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文档简介
山西省运城市虞乡中学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.如下图所示,在光滑的水平面上,A、B两物体的质量mA=2mB,A物体与轻质弹簧相连,弹簧的另一端固定在竖直墙上,开始时,弹簧处于自由状态,当物体B沿水平向左运动,使弹簧压缩到最短时,A、B两物体间作用力为F,则弹簧给A物体的作用力的大小为()A.F
B.2F
C.3F
D.4F参考答案:C2.小球由地面竖直上抛,设所受阻力大小恒定,上升的最大高度为H,地面为零势能面。在上升至离地高度h处,小球的动能是势能的两倍,在下落至离地面高度h处,小球的势能是动能的两倍,则h等于(
)A.
B.
C.
D.参考答案:D设小球受到的阻力大小恒为f,小球上升至最高点过程由动能定理得:-mgH-fH=0-…①;
小球上升至离地高度h处时速度设为v1,由动能定理得:
-mgh-fh=…②,又=2mgh…③;
小球上升至最高点后又下降至离地高度h处时速度设为v2,此过程由动能定理得:
-mgh-f(2H-h)=…④,又=mgh…⑤;
以上各式联立解得h=,故选D.【答案】【解析】3.(单选)如图所示是模拟汽车发动机的冷却风扇设计的一个控制电路.要求发动机的点火开关接通,并且温度过高导致热敏电阻A阻值变小时,风扇自动开启.则虚线框内的门电路可能是()A.“与”门B.“或”门C.“非”门D.无法判断参考答案:考点:简单的逻辑电路.分析:与门的特点:当事件的条件全部满足,事件才能发生.解答:解:由电路图可知闭合开关K,门电路一个输入端输入高电势,刚闭合K时,温度较低,R′阻值较大,门电路的另一个输入端输入低电势,风扇不启动,说明门电路输出低电势;当温度升高时R′电阻减小,门电路的另一个输入端输入高电势,此时风扇启动,门电路输出高电势,即门电路的两个输入端都输入高电势时,门电路输出高电势,输入端有一个输入低电势时,门电路输出低电势,由此可知,门电路为“与”门,故A正确.故选:A点评:解决本题的关键掌握与逻辑关系的特点:当事件的几个条件都满足,事件才能发生.4.做曲线运动的物体,在运动过程中一定变化的物理量是
(
)A.速率
B.速度
C.加速度
D.合外力参考答案:B5.如图所示,一木块静止在粗糙斜面上,斜面静止于粗糙水平面,现用水平推力F作用于木块.当F的大小由零逐渐增加到一定值,木块和斜面始终保持静止,则()A.木块受到的摩擦力逐渐增大B.木块受到的合力逐渐增大C.斜面受到地面的支持力逐渐增大D.斜面受到地面的摩擦力逐渐增大参考答案:D【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】正确的受力分析是解决问题的关键,物体静止在斜面上,说明物体处于平衡状态,所受外力合力为0,根据合力为0可列式求物体所受斜面的支持力和摩擦力的变化情况,由于物体始终处于平衡,故物体所受合力为0,以物体和斜面整体为研究对象,当F增大时,地面对整体的摩擦力亦增大.【解答】解:A、如图对小滑块进行受力分析有:F合x=Fcosθ+f﹣Gsinθ=0
…①F合y=FN﹣Gcosθ﹣Fsinθ=0…②由①知f=Gsinθ﹣Fcosθ,由于未知摩擦力的方向,故当f为正值时,F增大则f减小,若f为负值即沿斜面向下时,当F增大则f亦增大.但最大静摩擦力随着正压力增大而增大.故A错误;B、由于物体在F增大过程中始终处于静止状态,即平衡状态,故合外力始终为0,所以水平方向合力为0即一直不变,故B错误;C、对整体进行受力分析可知,整体在竖直方向始终处于平衡状态,所以受到的重力与支持力都不变,故C错误;D、对整体进行受力分析可知,整体在水平方向受到的推力F增大,所以斜面受到地面的摩擦力逐渐增大,故D正确.故选:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示.则电源内阻的阻值为5Ω,滑动变阻器R2的最大功率为0.9W.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:由图可知两电阻串联,V1测R1两端的电压,V2测R2两端的电压;当滑片向左端滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则可知总电阻变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,则可知内电压的变化及路端电压的变化,同时也可得出R1两端的电压变化,判断两图象所对应的电压表的示数变化;由图可知当R2全部接入及只有R1接入时两电表的示数,则由闭合电路的欧姆定律可得出电源的内阻;由功率公式可求得电源的最大输出功率及滑动变阻器的最大功率.解答:解:当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故=;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得:r=5Ω,E=6V.由上分析可知,R1的阻值为5Ω,R2电阻为20Ω;当R1等效为内阻,则当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I==A=0.3A,则滑动变阻器消耗最大功率P=I2R=0.9W;故答案为:5,0.9.点评:在求定值电阻的最大功率时,应是电流最大的时候;而求变值电阻的最大功率时,应根据电源的最大输出功率求,必要时可将与电源串联的定值电阻等效为内阻处理.7.一小球在桌面上做匀加速直线运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下小球运动过程中在每次曝光时的位置,并将小球的位置编号,得到的照片如图所示.由于底片保管不当,其中位置4处被污损.若已知摄影机连续两次曝光的时间间隔均为1s,则利用该照片可求出:小球运动的加速度约为________m/s2.位置4对应的速度为________m/s,能求出4的具体位置吗?________.求解方法是:____________________(不要求计算,但要说明过程).参考答案:3.0×10-2(2.8×10-2~3.1×10-2均可)9×10-2能利用(x5-x4)-(x4-x3)=aT2可以求出位置4的具体位置(其他方法合理均可)
