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文档简介
陕西省西安市雨金中学2022-2023学年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.下列说法正确的是:
A.
露珠呈球形是由于表面张力所致B.
不浸润现象说明固体分子对液体分子的吸引力大于液体分子之间的吸引力C.
在一定温度下当气体容纳某种液体分子的个数达到极值时,这种气体就成为饱和汽,此时液体就不再蒸发D.
给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的参考答案:AC解析:露珠呈球形是由于表面张力所致,选项A正确;不浸润现象说明固体分子对液体分子的吸引力小于液体分子之间的吸引力,选项B错误;在一定温度下当气体容纳某种液体分子的个数达到极值时,这种气体就成为饱和汽,此时液体就不再蒸发,选项C正确;给自行车打气时气筒压下后反弹,是由气体压强大于大气压造成的,选项D错误。2.一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行。现将一个木炭包无初速地放在传送带的最左端,木炭包在传送带上将会留下一段黑色的径迹。下列说法中正确的是:A.黑色的径迹将出现在木炭包的左侧B.木炭包的质量越大,径迹的长度越短C.传送带运动的速度越大,径迹的长度越短D.木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短参考答案:D3.某飞镖选手在距地面高h、离靶面的水平距离L处,将质量为m的飞镖以速度v0水平投出,飞镖落在靶心正上方。如只改变h、L、m、v0四个量中的一个,可使飞镖投中靶心的是(不计空气阻力)A.适当减小m
B.适当减小hC.适当减小v0
D.适当减小L参考答案:BC4.(单选)如图,用平行于斜面的推力F使物体静止于倾角为θ的固定斜面上,下列说法正确的是(
)A.斜面对物体的摩擦力一定沿斜面向下
B.物体对斜面的摩擦力一定沿斜面向上C.斜面对物体的摩擦力一定沿斜面向上D.斜面对物体的摩擦力可能为零参考答案:D5.一个做匀加速直线运动的物体,先后经过a、b两点时的速度分别是v和7v,a、b间的距离为x,经过ab段的时间是t,则下列判断正确的是()A.经过ab段位移中点的速度是4vB.经过ab段中间时刻的速度是4vC.前t/2时间通过的位移比后t/2时间通过的位移小3vt/2D.前x/2位移所需时间是后x/2位移所需时间的2倍参考答案:BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为0.1m,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,振幅为0.4m,经过时间0.6s第一次出现如图(b)所示的波形.该列横波传播的速度为___________________;写出质点1的振动方程_______________.参考答案:解:由图可知,在0.6s内波传播了1.2m,故波速为
(2分)
该波周期为T=0.4s,振动方程为,代入数据得7.如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OA长为l,且OA:OB=2:3.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点,则小球的初动能为;现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出小球,并对小球施加一方向与△OAB所在平面平行的恒力F,小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,在相同的恒力作用下,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍.则此恒力F的大小为.参考答案:考点:动能定理的应用;平抛运动.分析:根据平抛运动的水平位移和竖直位移,结合平抛运动的规律求出初速度的大小,从而得出抛出时的初动能.对O到A和O到B分别运用动能定理,求出恒力做功之比,结合功的公式求出恒力与OB的方向的夹角,从而求出恒力的大小.解答:解:小球以水平初速度抛出,做平抛运动,在水平方向上的位移x=lsin60°=,竖直方向上的位移y=,根据y=,x=v0t得,解得,则小球的初动能.根据动能定理得,0到A有:,解得,O到B有:WOB﹣mgl=5Ek0,解得,设恒力的方向与OB方向的夹角为α,则有:,解得α=30°,所以,解得F=.故答案为:mgl,点评:本题考查了平抛运动以及动能定理的综合运用,第二格填空难度较大,关键得出恒力做功之比,以及恒力与竖直方向的夹角.8.如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力Ff,且线框不发生转动,则:线框在上升阶段刚离开磁场时的速度v1=
,线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q=
。参考答案:9.光滑斜面的倾角为α,将一个质量为m的小球从斜面上A点以初速度v0,沿平行斜面底边的方向射出,小球沿斜面运动到底边上的B点。如图所示,已知A点高为h,则小球运动到B点时的速度大小为__________,在斜面上运动的时间为___________。
