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安徽省宿州市育红中学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,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮(定滑轮质量不计),绳两端各系一小球a和b,a球质量为m,静置于地面;b球质量为4m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧。从静止开始释放b后,a可以达到的最大高度为A.hB.1.6hC.2hD.2.2h参考答案:B设a球到达高度h时两球的速度为v,根据机械能守恒:4mgh=mgh+(4m+m)V2

此时绳子恰好放松,a球开始做初速为V的竖直上抛运动,同样根据机械能守恒:mgh+mV2=mgH,解得a球能达到的最大高度H为1.6h.2.(单选)木块A、B分别重50N和70N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2,与A、B相连接的轻弹簧被压缩了5cm,系统置于水平地面上静止不动,己知弹簧的劲度系数为100N/m。用F=7N的水平力作用在木块A上,滑动摩擦力近似等于最大摩擦力。如图所示,力F作用后

A.木块A所受摩擦力大小是10NB.木块A所受摩擦力大小是2NC.弹簧的弹力是12ND.木块B受摩擦力大小为12N参考答案:B解析:A、B、没有推力F时,弹簧压缩了5cm,根据胡克定律,弹簧弹力为:F弹=kx=100N/m×0.05m=5N;对木块A受力分析,受到重力、支持力、弹簧弹力和地面的静摩擦力,根据二力平衡条件,有:fA=F弹=5N对木块施加向右的推力F后,推力F和弹簧弹力F弹的合力为2N,向右,故地面对A有向左的2N的静摩擦力,故A错误,B正确;C、施加推力F后,由于A静止不动,故弹簧压缩量不变,故弹簧弹力不变,故C错误;D、对木块B受力分析,受到重力、支持力、弹簧向右的弹力和地面向左的静摩擦力,根据二力平衡,地面的静摩擦力等于5N,向左,故D错误;故选:B.3.(多选)一列简谐横波沿x轴正向传播;从波传到x=1.5m的P点时开始计时,此时P点从平衡位置开始沿y轴正方向振动。在t=1.1s时,PM间第一次形成图示波形,此时x=5m的M点正好在平衡位置,如图所示。下列说法正确的是

。 A.这列波的传播周期是0.8s B.这列波的传播速度是5m/s C.图中P点振动方向沿y轴正方向 D.图中P点的位移是y=5cm

E.再过1.0s,质元M点向沿x轴正向迁移5m参考答案:4.(多选)如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端安装在固定转动轴O上,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦地转动.若在最低点P处给小球一沿切线方向的初速度v0=2.不计空气阻力,则()A.小球不可能到达圆轨道的最高点QB.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向上的弹力C.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向下的弹力D.小球到达与圆心O等高点时,小球的向心加速度指向圆心O参考答案:考点:向心力;牛顿第二定律.版权所有专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:先根据动能定理判断小球能否到达P点,若能则小球在最高点时竖直方向上的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,求出小球在最高点的合力,从而确定小球受到的是拉力还是支持力.解答:解:A、根据动能定理得:﹣mg?2L=把v0=2带入解得:v=0.则小球能够到达最高点Q,且在最高点合力为零,即在Q点受到轻杆向上的弹力.故B正确,AC错误;D、向心加速度方向始终指向圆心,则小球到达与圆心O等高点时,小球的向心加速度指向圆心O,故D正确.故选:BD.点评:先根据动能定理判断小球能否到达P点,若能则小球在最高点时竖直方向上的合力提供向心力,根据牛顿第二定律,求出小球在最高点的合力,从而确定小球受到的是拉力还是支持力.5.(单选)蹦床比赛分成预备运动和比赛动作。最初,运动员静止站在蹦床上在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度,此后,进入比赛动作阶段。质量m=60kg的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x0=0.10m;在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s。取重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力的影响。则下列说法不正确的是:A运动员离开床面后上升的最大高度为5mB运动员离开床面时的动能为3000JC在预备运动阶段运动员的最大速度等于10m/sD在整个预备运动阶段运动员需做的功小于3600J参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.三根绳a、b、c长度都为l,a、b悬挂在天花板上,c的下端与质量为m=2kg物体相连,它们之间的夹角为120°,如图所示。现用水平力F将物体m缓慢向右拉动,绳a的拉力为T1,绳b的拉力为T2,当绳c与竖直方向的夹角为某一角度时,T2的值恰为零,此时T1=N,水平拉力F的大小为

N。(取g=10m/s2)参考答案:40,

7.一列简谐波波源的振动图象如图所示,则波源的振动方程y=

cm;已知这列波的传播速度为1.5m/s,则该简谐波的波长为

m。参考答案:;3试题分析:从振动图象可知,,角速度,振幅A=20cm振动方程,根据考点:考查了横波图像,波长、波速及频率的关系【名师点睛】解决本题的关键是可以由振动图象获取相应信息,以及熟练掌握公式、,难度不大,属于基础题.8.右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_____(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至________.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的温度,用Dh表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______参考答案:(1)向上(2分),气压计左管液面回到原来的位置(2分)(2)A(2分)9.如图,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块m1-和m2,质量都为1kg,拉力F1=10N,F2=6N与轻线沿同一水平直线。则在两个物块运动过程中,m1-的加速度_______,轻线的拉力_______.参考答案:a=2m/s2

