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河南省洛阳市车村镇第一中学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.如图所示,地面上A、B两处的中点处有一点光源S,甲观察者站在光源旁,乙观察者乘坐速度为v(接近光速)的光火箭沿AB方向飞行.两观察者身边各有一只事先在地面校准了的相同的时钟.下列对相关现象的描述中,正确的是(

)A.甲测得的AB间的距离大于乙测得的AB间的距离B.甲认为飞船中的钟变慢了,乙认为甲身边的钟变快了C.甲测得光速为c,乙测得的光速为c-vD.当光源S发生一次闪光后,甲认为A、B两处同时接收到闪光,乙则认为A先接收到闪光参考答案:A【分析】利用相对论的重要结论,如时间变慢、长度收缩假说、质速关系式和质能关系式分析现象.【详解】A.由爱因斯坦的长度收缩原理,可知运动的速度v越大,测出的距离越短,则乙测得的AB间的距离小于甲测得的AB间的距离;故A正确.B.由时间变慢假说,可知运动的速度v越大,时间变慢,即乙测得的时间变长;故B错误.C.根据爱因斯坦的光速不变原理,可知甲乙在两种不同的参考系里测出的光速都为c;故C错误.D.甲乙在两种不同的参考系里测出的光速都为c,距离恒定,则AB两处都是同时接收到闪光;故D错误.故选A.【点睛】本题考查了爱因斯坦的相对论知识,明确不同参考系中光速不变,在接近光速的参考系中时间变慢,长度变短,质量变大.2.某同学在操场上向北走40m,接着又向南走30m,他的合位移大小是A.10m

B.30m

C.40m

D.70m参考答案:A3.某控制电路如图所示,主要由电源(电动势为E、内阻为r)与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红绿两个指示灯,当电位器的触片滑向a端时,下列说法正确的是(

)

A.L1、L2两个指示灯都变亮B.L1、L2两个指示灯都变暗C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2变亮参考答案:B当电位器的触片滑向a端时,电位器接入电路的有效电阻减小,电路总电阻减小,流过电源的电流增大,路端电压减小,则L1两端电压减小,L1变暗;由于电位器电阻减小,则与电位器并联的支路两端的电压减小,则L2两端分得的电压减小,L2变暗,选B。4.匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圈周运动。将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值

)A与粒子电荷量成正比

B与粒子速率成正比

C与粒子质量成正比

D与磁感应强度成正比参考答案:D5.(单选)如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和Q的两段绳都是水平的。已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计。若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为(

)A.4μmgB.3μmgC.2μmgD.μmg参考答案:A解:对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T

木块Q与P间的滑动摩擦力:f=μmg…①

根据共点力平衡条件:T+f=F…②

对木块P受力分析,受Q对P向右的摩擦力f,地面对P体向右的摩擦力f′,绳子的拉力T,根据共点力平衡条件,有:

T=f+f′…③

地面对P物体的摩擦力:

f′=μ(2m)g…④

由①~④式可以解得:

F=4μmg

故选A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用如图12所示的装置来探究动能定理。①实验时为了保证小车受到的合力与钩码的总重力大小近似相等,钩码的总质量应满足的实验条件是

,实验时首先要做的步骤是

。②挂上适当的钩码后小车开始做匀加速直线运动,用打点计时器在纸带上记录其运动情况。图13是实验时得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点。本实验能测出的物理量有:小车的质量M,钩码的总质量m,各计数点间的距离,已知相邻计数点间的时间间隔为T,重力加速度为g。则打点计时器打出B点时小车的速度为

,实验中小车所受合外力做的功与动能变化间的关系式为

。(用题中及图中所给字母表示)参考答案:①钩码的总质量远小于小车的质量(1分)

平衡摩擦力(1分)②vB=(2分)mg(Δx3+Δx4)=M()2-M()2等均可7.如图所示,放在水平圆盘上质量为0.5kg的小物块,离转轴距离0.2m。当小物块随圆盘一起以2rad/s的角速度做匀速圆周运动时,其受到静摩擦力的大小为

