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文档简介
2022-2023学年四川省成都市华阳第三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1.一列简谐横波沿直线传播,该直线上的a、b两点相距4.42m。图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在a、b两点处质点的振动曲线,从图示可知(
)A.此时波的频率一定是10HzB.此列波的波长一定是0.1mC.此列波的传播速度可能是34m/sD.a点一定比b点距波源近参考答案:AC2.如图所示,一定量的理想气体从状态a沿直线变化到状态b,在此过程中,其压强:(A)逐渐增大
(B)逐渐减小
(C)始终不变
(D)先增大后减小
参考答案:[
A
]3.(多选)如图为过山车以及轨道简化模型,以下判断正确的是()A.过山车在圆轨道上做匀速圆周运动B.过山车在圆轨道最高点时的速度应不小于C.过山车在圆轨道最低点时乘客处于超重状态D.过山车在斜面h=2R高处由静止滑下能通过圆轨道最高点参考答案:考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:过山车在竖直圆轨道上做圆周运动,在最高点,重力和轨道对车的压力提供向心力,当压力为零时,速度最小,在最低点时,重力和轨道对车的压力提供向心力,加速度向上,处于超重状态,根据动能定理求出在斜面h=2R高处由静止滑下到最高点的速度,判断能否通过最高点.解答:解:A、过山车在竖直圆轨道上做圆周运动,机械能守恒,动能和重力势能相互转化,速度大小变化,不是匀速圆周运动,故A错误;B、在最高点,重力和轨道对车的压力提供向心力,当压力为零时,速度最小,则解得:v=,故B正确;C、在最低点时,重力和轨道对车的压力提供向心力,加速度向上,乘客处于超重状态,故C正确;D、过山车在斜面h=2R高处由静止滑下到最高点的过程中,根据动能定理得:解得;v′=0,所以不能通过最高点,故D错误.故选:BC点评:竖直平面内的圆周运动,在最高点和最低点,重力和轨道对车的压力提供向心力,物体能通过最高点的条件是,在最高点的速度v,难度不大,属于基础题.4.如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化大小分别用△I1、△U1、△U2和△U3表示,下列比值正确的是
(
)
A.U1/I不变,△U1/△I不变
B.U2/I不变,△U2/△I变大
C.U2/I变大,△U2/△I不变
D.U3/I变大,△U3/△I不变参考答案:ACD5.关于电磁波下列说法不正确的是()A.麦克斯韦预言了电磁波的存在B.赫兹证实了电磁波的存在C.电磁波的传播需要介质D.真空中电磁波的波长λ、波速c、频率f之间满足关系式:c=λf参考答案:C【考点】电磁波的产生.【分析】电磁波是由变化电磁场产生的,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,逐渐向外传播,形成电磁波.电磁波在真空中传播的速度等于光速,与频率无关.电磁波本身就是一种物质.【解答】解:AB、麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹证实了电磁波的存在,故AB正确;C、电磁波本身就是物质,能在真空中传播,而机械波依赖于媒质传播,故C错误;D、真空中电磁波的波长λ、波速c、频率f之间满足关系式:c=λf,故D正确.故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.镭核(Ra)经过一系列α衰变和β衰变,变成铅核(Pb),其中经过α衰变的次数是_____,镭核(Ra)衰变成铅核(Pb)的过程中损失了_______个中子.参考答案:5167.某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系,设计实验装置如图。长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上。在平板上标出A、B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间。实验步骤如下:A用游标卡尺测量滑块的挡光长
度d,用天平测量滑块的质量mB用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1,B点到
水平桌面的垂直距离h2C将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间tD重复步骤C数次,并求挡光时间的平均值E利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cosαF多次改变斜面的倾角,重复实验步骤BCDE,做出f--cosα关系曲线用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g)滑块通过光电门时的速度υ=
滑块运动时所受到的摩擦阻力f=
参考答案:8.一质量m=1kg的物体在水平恒力F作用下水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F的大小是
N,物体所受阻力Ff的大小是
N参考答案:9N,3N9.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;10.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(其打点时间间隔为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(设小车在整个过程中所受的阻力恒定)。乙在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。(长度单位:cm)请你分析纸带数据,回答下列问题:(结果保留两位有效数字)①该电动小车运动的最大速度为_______m/s;②该电动小车的额定功率为________W。参考答案:①1.5(3分)
