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文档简介
1、安徽省滁州市半塔中学2022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. (多选)如图所示,平行金属导轨MN和PQ,他们的电阻可以忽略不计,在M和P之间接有阻值为R=3.0的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m,其电阻不计,且与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T,现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动,则以下判断正确的是A导体棒ab中的感应电动势E=2.0vB电路中的电流I=0.5AC导体棒ab所受安培力方向向右D导体棒ab所受合力做功为零参考答案:答案:AD:导体棒ab中的感应电动势,A正
2、确;电流为,B错误;电流方向右手定则可知b-a,左手定则可得安培力向左,C错误;金属棒做匀速直线运动合力为零,D正确。2. 一只小球沿光滑水平面运动,垂直撞到竖直墙上小球撞墙前后的动量变化量为p,动能变化量为,关于p和有下列说法:若p最大,则也最大;若p最大,则一定最小;若p最小,则也最小;若p最小,则一定最大以上说法中正确的是 A B C D参考答案:B3. 光滑水平桌面上放置一长木板 ,长木板上表面粗糙,上面放置一小铁块 ,现有一水平向右的恒力 F 作用于铁块上,以下判断正确的是A铁块与长木板都向右运动,且两者一定保持相对静止B若水平力足够大,铁块与长木板间有可能发生相对滑动C若两者保持相
3、对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间有可能发生相对滑动D若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间仍将保持相对静止参考答案:BD若恒力F小于铁块与木板之间的摩擦力,铁块和木板保持相对静止,若恒力F大于铁块与木板之间的摩擦力,铁块和木板将发生相对滑动,故A错误B正确。若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,拉力仍小于摩擦力,铁块和木板仍相对静止,只是整体一起做减速运动,故C错误D正确。4. 在空间中同时存在匀强磁场和匀强电场,匀强电场方向竖直向上,场强大小为E,匀强磁场的方向和大小均未知,如图所示.现有一质量为m的带电小球,用长为L的绝缘线悬挂在一
4、点,小球在水平面上以角速度做匀速圆周运动,顺着电场强方向观察,小球向顺时针方向旋转,这时线与竖直方向夹角为,线上拉力为零.下列说法正确的是A小球带负电荷,电量为q=mg/EB磁感应强度方向竖直向上C突然撤去磁场后,小球将做竖直平面内的摆动D突然撤去磁场后,小球在速度方向和绝缘线决定的平面内做匀速圆周运动参考答案:D5. (单选)如图,一颗小弹丸从离水面不高处落入水中,溅起的几个小水珠可以跳得很高(不计能量损失),下列说法正确的是()A小弹丸下落时具有的重力势能等于几个水珠在最高点的重力势能B小弹丸下落时具有的重力势能大于几个水珠在最高点的重力势能C小弹丸下落时具有的重力势能小于几个水珠在最高点
5、的重力势能D小水珠跳起的高度超过弹丸下落的高度,是违背能量守恒的参考答案:考点:功能关系分析:该题中,弹丸的重力势能转化弹丸的动能,再转化为水的弹性势能最后转化成小水珠的动能,在这一过程中,水的总动能要小于弹丸的动能,但是,各个水珠的质量都比较小,因此,小水珠跳起的高度存在多种可能性,这样,即可对题目的各选项做出判断解答:解:弹丸的重力势能转化弹丸的动能,再转化为水的弹性势能最后转化成小水珠的动能,小水珠升高的过程中,动能又转化为重力势能,(即表现为小水珠的高度),在这一过程中,水的总动能要小于弹丸的动能,但是,各个水珠的质量都比较小,因此,小水珠跳起的高度存在多种可能性当弹丸的质量又比较大的
6、时候,完全有可能出现个别小水珠跳起的高度较高的情况,甚至可以超过弹丸下落的高度故B正确,ACD都错误故选:B点评:该题考查能量的转化与守恒,题目中弹丸的重力势能转化成小水珠的势能,在这一过程中,各个水珠的质量都比较小,因此,小水珠跳起的高度存在多种可能性考虑到这样的多种性,才能对题目做出正确的判定二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质量为20 kg的物体,从离地面l6 m高处,由静止开始匀加速下落,经2 s落地,则物体下落的加速度的大小是 m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是 N(g取l0m/s2)参考答案:7. 某同学在某次实验中用多用表测得电阻丝的电阻如图所示,选择
7、的倍率为“10”,可知金属丝的电阻R= ;如果在测量中,指针的偏角太小,应该 (填“增大”或“减小”)参考答案:8. 一定质量的理想气体,状态从ABCDA的变化过程可用如图所示的pV的图描述,图中p1、p2、V1、V2和V3为已知量。(1)气体状态从A到B是_过程(填“等容”、“等压”或“等温”);(2)状态从B到C的变化过程中,气体的温度_(填“升高”、“不变”或“降低”);(3)状态从C 到D的变化过程中,气体_(填“吸热”或“放热”);(4)状态从ABCD的变化过程中,气体对外界所做的总功为_。参考答案:(1)等压 (2)降低 (3)放热 (4)p1(V3V1)p2(V3V2)9. 光电
