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文档简介
1、2022-2023学年安徽省六安市方坪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. (单选)如图所示,将一物体从倾角为的固定斜面顶端以初速度v0沿水平方向抛出,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为。若只将物体抛出的初速度变成,其他条件不变,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为,则下列关于与的关系正确的是( )A=BCD参考答案:B2. 图中小车正匀速爬坡,以下相关说法正确的是 A小车对斜坡的压力大小等于小车的重力 B斜坡对小车的支持力和小车的重力是一对作用力与反作用力 C小车对斜坡的压力和斜坡对小车的支持力是一对作用力与反作用力
2、 D小车对斜坡的压力和斜坡对小车的支持力是一对平衡力参考答案:C3. 如图所示,位于竖直面内的矩形区域内,存在竖直方向的匀强电场,一带电微粒以某一确定的水平初速度v由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区;如果将这个区域内电场的场强大小变为原来的2倍,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从B点离开场区;如果保持这个区域内电场的强弱不变,而将方向改变180,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从D点离开场区。设粒子从C点、B点、D点射出时的动能分别为Ek1、Ek2、Ek3,从A点到C点、B点、D点所用的时间分别为t1、t2、t3,不计空气阻力。则: AEk1=Ek2=Ek3
3、BEk1Ek2Ek3 Ct1t2=t3 Dt1=t2t3 参考答案:B4. (多选)如图,质量为m的物块始终静止在倾角为的斜面上,则()A若斜面向左匀速移动距离s,斜面对物块做功mgsincossB若斜面向上匀速移动距离s,斜面对物块做功mgsC若斜面向左以加速度a匀加速移动距离s,斜面对物块不做功D若斜面向上以加速度a匀加速移动距离s,斜面对物块做功m(g+a)s参考答案:考点:功的计算;力的合成与分解的运用专题:功的计算专题分析:要求外力做功,应先分析物体的受力情况,求出斜面对物体的作用力,由功的公式W=Fscos即可求得斜面对物体所做的功解答:解:A、若斜面向右匀速移动,物体受力平衡,斜
4、面对物体的作用力等于重力,故斜面对物体做功为零,故A错误;B、斜面向上匀速运动,物体受力平衡斜面对物体的作用力F=mg,则作用力做功W=FS=mgs,故B正确;C、若斜面向左加速度a运动时,物体对斜面的作用力可分解为向上的大小等于重力的支持力,水平方向上F=ma,则斜面对物体做功W=Fs=mas,故C错误;D、若斜面向上以加速度a加速移动时,由牛顿第二定律可知,Fmg=ma,作用力F=mg+ma,则斜面对物体做功W=Fs=(mg+ma)s,故D正确;故选BD点评:本题中分析出斜面对物体的作用力是关键,注意物体受到的摩擦力及支持力均为作用力,故可以直接根据合力作用求得作用力,不必单独分析重力和摩
5、擦力5. 由牛顿第二定律可知(A)由物体运动的方向发生改变,可断定物体受所合外力的方向也改变(B)只要物体受到力的作用,物体就有加速度(C)1N的力可以使质量为1kg的物体产生1m/s2的加速度(D)物体的质量对加速度的产生起反抗作用,所以质量是一种阻力参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)如图所示,在竖直平面内固定着光滑的圆弧槽,它的末端水平,上端离地高H。一个小球从上端无初速度滑下,若要小球的水平射程为最大值,则圆弧槽的半径为_,最大的水平射程为_。参考答案:,7. (5分)如图所示,是测定子弹速度的装置示意图,A、B两圆盘平行,相距为L,两圆盘固定在
6、同一根穿过圆心且与盘面垂直的转轴上,两圆盘以角速度高速转动,子弹以平行转轴方向先后穿过A、B两盘,量得两圆盘上弹孔和圆心连线的夹角为,由此可测出子弹的速度为 。参考答案: 答案:L/(+2k) k=0,1,2,38. 在研究有固定转动轴物体平衡条件的实验中(1)实验开始前需要检查力矩盘重心是否在转轴处,描述检查的操作过程在任意位置(转过任意角度)能静止/平衡(2)某同学采用50g的钩码,力矩盘平衡后如图所示,弹簧秤读数1.1N,盘面中3个同心圆半径分别是2cm、4cm、6cm填写下表(g取9.8m/s2,答案精确到0.001N?m):顺时针力矩逆时针力矩0.059N?m0.064N?m参考答案
7、:考点:力矩的平衡条件专题:实验题分析:(1)动后,停下时事先的标记能够处于任意位置,即转盘能随遇平衡,说明转盘的重心在转轴上;(2)簧秤读数1.1N,一个钩码重50g,根据力矩等于力与力臂的乘积解答:解:(1)心在转轴上,力矩盘本身的重力才可以忽略不计,转动后,停下时事先的标记能够处于任意位置,即转盘能随遇平衡,说明转盘的重心在转轴上;(2)逆时针力矩为M=1.14102+50103104102=0.064N?m故答案为:(1)在任意位置(转过任意角度)能静止/平衡(2)0.064 N?m点评:题是验证力矩平衡的实验,关键求出顺时针力矩之和和逆时针力矩之后,然后判断是否相等,实验前要将支点调
8、节到重心处9. 用充电器为一手机锂电池充电,等效电路如图所示,充电器电源的输出电压为U,输出电流为I,手机电池的内阻为r,则电能转化为化学能的功率为_,充电器的充电效率为_参考答案:10. 如图(a)所示,“”型木块放在光滑水平地面上,木块的AB水平表面是粗糙的,与水平方向夹角=37的BC斜面是光滑的此木块的右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当力传感器受挤压时,其示数为正值;当力传感器被拉伸时,其示数为负值一个可视为质点的滑块从C点由静止开始下滑,运动过程中力传感器记录到的力时间关系图线Ft图如图(b)所示,设滑块通过B点前后速度大小不变(sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m
9、/s2)则滑块C的质量为2.5kg,它在木块上运动全过程中损失的机械能为40J参考答案:解:(1)分析滑块在斜面上的受力,可知物体受到重力、支持力的作用,沿斜面方向的力是重力的分力,由牛顿第二定律得:得:a1=gsin=100.6=6m/s2通过图象可知滑块在斜面上运动时间为:t1=1s由运动学公式得:L=a1t12=3m滑块对斜面的压力为:N1=mgcos木板对传感器的压力为:F1=N1sin由图象可知:F1=12N解得:m=2.5kg(2)滑块滑到B点的速度为:v1=a1t1=61=6m/s由图象可知:f1=5N,t2=2sa2=2m/s2s=v1t2a2t22=62=8m W=fs=58
