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文档简介
2022-2023学年吉林省长春市市第二朝鲜族中学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.下面列出的是某种电视机、电风扇、空调机和电冰箱铭牌上的一些参数:根据铭牌上提供的信息,下列说法正确的是A.四种电器都正常工作时电风扇中通过的电流最小B.四种电器都正常工作时空调机消耗的电功率最大C.在24小时内正常使用的电冰箱比连续运转的电风扇耗电多D.在24小时内正常使用的电冰箱比连续运转的电风扇耗电少参考答案:
答案:ABD2.以下说法符合物理史实的是(
)A.伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动状态的原因
B.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤装置测出了万有引力常量
C.奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了右手螺旋定则
D.库仑在前人的基础上,通过实验得到了真空中点电荷相互作用的规律参考答案:ABD3.(单选)如图所示,放在斜面上的物块A和斜面体BJ起水平向右做匀速运动.物块A受到的重力和斜面对它的支持力的合力方向是 A.竖直向上 C.沿斜面向下 B.竖直向下 D.水平向右参考答案:C4.如图所示a、b间接入正弦交流电,理想变压器右侧部分为一火灾报警系统原理图,R2为热敏电阻,随着温度升高其电阻变小,所有电表均为理想电表,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当R2所在处出现火情时,以下说法中正确的是A.V1的示数减小,V2的示数减小 B.V1的示数不变,V2的示数减小C.A1的示数增大,A2的示数增大 D.A1的示数减小,A2的示数减小参考答案:B试题分析:当传感器R2所在处出现火情时,R2的电阻减小,导致电路的总的电阻减小,所以电路中的总电流将会增加,A1测量的是原线圈中的总的电流,由于副线圈的电流增大了,所以原线圈的电流A1示数也要增加;由于电源的电压不变,原副线圈的电压也不变,所以V1的示数不变,由于副线圈中电流增大,R3的电压变大,所以V2的示数要减小,即R1的电压也要减小,所以A2的示数要减小,所以AC正确,BD错误.故选AC.5.电源、开关S、定值电阻R1和R3、光敏电阻R2、灯泡以及电容器连接成如图所示电路,电容器的两平行板水平放置。当开关S闭合,并且无光照射光敏电阻R2时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点。当用强光照射光敏电阻R2时,光敏电阻的阻值变小,则A.电容器所带电荷量减少B.电容器两极板间电压变大C.液滴向下运动D.灯泡变暗参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某放射性元素经过6天后,只剩下1/8没有衰变,它的半衰期是
天。为估算某水库的库容,可取一瓶无毒的该放射性元素的水溶液,测得瓶内溶液每分钟衰变8×107次。现将这瓶溶液倒入水库,8天后在水库中取水样1.0m3(可认为溶液己均匀分布),测得水样每分钟衰变20次。由此可知水库中水的体积约为
m3。参考答案:2
2.5×1057.在2004年6月10日联合国大会第58次会议上,鼓掌通过一项决议。决议摘录如下:联合国大会,承认物理学为了解自然界提供了重要基础,注意到物理学及其应用是当今众多技术进步的基石,确信物理教育提供了建设人类发展所必需的科学基础设施的工具,意识到2005年是爱因斯坦科学发现一百周年,这些发现为现代物理学奠定了基础,.……;.……;.宣告2005年为
年.参考答案:国际物理(或世界物理).
8.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。根据表中的数据通过分析、计算可以得出,汽车加速运动经历的时间为
s,汽车全程通过的位移为
m。
时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0
参考答案:4;969.我国舰载飞机在“辽宁舰”上成功着舰后,某课外活动小组以舰载飞机利用阻拦索着舰的力学问题很感兴趣。他们找来了木板、钢球、铁钉、橡皮条以及墨水,制作了如图图所示的装置,准备定量研究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系。要达到实验目的,需直接测量的物理量是钢球由静止释放时的
和在橡皮条阻拦下前进的距离,还必须增加的一种实验器材是
。忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力,重力加速度已知,根据
定律(定理),可得到钢球被阻拦前的速率。参考答案:高度
,
刻度尺
。
动能定理或机械能守恒定律
10.如图所示电路,电池组的内阻r=4W,外电阻R1=2W,当滑动变阻器R2的电阻调为4W时,电源内部的电热功率为4W,则电源的最大输出功率为______W。欲使R2的电功率达到最大值,则R2应调为______W。参考答案:6.25,611.氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.61eV-3.11eV,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出_________种不同频率的光子,其中处于红光之外非可见光范围的有___________种,处于紫光之外非可见光范围的有________种。参考答案:6
1
3根据知,大量处于n=4的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的可见光;根据能级的跃迁满足得跃迁产生的光子能量分别是12.75eV,12.09eV,10.2eV,2.55eV,1.89eV,0.66eV,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV所以处于红光之外非可见光范围的光子能量有0.66eV,即1种,处于紫光之外非可见光范围的光子能量有12.75eV,12.09eV,10.2eV,即3种12.在正三角形的三个顶点A、B、C上固定三个带等量正点的点电荷,其中心P点的电势为U1,与P点关于AB边对称的P’点的电势为U2,如图所示,则U1