②1.2(11.将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的v-s图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_________N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为________m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.48~16)12.为了定性研究阻力与速度的关系,某同学设计了如图所示的实验。接通打点计时器,将拴有金属小球的细线拉离竖直方向—个角度后释放,小球撞击固定在小车右端的挡板,使小车和挡板一起运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点,用刻度尺测出相邻两点间的距离,可以判断小车所受的阻力随速度的减小而____________(填“增大”或“减小”),判断的依据是_______________________。参考答案:减小,相邻相等时间内的位移差减小13.如图所示,平行板电容器充电后,b板与静电计金属球连接,a板、静电计外壳均接地,静电计的指针偏转开一定角度.若减小两极板a、b间的距离,同时在两极板间插入电介质,则静电计指针的偏转角度会
(填变大、变小或不变)参考答案:变小三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)15.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)
参考答案:解析:作出光路如图
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由图知
则AB—AC=d·tan30°=d
出射光线与入射光线间的距离是d(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(11分)如图所示,直线A为某电源的U﹣I图线,直线B为电阻R的U﹣I图线,求:(1)电源的电动势和内阻分别是多大?(2)当用此电阻R和该电源组成的闭合电路时,该电源的输出功率为多少?(3)若接入该电源的外电阻是一个最大阻值是2Ω的滑动变阻器,则滑动变阻器的阻值多大时,其消耗的功率最大.参考答案:见解析解:(1)读图线A可知,图线纵轴截距等于电源的电动势,则知电源的电动势E=6V,图线的斜率大小等于电源的内阻,则电源的内阻r=0.5Ω
(2)当用此电阻R和该电源组成的闭合电路时,两图线的交点表示电路的工作状态,则知电阻的电压为U=5V,电流为I=2A,则该电源的输出功率为:P=U×I=5V×2A=10W
(3)当R=r时,即R的阻值是0.5Ω时,输出功率最大.答:(1)电源的电动势和内阻分别是6V和0.5Ω.(2)当用此电阻R和该电源组成的闭合电路时,该电源的输出功率为10W.(3)滑动变阻器的阻值为0.5Ω时,其消耗的功率最大.17.如图所示,在竖直方向上A、B物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A物体固定在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过光滑轻质定滑轮相连,C物体放在固定的光滑斜面上,斜面倾角为30.用手拿住C物体,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行,已知B的质量为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦力不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C物体后它沿斜面下滑,斜面足够长,求:(1)求释放C物体瞬间弹簧压缩的长度和C物体的加速度;(2)B物体的最大速度.参考答案:(1)释放瞬间,对B受力分析,
弹簧弹力F=kx1=mg,x1=(5分)
对b、C受力分析,依据牛顿第二定律
4mgsina-mg+kx1=4ma,解得
a=0.5g(5分)(2)当B的速度最大时,其加速度为零,绳子上的拉力大小为2mg,此时弹簧处于伸长状态,弹簧的伸长量x2满足kx2=mg,则x2=,(2分)
物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离均为h=x1+x2,由于x1=x2,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零(2分)
设B物体的最大速度为vm,由机械能守恒定律得:
4mghsinα-mgh=(m+4m)v(3分)解得vm=(1分)ks5u18.(20分)(1)为了清理堵塞河道的冰凌,空军实施了投弹爆破,飞机在河道上空高H处以速度v0水平匀速飞行,投掷下炸弹并击中目标。求炸弹刚脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离及击中目标时的速度大小。(不计空气阻力)(2)如图所示,一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心OO′转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R和H,筒内壁A点的高度为筒高的一半。内壁上有一质量为m的小物块。求①当筒不转动时,物块静止在筒壁A点受到的摩擦力和支持力的大小;②当物块在A点随筒做匀速转动,且其受到的摩擦力为零时,筒转动的角速度。参考答案
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