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河南省南阳市麦南中学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.如右图所示,曲线C1、C2分别是纯电阻直流电路中,内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线.由该图可知下列说法中错误的是(

A.电源的电动势为4VB.电源的内电阻为1Ω

C.电源被短路时,电源消耗的最大功率可达16W

D.电源输出功率最大值为8W参考答案:D2.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图所示的实验装置与方案。本实验的特点是通过黑板擦控制两小车的起动与停止,将测量两车的加速度转换为测量两车的位移。实验中不需要测量的物理量是A.小车运动的时间B.小车通过的位移C.盘和盘中重物的总质量D.车和车上重物的总质量参考答案:A3.长L的线的一端系住质量为m的小球,另一端固定,使小球在竖直平面内以绳的固定点为圆心恰能作完整的圆周运动,下列说法中正确的是.A、小球、地球组成的系统机械能守恒B、小球作匀速圆周运动C、小球对绳拉力的最大值与最小值相差6mgD、以最低点为参考平面,小球机械能的最小值为2mgL参考答案:

答案:AC4.下列物理量中属于标量的是A.位移

B.时间

C.速度

D.加速度参考答案:B5.图1、图2分别表示两种电压的波形,其中图1所示电压按正弦规律变化.下列说法正确的是

A.图1表示交流电,图2表示直流电

B.两种电压的有效值相等

C.图1所示电压的瞬时值表达式为u=311sin100V

D.图1所示电压经匝数比为10∶1的变压器变压后,频率变为原来的参考答案:C交流电是电流大小和方向随时间发生变化的电流,两个图中都是交流电,A错;图1是正弦交流电,图2是锯齿形交流电,图形不同,有效值大小不相等,B错;对图1的瞬时值表达式解析是正确的,C对;变压器不改变交流电的频率大小,D错。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,A为圆盘边缘上一点,在O的正上方有一个可视为质点的小球以初速度v水平抛出时,半径OA方向恰好与v的方向相同,如图所示,若小球与圆盘只碰一次,且落在A点,重力加速度为g,则小球抛出时距O的高度h=,圆盘转动的角速度大小ω=(n=1、2、3…).参考答案:考点:匀速圆周运动;平抛运动.专题:匀速圆周运动专题.分析:小球做平抛运动,小球在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动,根据水平位移求出运动的时间,根据竖直方向求出高度.圆盘转动的时间和小球平抛运动的时间相等,在这段时间内,圆盘转动n圈.解答:解:小球做平抛运动,小球在水平方向上做匀速直线运动,则运动的时间t=,竖直方向做自由落体运动,则h=根据ωt=2nπ得:(n=1、2、3…)故答案为:;(n=1、2、3…).点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,以及知道圆盘转动的周期性.7.如右图所示,a、b、c是匀强电场中的直角三角形的三个顶点,已知a、b、c三点的电势分别为φa=8V,φb=-4V,φc=2V,已知ab=10cm,ac=5cm,ac和ab的夹角为60°,试确定场强的方向___________大小____________参考答案:方向斜向右上与ac成30°

80V/m8.如下图所示,是某次利用气垫导轨探究加速度与力、质量关系的实验装置安装完毕后的示意图,图中A为沙桶和沙砂,B为定滑轮,C为滑块及上面添加的砝码,D为纸带,E为电火花计时器,F为蓄电池、电压为6V,G是开关,请指出图中的三处错误:(1)______________________________________________________________;(2)______________________________________________________________;(3)______________________________________________________________.参考答案:(1)定滑轮接滑块的细线应水平(或与导轨平行)(2)滑块离计时器太远(3)电火花计时器用的是220V的交流电,不能接直流电9.如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽L,足够长且电阻不计,右端接有电阻R。磁场的磁感强度为B。一根质量为m,电阻不计的金属棒以v0的初速沿框架向左运动。棒与框架间的动摩擦因数为μ。测得棒在整个运动过程中,通过电阻的电量为q,则棒能运动的距离为______________,电阻R上消耗的电能为______________。

参考答案:,

10.一小球从水平台面边缘以速度v水平飞出,落到水平地面上需要时间为t,落地点距台面边缘的水平距离为s。若使小球以速度2v仍从同一位置水平飞出,落到水平地面上需要时间为

