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浙江省宁波市职业中学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.在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,以下操作要求正确的是(
)A.通过调节使斜槽的末端切线水平B.每次释放小球的位置必须不同C.每次必须由静止释放小球D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相碰参考答案:.ACD
2.质量为m的汽车,额定功率为P,与水平地面间的摩擦数为μ,以额定功率匀速前进一段时间后驶过一圆弧形半径为R的凹桥,汽车在凹桥最低点的速度与匀速行驶时相同,则汽车对桥面的压力N的大小为(
)A.
B.C.N=mg
D.参考答案:A3.(不定项选择题)2013年2月15日中午12时30分左右,俄罗斯车里雅宾斯克州发生陨石坠落事件,它在穿越大气层时摩擦燃烧,发生爆炸,产生大量碎片,形成了所谓“陨石雨”.假定某一碎片自爆炸后落至地面并陷入地下一定深度过程中,其质量不变,则()A.该碎片在空中下落过程中重力做的功等于动能的增加量B.该碎片在空中下落过程中重力做的功大于动能的增加量C.该碎片在陷入地下的过程中合外力做的功等于动能的改变量D.该碎片在整个过程中克服阻力做的功大于机械能的减少量参考答案:BC考点:功能关系.分析:本题的关键是明确涉及到“机械能变化”的问题时,应用“功能原理”讨论,涉及到“动能变化、动能增量”问题时应用动能定理进行讨论.解答:解:A、B、根据动能定理可知,碎片动能的增量应等于重力和阻力做功的代数和,所以重力做的功大于动能的增加量.故A错误,B正确;C、根据动能定理,碎片在陷入地下的过程中重力与阻力的合力做的功等于动能的改变量,故C正确;D、根据“功能原理”可知,除碎片的重力外其它力即为阻力做的功等于碎片机械能的变化.故D错误.故选:BC点评:应明确“功能原理”是指:除重力以外其它力做的总功等于物体机械能的变化.4.(单选)在空军演习中,某空降兵从悬停在空中的直升飞机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v﹣t图象如图所示,则下列说法正确的是() A. 0~10s内空降兵和降落伞整体所空气阻力恒定不变 B. 第10s末空降兵打开降落伞,此后做匀减速运动至第15s末 C. 10s~15s空降兵加速度向上,加速度大小逐渐减小 D. 15s后空降兵保持匀速下落,此过程中机械能守恒参考答案:解:A、0~10s内空降兵空降兵做加速度不断减小的加速运动,受重力和空气阻力,根据牛顿第二定律,有mg﹣f=ma故空气阻力不断变大,故A错误;B、10s~15s空降兵做加速度不断减小的加速运动,说明第10s末空降兵打开降落伞,故B错误;C、10s~15s空降兵做加速度不断减小的加速运动,加速度向上,故C正确;D、15s后空降兵保持匀速下落,动能不变,重力势能减小,故D错误;故选C.5.下列说法正确的是
A.液体的分子势能与液体的体积无关B.为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管C.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的D.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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:7.加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=______m/s2.(结果保留两位有效数字)
(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(m·s-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据在图中作出a-F的关系图象.(3)根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点.请说明主要原因.参考答案::(1)a==m/s2=0.16m/s2或a==m/s2=0.15m/s2.(3)小车、砝码盘和砝码组成的系统所受合外力为砝码盘和砝码的总重力,而表中数据漏计了砝码盘的重力,导致合力F的测量值小于真实值,a-F的图线不过原点.答案:(1)0.16(0.15也算对)(2)如下图所示(3)未计入砝码盘的重力ks5u8.某同学在做测定木板与木块间的动摩擦因数的实验时,设计了两种实验方案.方案A:木板固定,用弹簧测力计拉动木块.如图(a)所示.方案B:弹簧固定,用手拉动木板,如图(b)所示.除了实验必需的弹簧测力计、木板、木块、细线外,该同学还准备了质量为200g的砝码若干个.(g=10m/s2)(1)上述两种方案中,你认为更合理的是方案________(2)该同学在重2N的木块上加放了2个砝码,弹簧测力计稳定后的示数为1.5N,则木板与木块间的动摩擦因数μ=________.参考答案:9.某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设在整个过程中小车所受的阻力恒定).在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的点迹如图乙、图丙所示,图中O点是打点计时器打的第一个点.请你分析纸带数据,回答下列问题:(1)该电动小车运动的最大速度为________m/s.