N.参考答案:8.直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角α=60°.已知这种玻璃的折射率n=,则:①这条光线在AB面上的的入射角为

;②图中光线ab

(填“能”或“不能”)从AC面折射出去.参考答案:①45°(2分)

②不能9.用不同频率的光照射某金属,测量其反向遏止电压UC与入射光频率ν,得到UC-ν图象,根据图象求出该金属的截止频率νC=

Hz,金属的逸出功W=

eV,普朗克常量h=

J·s.参考答案:5.0×1014;2.0;6.4×10-3410.在平直的公路上,自行车与同方向行驶的汽车同时经过A点。自行车做匀速运动,速度为6m/s.汽车做初速度为10m/s(此即为汽车过A点的速度)、加速度大小为0.5m/s2的匀减速运动.则自行车追上汽车所需时间为

s,自行车追上汽车时,汽车的速度大小为

m/s,自行车追上汽车前,它们的最大距离是

m。参考答案:16;2;1611.用如图所示的电路测电源的电动势、电阻和的值。已知:电源内阻极小(可不计),伏特表量程为(内阻很大),电阻箱可在范围内调节。(1)将接,闭合,调节电阻箱,读出其示数和对应的电压表的示数;保持电阻箱示数不变,

,读出电压表的示数,则电阻的阻值表达式为

.

(2)现已测得,继续测电源电动势和电阻的值。将接,闭合,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数和对应的电压表示数,将测得的数据绘出如图所示的图线,由于疏忽,图线坐标轴上的物理量和纵轴上物理量的单位均未标明,则

,。参考答案:.将切换接

1.43

1.212.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带,已知在每条纸带每5个计时点取好一个计数点,两个计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点时间顺序编号为0、1、2、3、4、5,由于不小心,纸带被撕断了,如下图所示.请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:(1)在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应是_____.(2)打A纸带时,物体的加速度大小是______m/s2。(保留三位有效数字)

参考答案:13.图示实线是简谐横波在t1=0时刻的波形图象,虚线是t2=0.2s时刻的波形图象,试回答:若波沿x轴正方向传播,则它的最大周期为

s;若波的传播速度为55m/s,则波的传播方向是沿x轴

方向(填“正”或“负”)。参考答案:0.8负三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在测量阻值较大的电阻的实验中,可供选用的器材如下:

待测金属丝:Rx(阻值约5KΩ);

电压表:V1(量程3V,内阻约3KΩ);

V2(量程15V,内阻约15KΩ)

电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);

A2(量程3mA,内阻约5Ω);

电源:E1(电动势3V,内阻不计)

E2(电动势15V,内阻不计)

滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω)

开关S;导线。

为使测量尽量精确,电流表应选

、电压表应选

、电源应选

(均填器材代号),在虚线框中(见答题纸)完成电路原理图。参考答案:15.某同学在探究小灯泡的伏安特性曲线,他使用的器材如下:电流表(0﹣0.6﹣3A)、电压表(0﹣3﹣15V)、直流电源(4V)、滑动变阻器(20Ω,3A)、小灯泡(2.5V)、电键一个、导线若干①请在图1方框中画出实验电路图,并按电路图将图2中的器材连接成实验电路;②某同学实验时测得多组小灯泡两端的电压U与对应通过小灯泡的电流I,将U、I对应点都标在了图3的坐标系中,请你将描出小灯泡的伏安特性曲线;③通过伏安特性曲线可以确定,当小灯泡两端的电压为1.0V时,小灯泡的电阻为

