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文档简介
1、2022-2023学年安徽省合肥市涂郢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. 如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场B中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上的示数变为原来的一半。则线圈中磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是A正在增加, B正在增加,C正在减弱, D正在减弱,参考答案: 答案:B 2. 如图是某跳水运动员最后踏板的过程:设运动员从高处落到
2、处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B位置)。对于运动员从A位置运动到B位置的过程中,下列说法正确的是A运动员到达最低点时处于失重状态B运动员到达最低点时处于超重状态C在这个过程中,运动员的速度一直在增大D在这个过程中,运动员的加速度一直在增大参考答案:B3. 如图为、三种光在同一光电效应装置中测的光电流和电压的关系。由、组成的复色光通过三棱镜时,下述光路图中正确的是( )A. B. C. D. 参考答案:C【详解】由光电效应的方程,动能定理,两式联立可得,故截止电压越大说明光的频率越大,则有三种光的频率,则可知三种光的折射率的关系为,因此光穿过三棱镜时b光偏折最大,c
3、光次之,a光最小,故选C,ABD错误。4. 图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1t2时间内() A电流表A1的示数比A2的小B电流表A2的示数比A3的小C电流表A1和A2的示数相同D电流表的示数都不为零参考答案:C理想变压器原、副线圈的磁场变化情况相同,由图乙知原线圈的磁场均匀变化,据法拉第电磁感应定律EnnS知副线圈中产生恒定电流,线圈对直流电无阻碍作用,直流电不能通过电容器,所以电流表A1、A2的示数相同,A3的示数为0,C选项符合题意5. 如图所示,A、B两
4、物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为,B与地面间的动摩擦因数为。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对A施加一水平拉力F,则( )A当F2mg时,A、B都相对地面静止 B当F时,A的加速度为C当F3mg时,A相对B滑动 D无论F为何值,B的加速度不会超过参考答案:BCD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在研究匀变速直线运动的实验中,小明正常进行操作,打出的一条纸带只有三个清晰的点。标记为0、1、2,则纸带的加速度为 ;而P点是纸带上一个污点,小明想算出P点的速度,你认为小明的想法能否实现?你认为不能实现,请说明理由;若能实现请算
5、出P点的速度 。(如图是小明用刻度尺测量纸带时的示意图。)参考答案:7. 如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示) 若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50103 s,则圆盘的转速为 r/s.(保留3位有效数字) 若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为 cm.(保留3位有效数字) 参考答案:90.9 r/s、1.46cm8. 空气压缩机在一次压缩过程中,活塞
6、对气缸中的气体做功为2.0105 J,同时气体放出热量为5.0104J。在此过程中,该气体的内能 (选填“增加”或“减少”)了 J。参考答案:增加,1.5105 解析:根据热力学第一定律U=Q+W,活塞对气缸中的气体做功为W=2.0105J,气体放出热量为Q=-5.0104J可知,U=1.5105J,即内能增加了1.5105J9. 应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出对此现象分析正确的是A受托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B受托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C在物体离开手的瞬间,物体的
7、加速度大于重力加速度D在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度参考答案:D10. 光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的 现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于。参考答案:答案:全反射 光疏介质 临界角解析:“光纤通信”就是利用了全反射的原理。这里的光纤就是光导纤维的简称。发生全反射现象的条件是:光从光密介质射入光疏介质,且入射角等于或大于临界角。11. 如图所示,一正方形导线框边长为,质量为m,电阻为R。从某一高度竖直落入磁感应强度为B的水平匀强磁场中,磁场宽度为d,且dl。线框边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动,此时线框的速度为_。若线框边
8、刚要离开磁场时线框又恰好做匀速运动,则线框在穿过磁场的过程中产生的电能为_。(已知重力加速度为g)参考答案: 试题分析:由于线框边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动,则 ,其中,代入解得:v=。因为线框边刚要离开磁场时线框又恰好做匀速运动,同理可求得此时线框的速度仍为v, 线框在穿过磁场的过程中产生的电能等于线框重力势能的减少量,即Q=.考点:平衡状态及电磁感应现象;能量守恒定律。12. 如右图所示,质点A从某一时刻开始在竖直平面内沿顺时针方向做匀速圆周运动,出发点是与圆心O等高的点a,与此同时,位于圆心的质点B自由下落。已知圆的半径为R=19.6m,则质点A的角速度至少 ,才能使A、B相遇。参考