10、=40J故答案为:2.5,4011. 如图所示, 某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解. A、B为两个相同的双向力传感器, 该型号传感器在受到拉力时读数为正, 受到压力时读数为负. A连接质量不计的细绳, 可沿固定的板做圆弧形移动. B固定不动, 通过光滑铰链连接长0.3 m的杆. 将细绳连接在杆右端O点构成支架(O点为支架的圆心). 保持杆在水平方向, 按如下步骤操作测量绳子与水平杆的夹角AOB对两个传感器进行调零用另一根绳在O点悬挂一个钩码, 记录两个传感器的读数取下钩码, 移动传感器A改变角重复上述实验步骤, 得到表格.F11.0010.5801.002F20.8680.2
11、910.8653060150(1)根据表格, A传感器对应的是表中力_(选填“F1”或“F2”). 钩码质量为_kg(保留1位有效数字)(2)本实验中多次对传感器进行调零, 对此操作说明正确的是()A因为事先忘记调零 B何时调零对实验结果没有影响C为了消除横杆自身重力对结果的影响 D可以完全消除实验的误差参考答案:(1)F10.05(2)C12. 现在,科学家们正在千方百计地探寻“反物质”。所谓“反物质”,是由“反粒子”构成的,“反粒子”与其对应的正粒子具有相同的质量和电量,但电性相反。如反粒子的符号可表示为-24He.正、反粒子相遇时会因相撞结合成光子,放出巨大的能量,这就是所谓的“湮灭”现
12、象.若正、负电子相撞后湮灭成两个频率相同的光子, 已知电子的电荷量为e、质量为m,电磁波在真空中的传播速度为c.则可求得所生成的光子的波长 .参考答案:13. 小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,()若hR,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)()若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)()若h2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律专题:机械能守恒定律应用专题分析:小球恰好能通过圆弧轨
13、道最高点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有: mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得: mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h2.5R时,小球不能通过圆形轨道最高点,若hR,小球不能通过圆形轨道最高点;若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;若h2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点故答案为:不能;不能;不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度对于光滑轨道,首先考虑能否运
14、用机械能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L)一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为 ;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力专题:带电粒子在磁场中的运动专题分析:(1)
15、电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间解答:解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60,由几何关系可得:rL=rcos60,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m ,解得,磁感应强度B的大小:B= ;(2)电子在磁场中转动的周期:T= = ,电子转动的圆心角为60,则电子在磁场中运动的时间t= T= ;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为 ;(2)电子在磁场中运动的时间t为 点评:本题考查了电子在磁场中的运动
16、,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题15. 如图甲所示,斜面倾角为=37,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中、均为直线段。已知线框的质量为M=0.1 kg,电阻为R=0.06 (取g=l0ms-2, sin 37=0.6, cos 37=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)
17、线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则 其中x1=0.36m; 解得=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1 解得a=2m/s2 v1=1.2m/s 其中 x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则 (3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大 由 可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得 将
18、v2、B2L2带入可得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一定质量的理想气体,经过如图所示的由A经B到C的状态变化.设状态A的温度为400K.求:状态C的温度Tc为多少K?如果由A经B到C的状态变化的整个过程中,气体对外做了400J的功,气体的内能增加了20J,则这个过程气体是吸收热量还是放出热量?其数值为多少?参考答案:17. (12分)据报道,一儿童玩耍时不慎从36米高的阳台上无初速掉下,在他刚掉下时恰被楼下社区管理人员发现,该人员迅速由静止冲向儿童下落处的正下方楼底,准备接住儿童。已知管理人员到楼底的距离为18米,为确保能稳妥安全接住儿童,管理人员将尽力节约时间,但又必须保证接儿童时没有水平方向的冲击(即水平速度为零)。设儿童下落过程中所受空气阻力约为儿童本身重力的0.2倍,将儿童和管理人员都看作质点,取102。(1)管理人员至少用多大的平均速度跑到楼底?(2)若管理人员在奔跑过程中做匀加速或匀减速运动的加速度大小相等,且最大速度不超过9,求管理人员奔跑时加速度的大小需满足什么条件?参考答案:解析:(1)儿童下落过程作匀加速运动,下落时间为t,加速度为a。 由牛顿第二定律得: (2分)由运动学公式 (2分) 管理人员至少用的平均速度为 (
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