Ω.参考答案:解:①描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻约为几欧姆,电流表内阻约为零点几欧姆定律,电压表内阻约为几千欧姆,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示,根据电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:②根据描点法可得出对应的伏安特性曲线;③由图可知,当电压为1.0V时,电流为0.2A,则由欧姆定律可得电阻为:R==5.0Ω;故答案为:①如图1、2所示;②如图3所示;③5.0【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【分析】①由于灯泡的电压和电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,根据灯泡电阻的大小确定电流表的内外接,然后坐车电路图;根据电路图连接实物电路图.②应用描点法作图作出图象,根据图象求出电压与电流的对应关系,然后答题.③根据图象可明确对应的电流,再由欧姆定律即可求得电阻.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2015?湖南模拟)如图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=mC=2m,mB=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧(弹簧与滑块不栓接).开始时A、B以共同速度v0运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同.求:(1)B与C碰撞前B的速度;(2)弹簧具有的弹性势能.参考答案:(1)B与C碰撞前B的速度为.(2)弹簧释放的弹性势能为.【考点】:动量守恒定律.【专题】:动量定理应用专题.【分析】:(1)A、B组成的系统,在细绳断开的过程中动量守恒,B与C碰撞过程中动量守恒,抓住三者最后速度相同,根据动量守恒定律求出B与C碰撞前B的速度.(2)根据能量守恒定律求出弹簧的弹性势能.解:(1)A、B被弹开的过程中,AB系统动量守恒,设弹开后AB速度分别为vA、vB,设三者最后的共同速度为v共,由动量守恒得:(mA+mB)v0=mAv共+mBvB

mBvB=(mB+mC)v共三者动量守恒得:(2m+m)v0=(2m+m+2m)v共得

所以(2)B与C碰撞前后,机械能的损失为:弹簧释放的弹性势能Ep则:代入数据整理得:答:(1)B与C碰撞前B的速度为.(2)弹簧释放的弹性势能为.17.如图甲所示,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=0.5m,导轨右端连接一阻值为R=4Ω的小灯泡L.在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,CF长为2m.在t=0时刻,电阻为r=1Ω的金属棒ab在水平恒力F=0.2N作用下,由静止开始沿导轨向右运动,t=4s时进入磁场,并恰好能够匀速运动。求:(1)0-4s内通过小灯泡的电流强度;(2)金属棒在磁场中匀速运动的速度;(3)金属棒的质量。参考答案:解:(1)金属棒未进入磁场,电路总电阻R总=RL+Rab=5Ω回路中感应电动势为:E1===0.5V

2分灯泡中的电流强度为:I==0.1A

1分(2)因金属棒在磁场中匀速运动,则F=

1分

又:

1分

解得:v=1m/s

1分(3)金属棒未进入磁场的加速度为:a==0.25m/s2

1分金属棒的质量:m==0.8kg

1分18.(20分)一倾角为θ=45°的斜血固定于地面,斜面顶端离地面的高度h0=1m,斜面底端有一垂直于斜而的固定挡板。在斜面顶端自由释放一质量m=0.09kg的小物块(视为质点)。小物块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.2。当小物块与挡板碰撞后,将以原速返回。重力加速度g=10m/s2。在小物块与挡板的前4次碰撞过程中,挡板给予小物块的总冲量是多少?参考答案:解析:解法一:设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,到达斜面底端时速度为v。由功能关系得

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板给小物块的冲量

设碰撞后小物块所能达到的最大高度为h’,则

同理,有

⑤式中,v’为小物块再次到达斜面底端时的速度,I’为再次碰撞过程中挡板给小物块的冲量。由①②③④⑤式得

式中

⑦由此可知,小物块前4次与挡板碰撞所获得的冲量成等比级数,首项为

总冲量为

代入数据得

N·s

解法二:设小物块从高为h处由静止开始沿斜面向下运动,小物块受到重力,斜面对它的摩擦力和支持力,小物块向下运动的加速度为a,依牛顿第二定律得

设小物块与挡板碰撞前的速度为v,则

以沿斜面向上为动量的正方向。按动量定理,碰撞过程中挡板

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