9、答案:13. (12分) 飞船降落过程中,在离地面高度为h处速度为,此时开动反冲火箭,使船开始做减速运动,最后落地时的速度减为若把这一过程当为匀减速运动来计算,则其加速度的大小等于 。已知地球表面的重力加速度为g,航天员的质量为m,在这过程中对坐椅的压力等于 。参考答案:答案: 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 用如图10所示的实验装置验证机械能守恒定律实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:A按照图示的装置
10、安装器件;B将打点计时器接到电源的“直流输出”上;C用天平测出重锤的质量;D先释放悬挂纸带的夹子,然后接通电源开关打出一条纸带;E测量纸带上某些点间的距离;F根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能图10其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是 (将其选项对应的字母填在横线处)(2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值如图11所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算重锤下落的加速度a_(3)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大
11、于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是 试用这些物理量和上图纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F 参考答案:1)BCD ( 2分) (2) (2分)(3) 重锤的质量m ,( 2分) 15. 某物理实验小组在探究弹簧的劲度系数k与其原长l0的关系实验中,按图所示安装好实验装置,让刻度尺零刻度与轻质弹簧上端平齐,在弹簧上安装可移动的轻质指针P,实验时的主要步骤是:将指针P移到刻度尺上l015 cm处,在弹簧挂钩上挂上200 g的钩码,静止时读出指针所指刻
12、度并记录下来;取下钩码,将指针P移到刻度尺上l0210 cm处,在弹簧挂钩上挂上250 g的钩码,静止时读出指针所指刻度并记录下来;取下钩码,将指针P移到刻度尺上l0315 cm处,在弹簧挂钩上挂上50 g的钩码,静止时读出指针所指刻度并记录下来;重复步骤,在每次重复时,都将指针P下移5 cm,同时保持挂钩上挂的钩码质量不变将实验所得数据记录、列表如下:次数弹簧原长l0/cm弹簧长度l/cm钩码质量m/g15.007.23200210.0015.56250315.0016.6750420.0022.2350525.0030.5650根据实验步骤和列表数据(弹簧处在弹性限度内),回答下列问题:(
13、1)重力加速度g取10 m/s2.在实验步骤中,弹簧的原长为15 cm时,其劲度系数k_N/m.(2)同一根弹簧的原长越长,弹簧的劲度系数_(填选项前的字母)A不变B越大C越小参考答案: (1). (1)30; (2). (2)C解:(1)挂50g钩码时,弹簧的弹力为0.5N,根据胡克定律得:(2)对第3、4、5次数据分析,弹簧弹力相等,同一根弹簧,原长越长,形变量越大,根据胡克定律F=kx知,弹簧的劲度系数越小,故选C四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,直线MN与水平线夹角为60o,其右侧有一垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B;直线PQ垂直MN,且PQ与MQ
14、包围的空间有一匀强电场,电场方向平行于PQ。有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子在纸面内以v0的水平初速度从A点飞入磁场,粒子进入磁场t0(t0未知)时间后立即撤除磁场,之后粒子垂直MQ边界从C点(图中未画出)飞入电场;随后粒子再次通过C点。粒子在以上整个过程中所用总时间恰为此带电粒子在磁场中运动一周所需的时间,粒子所受的重力不计。试求:(1)粒子在磁场中运动的时间t0;(2)匀强电场场强E的大小。参考答案:解: (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,有 (1分) (3分)(2)带电粒子在磁场中做圆周运动, (3分) 得:, (1分)D到C是匀速运动, (2分)时间 (2分)带电粒子在电场中的运动
15、时间 (3分)ks5u带电粒子在电场中的加速度 (1分)由运动学知识可知:, (2分)得: (3分)17. 如图所示,半径为R=0.4m内壁光滑的半圆形轨道固定在水平地面上,质量m=0.96kg的滑块停放在距轨道最低点A为 L=8.0m的O点处,质量为的子弹以速度从右方水平射入滑块,并留在其中。已知滑块与水平面的动摩擦因数,子弹与滑块的作用时间很短;取g=10m/s2,试求:(1)子弹刚留在滑块时二者的共同速度大小v;(2)滑块从O点滑到A点的时间;(3)滑块从A点滑上轨道后通过最高点B落到水平面上C点,A与C间的水平距离是多少。参考答案:答案:10m/s;1s;m:解: (1)子弹击中滑块过
16、程动量守恒,则: - 2分 代入数据解得:v=10m/s -2分(2) 子弹击中滑块后与滑块一起在摩擦力的作用下向左作匀减速运动,设其加速度大小为a,则:-2分 由匀变速运动的规律得:-2分代入数据得:舍去)-2分(3)滑块从O点滑到A点时的速度 -1分 代入数据得:m/s-1分设滑块从A点滑上轨道后通过最高点B点时的速度,由机械能守恒定律: -2分 代入数据得:-1分滑块离开B点后做平抛运动,飞行时间 -1分而 -1分 代入数据得:m-1分18. 据英国每日邮报9月16日报道,英式触式橄榄球球员赫普顿斯托尔在伦敦成功挑战地铁速度。他从“市长官邸站”下车,在下一地铁站“景隆街站”顺利登上刚下来的同一节车厢。已知地铁列车每次停站时间(从车门打开到关闭的时间)为ta20s,列车加速和减速阶段的加速度均为a1m/s2,运行过程的最大速度为vm72 km/h。假设列车运行过程中只做匀变速和匀速运动,两站之问的地铁轨道和地面道路都是平直的且长度相同,两站间的距离约为x400 m,赫普顿斯托尔出站和进站共用时tb30 s。问:(1)他在地面道路上奔跑的平均速度至少多大?(2)郑州地铁一号线最小站间距离约为x1000 m,地铁列车每次停站时间为ta45 s,按赫普顿斯托尔的奔跑速度,在郑州出站和进站最短共需用时tb60 s,列车参数和其它条件相同。试通过计算判断,若赫普顿斯托尔同样以上述平
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