8、计时器是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图1所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。利用如图2所示装置测量滑块与长1m左右的木板间动摩擦因数,图中木板固定在水平面上,木板的左壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与木板相比可忽略),弹簧右端与滑块接触,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出。现使弹簧解除锁定,滑块获得一定的初速度后,水平向右运动先后经过两个光电门1和2,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为2.010-2s和5.010-2s,用游标卡尺测量小滑块
9、的宽度d,卡尺示数如图3所示. (1)读出滑块的宽度d= cm(2)滑块通过光电门1的速度为v1 ,通过光电门2的速度v2 ,则v2 = m/s;(结果保留两位有效数字)(3)若用米尺测量出两个光电门之间的距离为L(已知L远大于d),已知当地的重力加速为g,则滑块与木板动摩擦因数表达式为 (用字母v1、v2、L、g表示)。参考答案:(1) 5.50 (2) 1.1 (3)10. 如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,A是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r。B点在小轮上,它到小轮中心的距离为r。C点和D点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则
10、 A、B、C、D四个点的线速度之比为 ;角速度之比为 。参考答案:2:1:2:4,2:1:1:111. 一位同学受到“研究平抛运动”昀实验启示,他想用如图所示的装置来验证动量守恒定律:一光滑水平台上,等大的甲、乙两小球间有一根被压缩的轻质弹簧,弹簧的原长较短。当弹簧突然释放后,两个小球被弹簧弹射,分别落在水平地面上的P、Q两点,然后该同学进行了下列物理量的测量:A用天平测出甲、乙两个小球的质量分别是m1、m2B用米尺测出甲、乙两个小球的落地点与平台边缘的水平距离分别为s1、s2C用米尺测出平台离地面的高度h(1)上面的三个步骤中,你认为不必要的步骤有_(填序号)。(2)根据需要选用上面A、B、
11、C三个步骤中的物理量来表示,只要满足关系式_,则说明弹簧弹射小球的过程中动量守恒。参考答案: (1). C (2). m1 s1 ? m2 s2【详解】(1)两球均做平抛运动,因高度相同,则时间相同;要验证的表达式:m1v1-m2v2=0,即,即m1 s1 ? m2 s2,故不需要测量平台离地面的高度h,即不必要的步骤有C;(2)只要满足关系式m1 s1 ? m2 s2,则说明弹簧弹射小球的过程中动量守恒。12. 模块3-4试题一列简谐横波,沿x轴正向传播。位于原点的质点的振动图象如图1所示。该振动的振幅是_cm;振动的周期是_s ;在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是_ cm。
12、图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5m处。该波的传播速度为_m/s;经过周期后,A点离开平衡位置的位移是_cm。参考答案:答案:80.2 0 108解析:振幅是质点偏离平衡位置的最大距离。所以可以得出振幅为。质点完成一个全振动的时间叫做一个周期。从图中可以看出周期为。当t等于周期时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动。所以位移为0。从图2中可以看出波长等于,所以有经过半个周期后,A点走过的路为振幅的2倍,所以处在负的最大位移处,为。13. 一列简谐横波沿直线传播以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点A的振动图象如图所示,已知O、A的平衡位置相距0.9m,则该横波波长为 m,波速
13、大小为 m/s,波源的起振方向是沿y轴 方向(选填“正”或“负”)参考答案:1.2,0.3,正【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象【分析】首先明确yt图象是振动图象,由图可知周期为4s和A点的起振方向,即可得到波源的起振方向;据波速公式v=求解波速【解答】解:据图象可知:A点比波源O晚振动3s,即波从O传到A的时间 t=3s,所以波速为:v=0.3m/s振动周期为 T=4s,则波长为:=vT=0.34m=1.2m据波的传播特点,各质点的起振方向与波源的起振方向相同;据图象可知,A点的起振方向沿y轴的正方向,则波源的起振方向是沿y轴正方向故答案为:1.2,0.3,正三、 实验题:本题共2小