U2(填“>”、“<”、“=”),现取走B点的点电荷,则P’的电势为
。参考答案:
答案:>
13.光电管是应用___________的原理制成的光电元件。如图所示的电路中,如果a端与电源________(选填“正”或“负”)极相连,那么当光照射到光电管的阴极K时,电路中就会产生电流。参考答案:光电效应、正三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学习小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0V,0.7A";电流表Al,量程3A,内阻约为0.1;电流表A2,量程0.6A,内阻r2=0.2;电压表V,量程3V,内阻rv=9k;标准电阻R1,阻值l;标准电阻R2,阻值3k;滑动变阻器R,阻值范围0-10;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干。①甲同学设计了如图l所示的电路来进行测量,当通过小灯泡L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,此时小灯泡L的电阻为
。②乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在小灯泡L上的电压值是
V。③学习小组认为要想更准确地描绘出小灯泡L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。参考答案:15.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz(即打点计时器每隔0.02秒打一个点),记录小车运动的纸带如图所示,在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离填入下列表格中。距离d1d3d5测量值/cm
计算小车通过计数点“2”的瞬时速度为v2=______m/s(保留两位有效数字),小车的加速度大小是a=______m/s2(保留两位有效数字)。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量m=2kg的木块P放在质量M=8kg的水平木板上,木板与地面间的动摩擦因数=0.5。向左抽动木板时木块P处于静止状态,此时测力计的指针指在4N处,g取10m/s2(1)木块与木板间的动摩擦因数是多少?向左需用多大的力F可将木板匀速抽出?参考答案:见解析(1)木块受到的滑动摩擦力f=4N
2分木块与木板间的动摩擦因数
2分(2)向左匀速抽出,需要克服木块和地面的摩擦力
2分
2分17.如图甲所示,一物块在倾角为a的斜面上,在平行于斜面的拉力F的作用下从静止开始运动,作用2s后撤去拉力,物块经0.5s速度减为零,并由静止开始下滑,运动的v﹣t图象如图乙所示,已知物块的质量为1kg,g=10m/s2,=5.57,求:(1)物块与斜面的动摩擦因数(结果保留两位有效数字);(2)拉力F的大小.参考答案:考点:牛顿第二定律..专题:牛顿运动定律综合专题.分析:撤去拉力后,物块沿斜面向上做减速运动,根据图象求加速度,结合牛顿第二定律求动摩擦因数;根据图象及牛顿第二定律公式求拉力的大小.解答:解:(1)撤去拉力后,物块沿斜面向上做减速运动减速的加速度大小为由牛顿第二定律mgsinα+μmgcosα=ma2物块由静止沿斜面下滑时的加速度大小由牛顿第二定律mgsinα﹣μmgcosα=ma3求得μ=0.093(2)物块在拉力F的作用下,沿斜面向上做匀加速运动加速度
根据牛顿第二定律有F﹣mgsinα﹣μmgcosα=ma求得
F=2.5N答:(1)物块与斜面的动摩擦因数0.093(2)拉力F的大小2.5N点评:本题考查动力学知识与图象的综合,通过图线求出匀加速和匀减速运动的加速度是解决本题的关键.18.(计算)如图甲所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平面上,斜面足够长.一根轻弹簧一端固定在斜面的底端,另一端与质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点)接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态.当t=0时释放滑块.在0~0.24s时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示.已知弹簧的劲度系数k=2.0×102N/m,当t=0.14s时,滑块的速度v1=2.0m/s.g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.弹簧弹性势能的表达式为Ep=kx2(式中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量).求:(1)斜面对滑块摩擦力的大小f;(2)t=0.14s时滑块与出发点间的距离d;(3)在0~0.44s时间内,摩擦力做的功W.参考答案:(1)斜面对滑块摩擦力的大小f为4.0N;(2)t=0.14s时滑块与出发点间的距离d为0.20m;(3)在0~0.44s时间内,摩擦力做的功W为﹣1.64J.动能定理的应用动能定理的应用解:(1)当t1=0.14s时,滑块与弹簧开始分离,此后滑块受重力、斜面的支持力和摩擦力,滑块开始做匀减速直线运动.由题中的图乙可知,在这段过程中滑块加速度的大小为:a1=10m/s2.根据牛顿第二定律有:mgsinθ+f=ma1代入数据解得:f=4.0N(2)当t1=0.14s时弹簧恰好恢复原长,所以此时滑块与出发点间的距离d等于t0=0时弹簧的形变量x,所以在0~0.14s时间内弹簧弹力做的功为:W弹=Ep初﹣Ep末=.在这段过程中,根据动能定理有:W弹﹣mgdsinθ﹣fd=mv12﹣0代入数据解得:d=0.20m(3)设从t1=0.14s时开始,经时间△t1滑块的速度减为零,则有:△t1==0.20s这段时间内滑块运动的距离为:x1==0.20m
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