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文档简介
湖南省常德市东岳庙联校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,甲物体在水平外力F的作用下静止在乙物体上,乙物体静止在水平面上.现增大水平外力F,两物体仍然静止,则下列说法正确的是A.乙对甲的摩擦力一定增大B.乙对甲的支持力一定增大C.乙对地面的摩擦力一定增大D.乙对地面的压力一定增大参考答案:BC2.设地球半径为R,地面处的重力加速度为g,火箭上搭载的卫星质量为m。航天发射时,火箭将卫星发射到离地面高为H时,卫星克服地球引力做功w。你可能不会求解该问题,但可以根据所学知识或物理方法判断出结果来。则w的表达式为(
)
A.
B.
C.
D.参考答案:D3.(多选)历史上曾有科学家将相等位移内速度变化量相等的单向直线运动定义为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”的定义式为A=(v-v0)/x,其中v0、v分别表示某段位移x内的初、末速度.A>0表示物体在做加速运动,A<0表示物体在做减速运动.现在物理学中的加速度定义为a=(v-v0)/t.其中正确的是
A、若A不变,则a也不变
B、若A>0且保持不变,则a逐渐变大
C、若A不变,物体在中间位置处的速度为D、若A不变,物体所受合外力大小与速度大小成正比参考答案:BD4.如图所示一块绝缘薄圆盘可绕其中心的光滑轴自由转动,圆盘的四周固定着一圈带电的金属小球,在圆盘的中部有一个圆形线圈。实验时圆盘沿顺时针方向绕中心转动时,发现线圈中产生逆时针方向(由上向下看)的电流,则下列关于可能出现的现象的描述正确的是A.圆盘上金属小球带负电,且转速减小B.圆盘上金属小球带负电,且转速增加C.圆盘上金属小球带正电,且转速不变D.圆盘上金属小球带正电,且转速减小参考答案:A线圈中产生逆时针方向(由上向下看)的感应电流,由右手定则可知感应电流的磁场方向向上,由楞次定律可知可能是线圈中向上的磁场减弱或向下的磁场增强的结果,若圆盘上金属小球带负电,顺时针旋转产生逆时针方向的电流,磁场方向向上,转速减小时,向上的磁场减弱,A正确B错误;同理可知若圆盘上金属小球带正电,产生顺时针方向的电流,磁场方向向下,转速增加时,向下的磁场增强,CD错误。5.如图所示,两个完全相同的小球,从光滑的a管和b管由静止下滑,管径略大于小球直径,设转弯处无能量损失,B、D在同一水平面,两球落到C处的时间分别为Ta、Tb,则(
)A.Ta>Tb B.Ta<Tb C.Ta=Tb D.无法确定参考答案:A【详解】由机械能守恒定律可知,两球从A点滑到底端C时,速度和路程相等,而沿a管滑下的小球,在AB段加速度比BC段加速度小,则在速率图中AB段图线的斜率比BC段图线斜率小,而沿b滑下的小球,它的速率图线在AD段斜率比DC段斜率大,作出两球的速率图像如图所示,若要保证两球的路程相等,即图像与横轴所围的“面积相等,则有:,故A正确,B、C、D错误;故选A。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学在研究“一定质量气体温度不变时压强和体积关系”实验中,将一气缸如图(甲)开口端向右水平固定放置,活塞面积为S,厚度不计,封闭气体长度为L,大气压强为p0。现用一水平向左的作用力缓慢推动活塞,设活塞向左移动距离为x。(1)通过力传感器对水平推力的测定,该同学将推力F作为纵坐标,则横坐标应该设置为____________,便可作出图(乙)中图像,且满足图线截距和斜率大小相等。图中斜率的含义为____________(用题目中符号表示)。(2)该同学发现实验时图线(乙)中随着F的增大,图线呈现向下弯曲的趋势。试分析原因
。(3)该同学为了研究第(2)小题中图线呈现向下弯曲的趋势的原因,作出了该过程的p-V图像,则图(丙)中的四条图线(图线①②为双曲线)符合这一过程的是图线____________。参考答案:(1)(2分);p0S(2分)(2)推动活塞过程中漏气(2分)(3)③(2分)7.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标内,如图所示,则电源内阻r=4Ω,当电流为1.5A时,外电路的电阻R=Ω.参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:三种功率与电流的关系是:直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,根据数学知识选择图线.根据图线a斜率求解电源的电动势.由图读出电流I=1.5A时,发热功率Pr=I2r,求出电源的内阻.解答:解:根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,E==8V.内部的发热功率Pr=I2r,内阻为r==4Ω,当电流为1.5A时,由图读出电源的功率PE=12W.由PE==故答案为:4
点评:本题首先考查读图能力,物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义.8.如图所示,a、b两幅图分别是由单色光照射圆孔屏和肥皂膜后所观察到的图案.两种图案虽然不一样,但却共同反映了光具有
性;产生图案a的条件是圆孔屏上圆孔的大小要和单色光的_________________差不多.参考答案:答案:波动
波长9.(选修3-4)(3分)图甲是一列简谐波某时刻的波动图像,图乙为该波源的振动图像。根据图示信息可知该波的波速是
m/s。
参考答案:
答案:20m/s(3分)10.一个质量为m的氢气球下方通过细绳悬挂一个质量为2m的小球,以速度v匀速上升,它们的总动量为_______;若某一时刻细绳断裂,过了一段时间后小球的速度恰好为零,此时氢气球的动量为_________。(设整个过程中两物体受空气作用力、重力不变)参考答案:3mv,3mv11.如图所示,有两根长均为L、质量均为m的细导体棒a、b,其中a被水平放置在倾角为45°的绝缘光滑斜面上,b被水平固定在斜面的右侧,且与a在同一水平面上,a、b相互平行.当两细棒中均通以大小为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止.则b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度B的大小为,若使b竖直向下移动一小段距离,则a将沿斜面下移(选填“沿斜面上移”、“沿斜面下移”或“仍保持静止”).参考答案:考点:安培力;共点力平衡的条件及其应用.分析:通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向,并根据受力平衡来确定b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小与方向,判断受力即可.解答:解:当导体a处于匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向上,则水平向右的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,因夹角为45°,则大小B=当b竖直向下移动,导体棒间的安培力减小,根据受力平衡条件,当a受力的安培力方向顺时针转动时,只有大小变大才能保持平衡,而安培力在减小,因此不能保持静止,将沿斜面下移;故答案为:
沿斜面下移点评:学会区分左手定则与右手螺旋定则,前者是判定安培力的方向,而后者是电流周围磁场的方向,并学会受力分析,同时掌握力的合成与分解的法则.12.在真空中两个带等量异种的点电荷,电量均为2×10-8C,相距20cm,则它们之间的相互作用力为_________________N。在两者连线的中点处,电场强度大小为_________________N/C。参考答案:F,
F/C
13.一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:_______________.已知电子质量,光在真空中的传播速度为速为,则γ光子的能量至少为___________J.参考答案:
(1).
(2).1.64×10-13J.解:一个高能γ光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,.
根据质能关系得,γ光子的能量至少为△mc2=2mec2=1.64×10-13J.
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:
答案:a、
b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev
c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,
所以氦核与中子的动量相等。
由EK=P2/2m得
EHe:En=1:3
所以En=3E/4=2.97Mev
EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16.竖直放置的一对平行金属板的左极板上,用长为l的轻质绝缘细线悬挂一个带电量为q质量为m的小球,将平行金属板按如图所示的电路图连接.当滑动变阻器R在a位置时,绝缘线与左极板的夹角为θ1=30°,当将滑片缓慢地移动到b位置时,夹角为θ2=60°.两板间的距离大于l,重力加速度为g.问:(1)小球在上述两个平衡位置时,平行金属板上电势差之比U1:U2=?(2)若保持变阻器滑片位置在a处不变,对小球再施加一个拉力,使绝缘线与竖直方向的夹角从θ1=30°缓慢地增大到θ2=60°,则此过程中拉力做的功W=?参考答案::解:(1)小球处于静止状态,受力情况如图所示:由平衡条件得:=tanθ设两极板间的距离为d,则U=Ed
所以:在两个平衡位置时,两金属板间电势差之比为:U1:U2=tan30°:tan60°=1:3(2)设该过程拉力对小球做功W,用动能定理得:W+qEl(sin60°﹣sin30°)﹣mgl(cos30°﹣cos60°)=0又
qE=mgtan30°解得
答:(1)小球在上述两个平衡位置时,平行金属板上电势差之比U1:U2=1:3.(2)若保持变阻器滑片位置在a处不变,对小球再施加一个拉力,使绝缘线与竖直方向的夹角从θ1=30°缓慢地增大到θ2=60°,则此过程中拉力做的功.17.如图所示,在倾角为37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=3m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为7m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,滑块可看成质点,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速度释放.设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,求滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差Δt.(sin37°=0.60,cos37°=0.80,g取10m/s2)参考答案:对平板,由于Mgsin37°<μ(M+m)gcos37°,所以当滑块在平板上往下滑时,平板静止不动对滑块有mgsin37°=ma1,解得a1=6m/s2到达B点时速度v==6m/s滑块由B到C过程的加速度a2=gsin37°-μgcos37°=2m/s2设滑块由B到C所用时间为t则LBC=vt+a2t2,解得t=1s对平板,滑块滑离后才开始运动,加速度a=gsin37°-μgcos37°=2m/s2设滑至C端所用时间为t′,则LBC=at′2,解得t′=s滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差为Δt=t′-t=(-1)s=1.65s.答案1.65s18.(9分)如图所示,一物体从光滑斜面顶端由静止开始下滑。已知物体的质量m=0.50kg,斜面的倾角θ=30°,斜面长度L=2.5m,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)物体沿斜面下滑的加速度大小。(2)物体滑到斜面底端时的速度大小。(3)物体下滑的全过程中重力对物体的冲量大小。参考答案:解析:(1)物体在斜面上所受合力沿斜面向下,大小为F合=mgsinθ
(1分)
设物体沿斜面下滑的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有mgsinθ=ma
(1分)
解得
a=5.0m/s2
(1分)
(2)设物体滑到斜面底端时的速度
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