参考答案:
答案:
10.(4分)如图所示,质量为m2的物体A放在车厢的水平底板上,用竖直细绳通过光滑定滑轮与质量为m1的物体B相连,车厢正沿水平轨道向右行驶,此时与物体B相连的细绳与竖直方向成θ角。则底板对m2支持力FN=_______,物体m2受到的摩擦力的大小f=______。参考答案:
答案:
(2分)
(2分)11.甲车以加速度3m/s2由静止开始作匀加速直线运动,乙车落后2s在同一地点由静止出发,以加速度4m/s2作匀加速直线运动,两车运动方向致,在乙车追上甲车之前,两车距离的最大值是
。参考答案:(24m)12.(4分)如图所示为龙门吊车的示意图,质量为2t的均匀水平横梁,架在相距8m的A、B两面竖直墙上,一质量为3.2t的吊车停在横梁上距A墙3m处。不计墙的厚度和吊车的大小,则当吊车下端未悬吊重物时,A墙承受的压力等于______N;若吊车将一质量为1.6t的重物P向上吊起,P到横梁的距离以d=H–2.5t2(SI)(SI表示国际单位制,式中H为横梁离地面的高度)规律变化时,A墙承受的压力等于______N。(g取10m/s2)参考答案:
答案:3×104N、4.5×104N13.甲、乙两车以相同的速率在水平地面上相向做匀速直线运动,某时刻乙车先以大小为a的加速度做匀减速运动,当速率减小到0时,甲车也以大小为a的加速度做匀减速运动。为了避免碰车,在乙车开始做匀减速运动时,甲、乙两车的距离至少应为_________.参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了测定电源电动势E、内电阻r的大小并同时描绘出小灯泡的伏安特性曲线,某同学设计了如图甲所示的电路。闭合开关,调节电阻箱的阻值,同时记录电阻箱的阻值R,电压表的示数U1,电压表的示数U2。根据记录数据计算出流过电阻箱的电流I,分别描绘了a、b两条U—I图线,如图乙所示。请回答下列问题:
(1)写出流过电阻箱的电流I的表达式I=
;(用U1、U2、R表示)
(2)电源两端电压随电流变化的图象是
(选填“a”或“b”);当电阻箱阻值调节为
时,两条图线存在交点;
(3)根据图乙可以求得电源的电动势E=
V,内电阻r=
,该电路中小灯泡消耗的最大功率为
W。(本小题结果均保留两位有效数字)参考答案:15.在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00㎏的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2.那么:(1)纸带的
端(选填“左”或“右’)与重物相连;(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和
点来验证机械能守恒定律;(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量=
J,动能增加量=
J;(结果取3位有效数字)(4)实验的结论是
。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.有一种机械装置叫做“滚珠式力放大器”,其原理如图所示,斜面A可以在水平面上滑动,斜面B以及物块C都是被固定的,它们均由钢材制成,钢珠D置于ABC之间。当用水平力F推斜面A时,钢珠D对物块C的挤压力F/就会大于F,故称为“滚珠式力放大器”。如果斜面A、B的倾角分别为α、β,不计一切摩擦力以及钢珠自身的重力,求这一装置的力放大倍数(即F/与F之比)参考答案:对A在水平方向有:则:对D有:解得:F’=(1+cotαcotβ)F即放大倍数为:k=1+cotαcotβ17.如图所示,质量为m的工件,从高h的光滑曲面上由静止下滑,水平向右进入传送带,传送带以的速度匀速逆时针运动,传送带长L,工件与传送带之间的动摩擦因数。求:(1)工件离开传送带时的速度;(2)工件在传送带上运动过程中产生的内能。参考答案:(1);(2)【详解】解:(1)设工件从传送带右边离开,工件到达传送带右边时速度大小为v,根据动能定律可得:解得:,且工件从传送带右边离开(2)设工件到达传送带时速度大小为v1,在传送带上运动时间为t,则有:根据运动学公式有:联立解得工件在传送带上运动的时间:产生的热量为:由以上各式解得工件在传送带上运动过程中产生的内能:18.质量m=1kg的滑块受到一个沿斜面方向的外力F作用,从斜面底端开始,以初速度v0=3.6m/s沿着倾角为37°足够长的斜面向上运动,物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.8。利用DIS实验系统进行测量,得到滑块向上滑动过程中,一段时间内的速度-时间图像如图所示(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:(1)滑块上滑过程中加速度的大小;(2)滑块所受外力F;(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块能否返回斜面底端?若不能返回,求出滑块停在离斜面底端的距离。若能返回,求出返回斜面底端时的速度。参考答案:解:(1)
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