;落地点距台面边缘的水平距离为

。参考答案:11.瞬时速度是一个重要的物理概念。但在物理实验中通常只能通过(Ds为挡光片的宽度,Dt为挡

光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度。这是因为在实验中无法实现Dt

或Ds趋近零。为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度。如图所示,在倾斜导轨的A处放置一光

电门,让载有轻质挡光片(宽度为Ds)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片

经过A点所经历的时间Dt。按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式计算出

不同宽度的挡光片从A点开始在各自Ds区域内的,并作出-Dt图如下图所示。

在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:

(1)依据实验图线,小车运动的加速度为

(2)依据实验图线,挡光片经过A点时的瞬时速度为

(3)实验操作须注意的主要事项是

。参考答案:12.2011年3月11日本福岛核电站发生核泄漏事故,其中铯137(Cs)对核辐射的影响最大,其半衰期约为30年.①请写出铯137(Cs)发生β衰变的核反应方程[已知53号元素是碘(I),56号元素是钡(Ba)]②若在该反应过程中释放的核能为E,则该反应过程中质量亏损为(真空中的光速为c).③泄露出的铯l37约要到公元2101年才会有87.5%的原子核发生衰变.参考答案:解:①发生β衰变的核反应方程

②根据爱因斯坦质能方程知△m=③由半衰期公式知剩余的原子核没衰变,经历了3个半衰期,即90年,要到公元2101年才会有87.5%的原子核发生衰变.

故答案为:,,210113.某同学为探究“恒力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:①安装好实验装置如图所示.②将质量为200g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车.③在质量为10g、30g、50g的三种钩码中,他挑选了一个质量为50g钩码挂在拉线的挂钩P上.④释放小车,打开电磁打点计时器的电源,打出一条纸带.(1)(4分)在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条.经测量、计算,得到如下数据:①第一个点到第N个点的距离为40.0cm.②打下第N点时小车的速度大小为1.00m/s.该同学将钩码的重力当作小车所受的拉力,算出:拉力对小车做的功为________J,小车动能的增量为________J.(结果保留三位有效数字)(2)(4分)此次实验探究结果,他没能得到“恒力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大.显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素.请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大误差的主要原因是_________________

______________________

___

___。参考答案:(1)(4分)0.196、

0.100(2)(4分)①小车质量没有远大于钩码质量;②没有平衡摩擦力;③操作错误:先放小车后接通电源三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,斜面倾角为θ=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①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,

cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)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μ=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/s2v1=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v2、B2L2带入可得:15.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置,管长为L,管里一段长L的水银柱封住一段长L的气体,大气压强为p0,温度为T0,现通过降低空气温度,使水银柱下降L.求:①空气温度应降为多少?②若空气温度不变,在管口加一个厚度、重力不计的活塞,给活塞加一个向下的力,使活塞缓慢向下移动,当水银柱下降L时,活塞下降的距离为多少?参考答案:解:①气体的状态参量:V1=LS,T1=T0,V2=(L﹣L)S=LS,气体发生等压变化,由盖吕萨克定律得:=,即:=,解得:T2=T0;②下部气体的状态参量:p下1=(p0+L)cmHg,V下1=LS,V下2=(L﹣L)S=LS,由玻意耳定律得:p下1V下1=p下2V下2,即:(p0+L)×LS=p下2×LS,解得:p下2=2(p0+L),上部分气体的状态参量:p上1=p0,V上1=LS,p上2=p下2﹣L=2p0+L,由玻意耳定律得:p上1V上1=p上2V上2,即:p0×LS=(2p0+L)×V上2,解得:V上2=,空气柱的高度:h上2=,活塞向下移动的距离:d=L﹣+L=L﹣;答:①空气温度应降为T0;②当水银柱下降L时,活塞下降的距离为:L﹣.【考点】理想气体的状态方程.【分析】①气体发生等压变化,求出气体的状态参量,应用盖吕萨克定律可以求出空气的温度;②气体温度不变,发生等温变化,求出气体的状态参量,应用玻意耳

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