(2)该电动小车运动过程中所受的阻力为________N.(3)该电动小车的额定功率为________W.参考答案:(1)1.5(或1.50)(2)1.6(或1.60)(3)2.4(或2.40)10.质量为m的卫星围绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径是地球半径的2倍.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则卫星的速度大小为_______参考答案: 11.氢原子处于基态时的能量为-E1,激发态与基态之间的能量关系为(n为量子数),处于基态的大量氢原子由于吸收某种单色光后,最多能产生3种不同波长的光,则被吸收的单色光的频率为
产生的3种不同波长的光中,最大波长为
(已知普朗克常量为h,光速为c)参考答案:;试题分析:基态的氢原子能量为E1,n=2能级的原子能量为,n=3能级的原子能量为,则单色光的能量为;根据得,从第三能级跃迁到第二能级,能量变化最小,则对应的波长最长,因此从第三能级跃迁到第二能级,解得:【名师点睛】此题是对玻尔理论的考查;解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,辐射光子的能量等于两个能级的能级差,即Em-En=hv,注意正负号。12.如图所示,在倾角为37°的固定光滑斜面上放着一块质量不计的薄板,水平放置的棒OA,A端搁在薄板上,O端装有水平转轴,将薄板沿斜面向上和向下匀速拉动时所需拉力大小之比为3:4,则棒对板的压力大小之比为__________,棒和薄板间的动摩擦因数为_____________。(cos37o=0.8,sin37o=0.6)参考答案:3:4;13.一矩形线圈围绕着垂直于匀强磁场的中心轴匀速转动,从线圈平面通过中性面开始,将它转过1/4转用的时间分成三等分,则在这连续三段时间内的感应电动势的平均值的比值是:
。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.(12分)在“测定一节干电池电动势和内阻”的实验中(实验用的电表视为理想电表)①第一组同学利用如图a的实验装置测量,电压表应选择量程
(填“3V”或“15V”),实验后得到了如图b的U—I图象,则电池内阻为____________W。②第二组同学也利用图a的连接测量另一节干电池,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表才有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系图,如图c所示,则根据图象可知,电池的电动势为
V,内阻为
W。参考答案:
3V,1.5Ω;1.5V,1Ω15.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动。用下面的方法近似测量它匀速转动的角速度。实验器材:电磁打点计时器,米尺,纸带,复写纸片。实验步骤:(1)如图1所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上。(2)启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点。(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。如图2所示,该同学在纸带上打的点上方标上了字母a、b、c、d…。①由已知量和测得量表示的角速度的表达=
.式中各量的意义是:
.②某次实验测得圆盘半径r=5.50×10-2m,得到的纸带的一段如图2所示。求得角速度为
.(保留两位有效数字)参考答案:①(2分)T为电磁打点计时器打点的时间间隔,r为圆盘的半径,x0是纸带上选定的0点分别对应的米尺上的坐标值,14为选定的ao两点间的打点数。(2分)②6.8/s或6.7/s(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,地面和半圆轨道面均光滑。质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m=2kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动。小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。(1)求小车与墙壁碰撞时的速度;(2)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值。参考答案:(1)滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有mv0=(m+M)v1………(2分)代入数据解得v1=4m/s………………(1分)设滑块与小车的相对位移为L1,由系统能量守恒定律,有μmgL1=……(2分)代入数据解得L1=3m…(1分)设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有μmgS1=…………(2分)代入数据解得S1=2m…………………(1分)因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s……(1分)(2)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L2=L-L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P。若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为mg=m……………(1分)根据动能定理,有-μmgL2-………(2分)①②联立并代入数据解得R=0.24m…………………(1分)若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道。根据动能定理,有-μmgL2-……………(2分)代入数据解得R=0.6m………………(1分)综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足R≤0.24m或R≥0.6m…………………(1分)17.如图是一个十字路口的示意图,每条停车线到十字路中心O的距离均为20m。一人骑电动助力车以7m/s的速度到达停车线(图中A点)时,发现左前方道路一辆轿车正以8m/s的速度驶来,车头已抵达停车线(图中B),设两车均沿道路中央作直线运动,助力车可视为质点,轿车长4.8m,宽度可不计。(1)请通过计算判断两车保持上述速度匀速运动,是否会发生相撞事故?(2)若轿车保持上述速度匀速运动,而助力车立即作匀加速直线运动,为避免发生相撞事故,助力车的加速度至少要多大?参考答案:(1)轿车车头到达O点的时间为t1==s=2.5s
轿车通过O点的时间为
Δt==s=0.6s
……………….(1分)助力车到达O点的时间为
t2==s=2.9s
…….(2分)因为t1<t2<t1+Δt,所以会发生交通事故
……………..(2分)(2)阻力车到达O点的时间小于t1=2.5s,可避免交通事故发生,设阻力车的最小加速度为am,则
x2=v2t1+amt
…….(2分)
解得am=0.8m/s2
18..如图所示,在MN和PQ间有竖直向上的匀强电场,场强大小为E,电场宽度为d。在MN的上方有一磁感应强度方向水平向外的圆形匀强磁场区,O为圆心,其半径为d,CD为平行于MN的直径,圆心O到MN的距离为2d.一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计),以某一速度从PQ连线上A点水平向右射入电场,带电粒子穿出电场后从C点进入磁场并从D点穿出.求:(1)带电粒子从A点运动到C点的时间t;(2)圆形磁场区内磁感应强度B的大小.参考答案:(1);(2)【分析】带正电粒子在电场中做类平抛运
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