F=8N10.登山运动员在登雪山时要注意防止紫外线的过度照射,尤其是眼睛更不能长时间被紫外线照射,否则将会严重地损坏视力。有人想利用薄膜干涉的原理设计一种能大大减小紫外线对眼睛的伤害的眼镜。他选用的薄膜材料的折射率为n=1.6,所要消除的紫外线的频率为7.5Hz。则该紫外线在薄膜材料中的波长为

m;要减少紫外线进入人眼,该种眼镜上的镀膜的最少厚度为

m.参考答案:2.5×10-7m(2分)

1.25×10-7m11.(3分)如图为光纤电流传感器示意图,它用来测量高压线路中的电流。激光器发出的光经过左侧偏振元件后变成线偏振光,该偏振光受到输电线中磁场作用,其偏振方向发生旋转,通过右侧偏振元件可测得最终偏振方向,由此得出高压线路中电流大小。图中左侧偏振元件是起偏器,出射光的偏振方向与其透振方向

,右侧偏振元件称为

参考答案:相同(1分)(填“一致”或“平行”同样给分),检偏器(2分)12.光照射某金属产生光电效应时,实验测得光电子最大初动能与照射光频率的图象如图所示,其中图线与横轴交点坐标为ν0,则该金属的逸出功为

.用一束波长范围为λ1~λ2,且λ1<λ2的光照射该金属时产生光电效应,则光电子的最大初动能为

.已知普朗克常量为h,光在真空中传播速度为C.参考答案:hν0,.【考点】爱因斯坦光电效应方程.【分析】根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0和eUC=EKm得出遏止电压Uc与入射光频率v的关系式,从而进行判断.【解答】解:当遏止电压为零时,最大初动能为零,则入射光的能量等于逸出功,所以W0=hv0.从图象上可知,逸出功W0=hv0.根据光电效应方程,Ekm=hv﹣W0=hv0.用一束波长范围为λ1~λ2,且λ1<λ2的光照射该金属时产生光电效应,入射光的最小波长为λ1,即频率最大,那么产生的光电子的最大初动能为Ekm=,故答案为:hν0,.13.在“验证牛顿运动定律”的实验中,作出了如图9所示的(a)、(b)图象,图(a)中三线表示实验中小车的______________不同;图(b)中图线不过原点的原因是________________________________.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.15.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)

(2)反应堆每年提供的核能

①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:

②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)

③四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在一个密闭的气缸内有一定质量的理想气体,如图所示是它从状态A变化到状态B的V﹣T图象,己知AB的反向延长线通过坐标原点O,气体在A点的压强为p=1.0×105Pa,在从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量Q=7.0×102J,求此过程中气体内能的增量△U.参考答案:由V﹣T图象的变化图线经过坐标原点可以判断,理想气体经历一个等压变化.由盖﹣吕萨克定律得:=,解得:VB=8.0×10﹣3m3,气体对外做的功:W=p(VB﹣VA)=2×102J;根据热力学第一定律:△U=Q+W,解得:△U=7.0×102J﹣2.0×102J=5.0×102J;

故答案为:(1)AC;(2)=NA;(3)气体内能的增量为5.0×102J.17.(13分)如图所示,固定的竖直光滑金属导轨间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平、垂直导轨平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与下端固定的竖直轻质弹簧相连且始终保持与导轨接触良好,导轨与导体棒的电阻均可忽略,弹簧的劲度系数为k。初始时刻,弹簧恰好处于自然长度,使导体棒以初动能Ek沿导轨竖直向下运动,且导体棒在往复运动过程中,始终与导轨垂直。(1)求初始时刻导体棒所受安培力的大小F;(2)导体棒往复运动一段时间后,最终将静止。设静止时弹簧的弹性势能为Ep,则从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?参考答案:解析:(1)设导体棒的初速度为v0,由动能的定义式

…………1分

设初始时刻产生的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律得:

………………2分

设初始时刻回路中产生的电流为I,由闭合电路的欧姆定律得:

………………2分

设初始时刻导体棒受到的安培力为F,由安培力公式得:

………………2分

(2)从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,导体棒减少的机械能一部分转化为弹簧的弹性势能,另一部分通过克服安培力做功转化为电路中的电能,因在电路中只有电阻,电能最终全部转化为电阻上产生的焦耳热Q。……1分

当导体棒静止时,棒受力平衡,此时导体棒的位置比初始时刻降低了h,

………………2分

由能的转化和守恒定律得:

…………2分

…………2分18.如图所示,物块A和长木板B的质量均为1kg,A与B之间、B与地面之间的动摩擦因数分别为0.5和0.2,开始时A静止在B的左端,B停在水平地面上.某时刻起给A施加一大小为10N,方向与水平成θ=37°斜向上的拉力F,0.5s后撤去F,最终A恰好停在B的右端.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)(1)通

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