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广东省湛江市东升中学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.(单选)一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,5s末的速度达到15m/s,汽车的加速度是()

A.1m/s2B.3m/s2C.5m/s2D.15m/s2参考答案:考点:加速度.专题:直线运动规律专题.分析:物体的初速度为零,根据加速度的定义式,可以直接得到加速度的大小.解答:解:物体的初速度为0,末速度为15m/s,用的时间为5s,根据加速度的定义式有:a==m/s2=3m/s2,故选:B2.下列说法正确的是 A.伽利略通过“理想实验”得出“力是维持物体运动的原因” B.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”观点的物理学家是牛顿 C.胡克认为只有在一下的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献参考答案:CD伽利略通过“理想实验”首先正确认识力和运动的关系,得出“力不是维持物体运动的原因”,选项AB错误。选项CD符合物理史实。3.如图所示,长直杆CPD与水平面成45°,由不同材料拼接面成,P为两材料分界点,DP>CP。一个圆环套在长直杆上,让圆环无初速从顶端滑到底端(如左图);再将长直杆两端对调放置,让圆环无初速从顶端滑到底端(如右图),两种情况下圆环从开始运动到经过P点的时间相同。下列说法中正确的是A.圆环与直杆CP段的动摩擦因数小于圆环与直杆DP段之间的动摩擦因数B.两次滑动中圆环到达底端速度大小相等C.两次滑动中圆环到达底端所用时间相等D.两次滑动到达底端的过程中圆环与直杆摩擦产生的热量相等参考答案:BD4.滑雪运动员由斜坡向下滑行时其速度时间图象如图所示,图象中AB段为曲线,运动员在此过程中A.做匀加速运动

B.所受合力不断减小C.做曲线运动

D.机械能守恒参考答案:B5.(单选)下列能正确反映物体做平抛运动时速度变化量随运动时间变化规律的图是()A.B.C.D.参考答案:解:平抛运动的物体只受重力,加速度为g,则g=所以△v=gt所以△v与时间t成正比,图象是过原点的倾斜的直线,故B正确.故选:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,在研究感应电动势大小的实验中,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈导线横截面电量的大小关系是ql____q2(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:

大于

等于

7.如图所示,河道宽L=100m,河水越到河中央流速越大,假定流速大小u=0.2xm/s(x是离河岸的垂直距离)一汽船相对水的航速是10m/s,它自A处出发,船头垂直河岸方向渡河到达对岸B处,则过河时间为________s;在这段时间内汽船顺着河道向下游漂行的距离为________m。参考答案:10;50。8.图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。参考答案:

(1).a

(2).(3m,0.4m)【详解】(1)两列波长相同的波叠加,由图象知,b、d两点都是波峰与波谷相遇点,则b、d两点振动始终减弱,是振动减弱点;(2)由图象可知,两列波的波长都为λ=4m,则周期,而,c点此时向上运动,经过到达波谷,此时y方向的位移为y=-2A=-0.4cm,故c点的坐标为(3m,-0.4cm).【点睛】本题考查了波的叠加原理,要知道波峰与波峰或波谷与波谷相遇点振动加强,波峰与波谷相遇点振动减弱,要注意:振动加强点并不是位移始终最大.9.如图所示,直导线ab与固定的电阻器R连成闭合电路,ab长0.40m,在磁感强度是0.60T的匀强磁场中以5.0m/s的速度向右做切割磁感线的运动,运动方向跟ab导线垂直.这时直导线ab产生的感应电动势的大小是_______V,直导线ab中感应电流的方向是_________(填“a→b”或“b→a”);若电阻R=5Ω,导线ab电阻r=1Ω,则ab两端的电势差大小为_______V。参考答案:1.2V,b→a;1.0V10.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度

(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量

它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于11.1某同学获得一竖直上抛小球的频闪照片图。已知频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字)由频闪照片上的数据计算t4时刻小球的速度υ4=

m/s;小球上升的加速度大小约为a=

m/s2;对(2)的数据进行分析,可得到什么结论.得到的结论是

参考答案:(1)3.98

(2)10.0

(3)上升过程中受到空气阻力作用12.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路。(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清_______的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填“左”或“右”)。参考答案:(1)(2)___L1和L2;_(3)___右_____端13.某种物质分子间作用力表达式,则该物质固体分子间的平均距离大约为

;液体表面层的分子间的距离比

(填“大”或“小“)。参考答案:(2分)

大三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?

参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)

②根据动量守恒

mv=2mv1(1分)

v1=2m/s

……

设A板长为L,根据能量守恒定律

(1分)

L=1m15.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.)如图甲,真空中两竖直平行金属板A、B相距,B板中心有小孔O,两板间电势差随时间变化如图乙.时刻,将一质量,电量的带正电粒子自O点由静止释放,粒子重力不计.求:

(1)释放瞬间粒子的加速度;

(2)在图丙中画出粒子运动的图象.(至少画一个周期,标明数据,不必写出计算过程)参考答案:17.如图所示,质量为3m的足够长木板C静止在光滑水平面上,质量均为m的两个小物体A?B放在C的左端,A?B间相距s0,现同时对A?B施加水平向右的瞬时冲量而使之分别获得初速度v0和2v0,若A?B与C之间的动摩擦因数分别为μ和2μ,则(1)最终A?B?C的共同速度为多大?(2)求运动过程中A的最小速度?参考答案:(1)对由于A、B、C三个物体构成的系统由动量守恒定律可得:mv0+2mv0=5mv解得:最终A、B、C的共同速度为v=0.6v0(2)设经t时间A与C恰好相对静止,共同速度为vAC,此时B的速度为vB,A的速度最小。由动量守恒定律可得:mv0+2mv0=4mvAC+mvB由动量定理得:-μmgt=m(vAC-v0)(μmg+2μmg)t=3mvAC可解得:vAC=0.5v0

18.如图所示,用两根金属丝弯成一光滑半圆形轨道,竖直固定在地面上,其圆心为O、半径为0.3m。轨道正上方离地0.4m处固定一水平长直光滑杆,杆与轨道在同一竖直平面内,杆上P点处固定一定滑轮,P点位于O点正上方。A、B是质量均为2kg的小环,A套在杆上,B套在轨道上,一条不可伸长的细绳绕过定滑轮连接两环。两环均可看作质点,且不计滑轮大小与质量。现在A环上施加一个大小为55N的水平向右恒力F,使B环从地面由静止沿轨道上升。(g取10m/s2),求:(1)在B环上升到最高点D的过程中恒力F做功为多少?(2)当被拉到最高点D时,B环的速度大小为多少?(3)当B、P间细绳恰与圆形轨道相切时,B环的速度大小为多少?(4)若恒力F作用足够长的时间,请描述B环经过D点之后的运动情况。参考答案:(1)A环运动的位移为s=(0.5–0.1)m=0.4m

(1分)恒力F做功:由WF=Fs,可解得WF=22J

(2分)(2)B环被拉到最高点D时A环的速度为零,

(1分)由mvA2+mvB2–0=WF–WG

(2分)可解得vB=4m/s

(1分)(3)当B、P间细绳恰与圆形轨道相切时位置如右图所示,其中sinα=0.75由mvA2+mvB2–0=WF–WG

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