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文档简介
1、2022-2023学年福建省泉州市晋江第一中学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. 下列物理量的负号表示方向的是 HYPERLINK l _msocom_1 jf1( )(A)气体的温度t10 (B)物体的位移s8m(C)物体的重力势能Ep50J (D)阻力做功为W10J参考答案:B2. 用比值法定义物理量是物理学中的一种常用的方法。下面四个物理量中属于比值法定义式的是( )A磁感应强度 B加速度C电场强度 D导体中的电流参考答案:A3. 甲、乙两车在同一水平道路上,一前一后相距S=6m,乙车在前,甲车在后,某时刻两车同时开始运
2、动,两车运动的过程如图所示,则下列表述正确的是( ) A当t=4s时两车相遇 B当t=4s时两车间的距离最大C两车有两次相遇 D两车有三次相遇参考答案:D4. 如下图所示,在光滑的水平面上,A、B两物体的质量mA2mB,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( )AF B2F C3F D4F参考答案:5. (多选)一个质量为m的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角=30的斜面,其加速度为g,如图此物体在斜面上上升的最大高度为h,则此过程中正确的是()A物体动
3、能增加了mghB物体克服重力做功mghC物体机械能损失了mghD物体克服摩擦力做功mgh参考答案:解:A、物体在斜面上加速度为,方向沿斜面向下,物体的合力F合=ma=,方向沿斜面向下,斜面倾角a=30,物体从斜面底端到最大高度处位移为2h,物体从斜面底端到最大高度处,物体合力做功W合=F合?2h=mgh根据动能定理研究物体从斜面底端到最大高度处得W合=Ek所以物体动能减小mgh,故A错误B、根据功的定义式得:重力做功WG=mgh,故B正确C、重力做功量度重力势能的变化,所以物体重力势能增加了mgh,而物体动能减小mgh,所以物体机械能损失了mgh,故C正确D、除了重力之外的力做功量度机械能的变
4、化物体除了重力之外的力做功还有摩擦力做功,物体机械能减小了mgh,所以摩擦力做功为mgh,故D错误故选:BC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 密封有空气的薄圆塑料瓶到了冬季因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)的内能 (填“增大”或“减小”), 热量(填“放出”或“吸收”)参考答案:减小7. 某人站在高楼的平台边缘,以20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,不考虑空气阻力,g取,则石子抛出后通过抛出点下方20m处所需的时间为_s。参考答案:8. 图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的偏电流=300A,内阻Rg=100 ,可变电阻R的最大阻值为10 k,电池的电动势
5、E=1.5 V,内阻r=0.5 ,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是 色,接正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx= k.若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx其测量结果与原结果相比较 (填“变大”、“变小”或“不变”)。参考答案:红;5;变大9. (3分)如图为光纤电流传感器示意图,它用来测量高压线路中的电流。激光器发出的光经过左侧偏振元件后变成线偏振光,该偏振光受到输电线中磁场作用,其偏振方向发生旋转,通过右侧偏振元件可测得最终偏振方向,由此得出高压线路中电流大小。图中左侧偏振元件是起偏器,出射光的偏振方向与其
6、透振方向 ,右侧偏振元件称为 。 参考答案:相同(1分)(填“一致”或“平行”同样给分),检偏器(2分)10. 如图,电源电动势E=3V,内阻r=1,电阻R1=2,滑动变阻器总电阻R=16,在滑片P从a滑到b的过程中,电流表的最大示数为1A,滑动变阻器消耗的最大功率为0.75W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:分析电路明确电路结构,再根据闭合电路欧姆定律求得电流表的最大示数;由功率公式可知当内外电阻相等时功率达最大解答:解:由图可知,滑动变阻器两端相互并联后与R1串联,当滑动变阻器短路时,电流表示数最大,则最大电流I=1A;把保护电阻看做电源的内阻,电源与
7、保护电阻等效于电源,滑动变阻器是外电路,滑片P从a滑到b的过程中,电路外电阻R先变大后变小,等效电源电动势E不变,由P=可知,滑动变阻器消耗的电功率先变小后变大,当内外电路电阻相等时,外电路功率最大,即当R=r+R1=1+2=3时,外电路功率最大,故此时滑动变阻器消耗的功率为:P=0.75W;故答案为:1;0.75点评:本题考查闭合电路欧姆定律及功率公式的应用,要注意等效内阻法的应用,明确当内外电阻相等时,外部功率最大11. 质点做初速度为零的匀变速直线运动,加速度为,则质点在第3 s初的速度是_ms,在第3 s末的速度是_m/s。参考答案:6m/s,9m/s12. 图为一小球做平抛运动时闪光
8、照片的一部分,图中背景是边长5cm的小方格。问闪光的频率是 Hz;小球经过B点时的速度大小是 m/s。(重力加速度g取10 m/s2)参考答案:10 2.513. 一条纸带与做匀加速直线运动的小车相连,通过打点计时器打下一系列点,从打下的点中选取若干计数点,如图中A、B、C、D、E所示,纸带上相邻的两个计数点之间都有四个点未画出。现测出AB=2.20cm,AC=6.39cm,AD=12.59cm,AE=20.79cm,已知打点计时器电源频率为50Hz。打D点时,小车的瞬时速度大小为_ _m/s(保留两位有效数字)。小车运动的加速度大小为_ _m/s2(保留两位有效数字)。在“探究加速度与物体质
