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文档简介
山西省大同市古店镇中学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.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘光滑重球。小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是A.从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动B.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动C.从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动D.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动参考答案:D2.(多选)如图矩形线圈面积为S,匝数为n,线圈总电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻R.在线圈由图示位置转过90°的过程中()A.磁通量的变化量△φ=nBSB.平均感应电动势=C.通过电阻的电量为D.电阻R产生的焦耳热Q=参考答案:考点:交流发电机及其产生正弦式电流的原理;焦耳定律.专题:交流电专题.分析:图示位置磁通量为Φ1=0,转过90°磁通量为Φ2=BS=Φ2﹣Φ1.根据法拉第电磁感应定律求解平均感应电动势.根据焦耳定律Q=I2Rt求解热量,I为有效值.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式求解电量.解答:解:A、图示位置磁通量为Φ1=0,转过90°磁通量为Φ2=BS,△Φ=Φ2﹣Φ1=BS.故A错误.B、根据法拉第电磁感应定律得,平均感应电动势,△t=解得=,故B正确;C、通过电阻R的电量q=It=t=n,得到q=,故C正确;D、电流的有效值为I=,E=,电阻R所产生的焦耳热Q=I2Rt,解得Q=,故D正确.故选:BCD.点评:对于交变电流,求解热量、电功和电功率用有效值,而求解电量要用平均值.注意磁通量与线圈的匝数无关.3.下列说法正确的是(
)A.扩散现象说明分子间存在斥力B.布朗运动是液体分子的无规则运动C.一定质量的0oC的冰融化成0oC的水,其内能没有变化D.一定质量理想气体对外做功,内能不一定减少,但密度一定减小参考答案:D扩散现象说明分子间存在间隙,A错误;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,B错误;一定质量的0oC的冰融化成0oC的水,分子的平均动能不变,但分子间距有变化,则分子势能有变化,故其内能有变化,C错误;一定质量的理想气体对外做功,气体体积增大,密度一定减小,但有可能同时吸热,故其内能不一定减少,D正确。4.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是(
)A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度B.20秒时,a、b两物体相距最远C.60秒时,物体a在物体b的前方D.40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m参考答案:5.(多选题)如图,A为置于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同.相对于地心,下列说法中正确的是()A.卫星C的运行速度小于物体A的速度B.卫星B在P点的加速度大小与卫星C在该点加速度大小相等C.卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等D.物体A和卫星C具有相同大小的加速度参考答案:BC【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】根据A、C的周期相等,知角速度相等,通过v=rω比较A、C速度的大小.因为卫星的周期一定,根据万有引力提供向心力确定其轨道半径一定.根据卫星所受的万有引力,通过牛顿第二定律比较加速度的大小.【解答】解:由题意可知,A、B、C绕地心运动的周期T相同,由ω=可知,A、B、C的角速度相等;A、卫星C做圆周运动的半径大于A的半径,由v=ωr可知,C的线速度大于A的线速度,故A错误;B、由牛顿第二定律得:G=ma,解得,加速度:a=,在B点,G、M、r都相同,卫星B在P点的加速度大小与卫星C在该点加速度大小相等,故B正确;C、由开普勒第三定律可知:=,则卫星B运动轨迹的半长轴与卫星C运动轨迹的半径相等,故C正确;D、由牛顿第二定律得:G=ma,解得,加速度:a=,A、C的半径不同,它们的加速度不同,故D错误;故选:BC.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,滑动变阻器总电阻R=16Ω,在滑片P从a滑到b的过程中,电流表的最大示数为1A,滑动变阻器消耗的最大功率为0.75W.参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:分析电路明确电路结构,再根据闭合电路欧姆定律求得电流表的最大示数;由功率公式可知当内外电阻相等时功率达最大.解答:解:由图可知,滑动变阻器两端相互并联后与R1串联,当滑动变阻器短路时,电流表示数最大,则最大电流I===1A;把保护电阻看做电源的内阻,电源与保护电阻等效于电源,滑动变阻器是外电路,滑片P从a滑到b的过程中,电路外电阻R先变大后变小,等效电源电动势E不变,由P=可知,滑动变阻器消耗的电功率先变小后变大,当内外电路电阻相等时,外电路功率最大,即当R=r+R1=1+2=3Ω时,外电路功率最大,故此时滑动变阻器消耗的功率为:P===0.75W;故答案为:1;0.75.点评:本题考查闭合电路欧姆定律及功率公式的应用,要注意等效内阻法的应用,明确当内外电阻相等时,外部功率最大.7.如图所示,A、B两滑环分别套在间距为1m的光滑水平细杆上,A和B的质量之比为1∶3,用一自然长度为1m的轻弹簧将两环相连,在A环上作用一沿杆方向的、大小为20N的拉力F,当两环都沿杆以相同的加速度a运动时,弹簧与杆夹角为53°。(cos53°=0.6)则弹簧的劲度系数为________N/m。若突然撤去拉力F,在撤去拉力F的瞬间,A的加速度为a′,a′与a大小之比为
。参考答案:100N/m。
3:18.坐标原点O处有一波源,能产生沿轴正向传播的简谐波,时刻的波形图如图所示。已知这列波在P点出现两次波峰的最短时间是,则这列波的波速为
,从时开始计时处的质点R第一次到达波谷所用的时间为
