组合体的质量为m,提供的动力为F,火星的半径为R,引力常量为G。求:火星表面的重力加速度。火星的平均密度。参考答案:17.如图所示,有1、2、3三个质量均为m=1kg的物体,物体2与物体3通过不可伸长轻绳连接,跨过光滑的定滑轮,设长板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H=5.75m,物体1与长板2之间的动摩擦因数μ=0.2.长板2在光滑的桌面上从静止开始释放,同时物体1(视为质点)在长板2的左端以v=4m/s的初速度开始运动,运动过程中恰好没有从长板2的右端掉下.(取g=10m/s2)求:(1)长板2开始运动时的加速度大小;(2)长板2的长度L0;(3)当物体3落地时,物体1在长板2的位置.参考答案:解:(1)物体1的加速度a1=﹣=﹣μg=﹣2m/s2物体2和3的整体加速度a2===6m/s2(2)设经过时间t1二者速度相等v1=v+a1t=a2t代入数据解t1=0.5s,v1=3m/sX1=(v+v1)×=1.75m
x2=v1=0.75m所以木板2的长度L0=x1﹣x2=1m(3)此后,假设物体123相对静止,a=gMa=3.3N>Ff=μmg=2N,故假设不成立,物体1和物体2相对滑动物体1的加速度a3=μg=2m/s2物体2和3整体的加速度a4=(g﹣μg)=4m/s2整体下落高度h=H﹣x2=5m
根据h=v1t+a4t22解得t2=1s物体1的位移x3=v1t2+a3t22=4m
h﹣x3=1m
即物体1在长木板2的最左端;答:(1)长板2开始运动时的加速度大小6m/s2;(2)长板2的长度L0为1m;(3)当物体3落地时,物体1在长板2的位置最左端.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)物体1相对于2向右运动,恰好没有从长板2的右端掉下,则知物体1滑到长板2的右端时,1和2速度相等.根据牛顿第二定律求出物体1的加速度和物体2和3的整体加速度;(2)由速度相等,求出时间,由位移公式分别求出物体1和物体23的位移,两者位移之差即等于板长.(3)判断三个物体能否相对静止.假设物体123相对静止,由牛顿第二定律求出加速度和物体1所受的静摩擦力,与最大静摩擦力比较,可知物体1和物体2相对滑动.再求出物体1和物体23的加速度,由位移公式求出物体3落地时整体下落高度h,得到时间,并求出物体1的位移,可知物体1在长木板2的最左端.18.如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:(1)ab棒中感应电动势的大小,并画出等效电路图;(2)回路中感应电流的大小;(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小.参考答案:【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:(1)导体垂直切割磁感线,由磁感应强度B、长度L、速度v,根据公式E=BLv求出感应电动势;(2)ab相当于电源,根据闭合电路欧姆定律求解感应电流大小;(3)ab棒做匀速运动,水平外力F与安培力平
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