9、量、物体受力的关系”活动中,某同学设计了如图所示的实验装置。图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂上砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,然后同时停止,本探究实验可以通过比较两小车的位移来得到两小车加速度关系。若测量得到两个小车的位移分别为x1和x2,设两个小车的加速度分别为a1和a2,上述四个物理量的关系式为_。参考答案: 0.72 2.0 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线挂一重物M弹簧测力计B的一端用细线系
10、于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O点的位置和拉线的方向(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中A的示数为3.6N(2)下列不必要的实验要求是D(请填写选项前对应的字母)(A)应测量重物M所受的重力(B)弹簧测力计应在使用前校零(C)拉线方向应与木板平面平行(D)改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置参考答案: 解:(1)弹簧测力计读数,每1N被分成5格,则1格就等于0.2N图指针落在3N到4N的第3格处,所以3.6N故答案为:3.6(2)A、实验通过作出三个力的图示,来验证“力的平行四边形定则”,因此
11、重物的重力必须要知道故A项也需要;B、弹簧测力计是测出力的大小,所以要准确必须在测之前校零故B项也需要;C、拉线方向必须与木板平面平行,这样才确保力的大小准确性故C项也需要;D、当结点O位置确定时,弹簧测力计A的示数也确定,由于重物的重力已确定,两力大小与方向均一定,因此弹簧测力计B的大小与方向也一定,所以不需要改变拉力多次实验故D项不需要故选D15. 测量某电流表内阻的电路如图所示. 供选择的仪器如下:待测电流表G1(010 mA,内阻约为),标准电流表G2(05 mA,内阻为),定值电阻R1(),定值电阻R2(),滑动变阻器R3(0),滑动变阻器R4(0),干电池(1.5 V),开关S及导
12、线若干.(1)为使G1,G2的读数均能达到满偏电流的一半以上,定值电阻应选_,滑动变阻器应选_(填写序号).(2)补全实验步骤:按电路图连接电路,将滑动触头移至最_(填“左”或“右”)端;闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1,G2的读数I1,I2;操作中,多次改变_,记录相应的G1,G2读数I1,I2;以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图所示.(3)若I2-I1图线的斜率为0.48,则待测电流表内阻为_参考答案:(1)(2分),(2分)(2)左(2分) 滑动触头的位置(2分)(3)94解析:(1)如题图所示,当G1,G2均达到半偏时,代入数据得,解得,故定值电阻应选择;(2
13、)实验前为保证电表的安全,滑动变阻器滑动触头移至最左端使得两表被短路;为描绘两表示数的图象,需要得到多组数据,故操作中要多次改变滑动触头的位置;(3)电流表G1与定值电阻R串联后与G2并联,由I2RG2=I1(RG1+R1),整理可得,结合数学知识,斜率,代入数据可解得四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (10分)F1是英文Formula One的缩写,即一级方程式赛车,是仅次于奥运会和世界杯的世界第三大赛事。F1 赛车的变速系统非常强劲,从时速0加速到100 km/h仅需2.3秒,此时加速度仍达10m/s2,时速为200 km/h时的加速度仍有3m/s2,从0加速到200 km/h再
14、急停到0只需12秒。假定F1 赛车加速时的加速度随时间的增大而均匀减小,急停时的加速度大小恒为9.2 m/s2。上海F1赛道全长5.451km,比赛要求选手跑完56圈决出胜负。求: (1)若某车手平均时速为210km/h,则跑完全程用多长时间? (2)该车手的F1 赛车的最大加速度。参考答案:解析:(1)由(2)设F1 赛车加速时的加速度a =am-kt 当t=2.3s时:10= am-k2.3 车从200km/h降到0用时为t0秒,则车加速到200km/h用时t=12-6=6s 当t=6s时:3= am-k6 有解得am=14.4 m/s2 17. 如图,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0
15、.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m在台阶右侧固定了一个圆弧挡板,圆弧半径R=1m,圆弧的圆心也在O点今以O点为原点建立平面直角坐标系现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板(1)若小物块恰能击中挡板上的P点(OP与水平方向夹角为37),求其离开O点时的速度大小;(2)为使小物块击中挡板,求拉力F作用的最短时间;(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置,求击中挡板时小物块动能的最小值参考答案:解:(1)小物块从O到P,做平抛运动水平方向:Rcos37=v0t 竖直方向:由以上两式解得: =
16、(2)为使小物块击中档板,小物块必须能运动到O点,由动能定理得:FxmgS=Ek=0解得:x=2.5m由牛顿第二定律得:Fmg=ma解得:力F作用时的加速度a=5m/s2由运动学公式得:解得:t=1s(3)设小物块击中挡板的任意点坐标为(x,y),则x=v0t由机械能守恒得:又击中挡板满足:x2+y2=R2化简得:,由数学方法解得:Ekmin=答:(1)若小物块恰能击中挡板上的P点(OP与水平方向夹角为37),其离开O点时的速度大小为;(2)为使小物块击中挡板,拉力F作用的最短时间为1s;(3)改变拉力F的作用时间,使小物块击中挡板的不同位置,击中挡板时小物块动能的最小值为【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律;平抛运动【分析】(1)小物块离开P点做平抛运动,根据平抛知识求解其离开O点时的速度大小;(2)小物块能击中挡板的临界条件是能到达O点,根据
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