。参考答案:1O(3分)
0.89.在电梯中,把一重物置于台秤上,台秤与力传感器相连,当电梯从静止开始先加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(N-t)图像,如图所示,则电梯在启动阶段经历了_______s加速上升过程;电梯的最大加速度是______m/s2。(g=10m/s)
参考答案:
答案:4,
6.7
10.如图所示,两个等大反向的水平力分别作用在物体A和B上,A和B均处于静止状态,若各个接触面均与水平地面平行,则B物体受___个力作用。参考答案:511.一只标有“18V,10W”的灯泡,正常工作时的电阻为Ω;若用多用电表的欧姆档来测量这只灯泡的电阻,则测出的阻值应(填“大于”、“等于”或“小于”)正常工作时的电阻。参考答案:32.4Ω,小于12.(1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是
(填“金属”或“半导体”)。通电时间t/s51015202530电压
u/v0.400.621.021.261.521.64电流
i/mA0.200.430.811.822.813.22
(2)如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0℃时的电阻,k表示图线的斜率.若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R′串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1<t2,则t1的刻度应在t2的
侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系.请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t=
。参考答案:①,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。②温度t1<t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。③由甲可知
由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得
t=13.质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示.物块移动距离S1后停了下来,设此过程中,q不变.去掉磁场后,其他条件不变,物块移动距离S2后停了下来.则S1小于S2(填大于、小于、等于)参考答案:【考点】:带电粒子在混合场中的运动.【分析】:物块向左运动的过程中,受到重力、洛伦兹力、水平面的支持力和滑动摩擦力,向左做减速运动.采用假设法。:解:物块带正电,由左手定则可知,受洛伦兹力方向向下,则物块受到的支持力大于物块的重力,物块受到的摩擦力.根据动能定理,得:﹣=0﹣…①若去掉磁场,物块受到的摩擦力:f2=μmg,根据动能定理,得:…②比较①②得:s1<s2故答案为:小于【点评】:本题考查应用动能定理和动量定理研究变力情况的能力.在中学阶段,这两个定理,一般用来研究恒力作用情况,本题采用假设法,将变力与恒力情况进行比较得出答案.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。①他们碰撞后的共同速率是;②在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:①0.1m/s
(2分)
②方向见图(1分)
能得分(1分)
15.图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ.(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.参考答案:(1)1.6m
(2)m/s,90°
(3)5600N【详解】(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得:竖直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托车落至A点时其竖直方向的分速度:到达A点时速度:设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则:即,所以:(3)对摩托车受力分析可以知道,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:
当时,计算得出.由牛顿第三定律可以知道人和车在最低点O时对轨道的压力为5600
N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离.(2)从平台飞出到达A点时速度,圆弧对应圆心角.(3)当最低点O速度为6m/s,人和车对轨道的压力5600
N.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如下图所示,有一长为L右端开口的圆柱形气缸,一个质量不计的薄活塞封闭一定质量的理想气体,开始时活塞处在离左端处,气体温度为270C,现对气体加热。(已知外界大气压恒为P。,绝对零度为-2730C,活塞阻力不计)求:(1)活塞刚好到达最右端时,气缸内气体的温度。(2)当加热到4270C时,气体的压强。参考答案:(1)设气缸的截面积为S,由等压变化:=……(1)(2分)
=
得:T2=450K……(2)(2分)
(2)温度升至右端后为等容变化:=……
(2分)ks5u
其中:P2=P0
T2=450K
T3=427+273=700K得:=
P3=P0……17.(09年大连24中质检)(10分)如图所示,有一垂直于纸面向里的匀强磁场B=1T,分布在半径为R=045m的光滑的1/4圆弧空间,轨道AB与粗糙平面BC相连,质量m=2kg,电量q=+1C的物块由静止开始从A点滑下经B点进入动摩擦因数μ=0.2的水平面。重力加速度g取10m/s2。求:
(1)物块经B点时的速度大小vt和物块经圆轨道B点时对轨道压力大小;
(2)物块过B点后2s内所滑行的距离s;
(3)物块沿水平面运动过程中克服摩擦力做多少功?参考答案:解析:(1)由机械能守恒得
(1分)
由牛顿第二定律得F-mg+Bv1q=mv12/R
(1分)
F=57N
(1分)
(2)物体做减速运动的加速度大小
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
由动能定理(1分)
克服阻力所做的功
W克=1/2×2×3×3=9J(1分)18.如图
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