14、题,每小题11分,共计22分14. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:A待测干电池(电动势约为1.5V,内电阻约为5) B电压表V(02V)C电阻箱R1(099.9) D滑动变阻器R2(0200,lA) E开关S和导线若干(1)在现有器材的条件下,请你选择合适的实验器材,并设计出一种测量干电池电动势和内阻的方案,在方框中(答题纸上)画出实验电路图(标明所选的器材);(2)利用你设计的实验方案连接好电路,在闭合开关、进行实验前,应注意 ;(3)如果要求用图象法处理你设计的实验数据,通过作出有关物理量的线性图象,能求出电动势E和内阻r,则较适合的线性函数表达式是 (设电压
15、表的示数为U,电阻箱的读数为R)。(4)利用你设计的电路进行实验,产生系统误差的主要原因是 。参考答案:(1)如图所示(2)将电阻箱的阻值调到最大(3)或 (4)电压表分流 15. 某同学用螺旋测微器测量一金属丝的直径,测微器的示数如图所示,该金属丝直径的测量值为 mm。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,两根电阻忽略不计、互相平行的光滑金属导轨竖直放置,相距L=1m,在水平虚线间有与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,磁场区域的高度d=1m,导体棒a的质量ma=0.2kg、电阻Ra=1;导体棒b的质量mb=0.1kg、电阻Rb=1.5它们分别从图中
16、M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,b匀速穿过磁场区域,且当b刚穿出磁场时a正好进入磁场,重力加速度g=10m/s2,不计a、b棒之间的相互作用,导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好,求:(1)b棒穿过磁场区域过程中克服安培力所做的功;(2)a棒刚进入磁场时两端的电势差;(3)保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动,对a棒施加的外力随时间的变化关系参考答案:解:(1)b棒穿过磁场做匀速运动,安培力等于重力,则有:BI1L=mbg,克服安培力做功为:W=BI1Ld=mbgd=0.1101=1J(2)b棒在磁场中匀速运动的速度为v1,重力和安培力平衡,根据平衡条件,结合闭合电路欧姆定律得:
17、=mbgvb=10m/s,b棒在磁场中匀速运动的时间为t1,d=vbt1,t1=0.1sa、b都在磁场外运动时,速度总是相等的,b棒进入磁场后,a棒继续加速t1时间而进入磁场,a棒进入磁场的速度为va,va=vb+gt1=10+100.1=11m/s电动势为:E=BLva=0.5111=5.5Va棒两端的电势差即为路端电压为:U=3.3V(3)a棒刚进入磁场时的加速度为a,根据牛顿第二定律得:magBI2L=maaa=g=g=10=4.5m/s2,要保持加速度不变,加外力F,根据牛顿第二定律得:F+magBIL=maa得:F=t=t=0.45t1.1答:(1)b棒穿过磁场区域过程中克服安培力所
18、做的功为1J;(2)a棒刚进入磁场时两端的电势差为3.3V;(3)保持a棒以进入时的加速度做匀变速运动,对a棒施加的外力随时间的变化关系为F=0.45t1.117. 如图(a)所示,在空间有一坐标系xoy,直线OP与x轴正方向的夹角为30,第一象限内有两个方向都垂直纸面向外的匀强磁场区域和,直线OP是它们的边界,OP上方区域中磁场的磁感应强度为B,一质量为m,电荷量为+q的质子(不计重力及质子对磁场的影响)以速度v从O点沿与OP成30角的方向垂直磁场进入区域,质子先后通过磁场区域和后,恰好垂直于x轴进入第四象限,第四象限存在沿-x轴方向的特殊电场,电场强度E的大小与横坐标x的关系如图(b)所示
19、,试求(1)区域中磁场的磁感应强度大小 ;(2)质子再次到达y轴时的速度大小和方向。参考答案:【知识点】带电粒子在磁场中运动 动能定理 E2 K2【答案解析】(1)(2)方向向左下方与y轴负向成()的夹角 解析: (1)由几何关系知:质子再次回到OP时应平行于x轴正向进入区,设质子从OP上的C点进入区后再从D点垂直x轴进入第四象限,轨迹如图。 由几何关系可知:O1COX,O1C与OX的交点O2即为内圆弧的圆心,等边三角形。设质子在区圆运动半径为,在区圆运动半径为,则: 由 得: , 同理得: 即区域中磁场的磁感应强度: (2)D点坐标: 质子从D点再次到达y轴的过程, 设质子再次到达y轴时的速
20、度大小为,由动能定理: 得: 因粒子在y轴方向上不受力,故在y轴方向上的分速度不变如图有:即方向向左下方与y轴负向成()的夹角 【思路点拨】(1)根据运动规律画出运动运动轨迹,然后根据在磁场中运动洛伦兹力提供向心力求得磁感应强度。(2)根据动能定理和电场力做功求得到达D点的速度,在y轴方向上不受力,故在y轴方向上的分速度不变从而求得速度的方向。18. 如图所示,一个质量为m=15kg的小号粮食麻袋,从离地面高h1=6m的天花板自由下落,一辆运粮平板车正沿着下落点正下方所在的平直路面以v0=6m/s的速度匀速前进已知麻袋开始自由下落时,平板车前端恰好运动到距离下落点正下方s=3m处,该平板车总长L=7m,平板车板面离地面高h2=1m,麻袋可看做质点,不计空气阻力假定麻袋落到板面后不弹起,在麻袋落到板面的瞬间,平板车开始以大小为a=4m/s2的加速度做匀减速直线运动,直至停止,g取10m/s2,麻袋与平板车板面间的动摩擦因数=0.2求:(1)麻袋将落在平板车上距车左端多远处;(2)通过计算说明,麻袋是否会滑到平板车的最左端;(3)
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