8.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按右上图接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系.当闭合S时观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按右下图所示将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.S闭合后,将线圈A插入线圈B的过程中,电流表的指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(2)线圈A放在B中不动时,指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(3)线圈A放在B中不动,将滑动变阻器的滑片P向左滑动时,电流表指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).(4)线圈A放在B中不动,突然断开S.电流表指针将
(填:左偏、右偏或者不偏).
参考答案:(1)右偏,(2)不偏,(3)右偏,(4)左偏9.如图所示的电路中,纯电阻用电器Q的额定电压为U,额定功率为P。由于给用电器输电的导线太长,造成用电器工作不正常。现用理想电压表接在电路中图示的位置,并断开电键S,此时电压表读数为U,闭合电键S,其示数为。则闭合电键后用电器Q的实际功率为____________,输电线的电阻为_______________。参考答案:
,
10.一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速大小为0.6m/s,t=0时刻波形如图所示。质点P的横坐标为x=0.96m,则质点P起动时向_______方向运动(选填“上”或“下”),t=______s时质点P第二次到达波谷。参考答案:下,1.7s11.如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去力F,物体又经过时间t回到出发点,若以地面为零势能面,物体回到出发点的动能为
▲
;撤去力F时物体的重力势能为
▲
。]参考答案:60J
45J
试题分析:物体沿光滑斜面向上运动一直到回到出发点的过程,只有恒力F做功,根据动能定理,回到出发点的动能。设力F撤去时速度大小为,返回地面后速度大小为,力F撤去前为匀变速直线运动,撤去后仍是匀变速直线运动,则有位移,整理得,即力F撤去时物体动能为,根据动能定理,在力F撤去前,,所以撤去力F时物体的重力势能为。
考点:动能定理
匀变速直线运动12.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA
▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中____▲___(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于
,
吸热13.一置于铅盒中的放射源发射的a、b和g射线,由铅盒的小孔射出,在小孔外放一铝箔后,铝箔后的空间有一匀强电场。进入电场后,射线变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,如图所示,则图中的射线a为
射线,射线b为
射线。参考答案:答案:,b解析:放射源可以放射出、、三种射线,三种射线分别带正电、负电和不带电。三种射线的性质也不同。射线粒子性强,但穿透能力弱。所以不能穿透铝箔,射线和射线的穿透能力强,可以穿透铝箔。由于射线带负电,经过电场时受到电场力的作用而发生偏转。射线不带电,经过电场时不发生偏。所以图中射线是,射线是射线。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?
参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q
(6分)15.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.质量为M的木块在光滑水平面上以速率v1向右运动,质量为m的子弹以速率v2水平向左射入木块,假设子弹射入木块后均未穿出,且在第N颗子弹射入后,木块恰好停下来,求N的数值.参考答案:取水平向右为正方向,对木块与N颗子弹组成的系统,由动量守恒定律;得
∴Mv-Nmv2=0
N=17.如图,三棱镜ABC中.∠A=90°,∠B=60°.AB的边长为.让光线从AB边的中点D以某一角度射入三棱镜,到达AC边时恰好发生全反射.已知棱镜的折射率n=,不考虑光在BC边的反射,求:(真空中的光速为c)(1)光从BC边出射角的正弦值sini;(2)光在棱镜中传播所用的时间t.参考答案:解:(1)由sinC===得临界角C=60°由于光线到达AC边时恰好发生全反射,入射角等于临界角C,光路图如图所示.从F点出射时,入射角为r,出射角为i.由几何知识可得r=60°﹣30°=30°由n=得sini=nsinr=(2)由几何关系知DE=l,EF=BD=则光在棱镜中传播的路程s=DE+EF=l+=l光在棱镜中传播的速
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