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文档简介
2022-2023学年湖南省郴州市资兴皮石学校高三物理月考试卷含解析一、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.将物体以一定的初速度竖直上抛。若不计空气阻力,从抛出到落回原地的整个过程中,下列四个图线中正确的是参考答案:答案:BC2.关于功和能,下列说法正确的是A.因功有正负,所以功是矢量B.功和能是两个不同的物理量,所以他们的单位也不同C.做功的过程就是将功转化成能的过程D.做功的过程是能量转化过程参考答案:D3.长为L的木板AB水平放置,在木板的A端放置一质量为m的小物块。现缓慢地抬高A端,使木板以B端为轴转动,当木板转到与水平面的夹角为时小物块开始滑动,如图所示,此时停止转动木板AB。设小物块滑到B端的速度
为v,则在整个过程中
A.木板AB对小物块做的功一定大于
B.滑动摩擦力对小物块做功为
C.支持力对小物块做功为
D.静摩擦力对小物块做功为参考答案:BC4.如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,P的质量为m,Q的质量为2m,Q与轻质弹簧相连。Q原来静止,P以一定初动能E向Q运动并与弹簧发生碰撞。在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于(
)A.E
B.C.
D.参考答案:
答案:B5.三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°。现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,下列说法正确的是A.物块A先到达传送带底端B.物块A、B同时到达传送带底端C.传送带对物块A、B均做负功D.物块A、B在传送带上的划痕长度不相同参考答案:BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学利用验证牛顿第二定律的实验装置来验证动能定理。在一端带滑轮的长木板上固定放置两个光电门,其中光电门乙固定在靠近滑轮处,光电门甲的位置可移动。与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间。改变光电门甲的位置进行多次测量,每次都使小车上的遮光片从紧靠光电门甲处由静止开始运动,用米尺测量甲、乙之间的距离s,并记下相应的时间t。测得小车的质量为M,钩码的质量为m,并满足M远远大于m。则:外力对小车做功为W=
,小车动能的增量为△EK=
。(用题中的字母表示)为减小实验误差,你认为实验操作之前必须进行的操作是:
。参考答案:7.在共点力合成的实验中,根据实验数据画出力的
图示,如图所示.图上标出了F1、F2、F、F′'四个力,其中
(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的.若F与F′
的
_基本相等,
_基本相同,说明共点
力合成的平行四边行定则得到了验证.参考答案:
大小
方向本实验是通过两个弹簧秤的拉力作出的平行四边形得出合力,只要合力与实际的拉力重合,则实验成功;由图可知F′是由平行四边形定则得出的,故F′不是由弹簧秤直接测得的;F是通过一个弹簧秤测出的,故只要F与F′的大小和方向基本相同即可8.(选修模块3-4)(4分)如图所示为一列简谐横波t=0时刻的波动图象,已知波沿x轴正方向传播,波速大小为0.4m/s。则在图示时刻质点a、b所受的回复力大小之比为________,此时刻起,质点c的振动方程是:____cm。
参考答案:
答案:2:1(2分)
y=15cos10πt(2分)9.吊桥AB长L,重G1,重心在中心。A端由铰链支于地面,B端由绳拉住,绳绕过小滑轮C挂重物,重量G2已知。重力作用线沿铅垂线AC,AC=AB。当吊桥与铅垂线的夹角θ=_____________吊桥能平衡,此时铰链A对吊桥的作用力FA=_____________。参考答案:2arcsin,10.水平放置的平行板电容器,其上板开有一个小孔,一质量为m,电量为q的带正电液滴,自空中自由下落,由小孔进入匀强电场,设两板电势差为U,距离为d,要使液滴在板间下落的高度为,则液滴在板外自由下落的高度h=
。
参考答案:11.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4;2;1.512.光电管是应用___________的原理制成的光电元件。如图所示的电路中,如果a端与电源________(选填“正”或“负”)极相连,那么当光照射到光电管的阴极K时,电路中就会产生电流。参考答案:光电效应、正13.利用如图所示的装置可以测量滑块与固定在地面上的斜面间的动摩擦因数。在倾角为的斜面上安装有两个光电门,其中光电门甲固定在斜面上,光电门乙的位置可以变化。当一个带有遮光片的滑块自斜面上匀加速滑下时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间t,改变光电门乙的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一点由静止开始滑下,并用米尺测量甲、乙光电门之间的距离x,记下相应的x和t值,所得数据见下表。(l)滑块每次都从同一点由静止开始下滑,设经过光电门甲处的速度为,下滑的加速度为a。则、a、x、t四个物理量之间满足的关系式是________________________。(2)根据表中给出的数据,在下面给出的坐标纸上画出图线。
(3)由(2)中所画出的图线,得出滑块加速度大小为a=_________,滑块与斜面间的动摩擦因数__________。(g取l0,两空结果保留3位有效数字)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.测定一节内阻较小的干电池的电动势和内阻。为了减小内阻的测量误差并防止在调节滑动变阻器时造成电池短路,在电源旁边串联了一个定值电阻R0=2Ω,部分实物连线如图甲所示,除电池、开关和导线外,实验器材还有:
A.电流表(量程0.6A);
B.电压表(量程3V);
C.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω、额定电流2A);
D.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω、额定电流1A)。(1)要正确完成实验,滑动变阻器应选择________(填写器材代号)。(2)用笔画线代替导线,在答题纸上补完整实物连线图。(3)根据实验测得数据作出U--I曲线如图乙所示,则这节干电池的电动势是_____V,内阻是_____Ω。
(4)如果电流表损坏,可以再补充一个电阻箱来做实验。记录数据电压U和电阻箱阻值R后,为了能从图像中得到电动势和内阻,应该作_______(填选项前的字母即可)A.图
B.图
C.图
D.图参考答案:15.橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F=kx,k的值与橡皮筋未受到拉力时的长度L、横截面积S有关,理论与实际都表明,其中Y是一个由材料决定的常数,材料力学上称之为杨氏模量。(1)在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是______.A.N
B.m
C.N/m
D.Pa(2)在一段横截面积是圆形的橡皮筋,应用如图15(甲)所示的实验装置可以测量出它的杨氏模量Y的值,首先利用毫米刻度尺测得橡皮筋的长度L=20.00cm,利用测量工具a测得橡皮筋未受到拉力时的直径D=4.000mm,那么测量工具a应该是___
。
(3)用如图(甲)所示的装置就可以测出这种橡皮筋的Y值,下面的表格是橡皮筋受到的拉力F与伸长量x的实验记录。处理数据时,可在图(乙)中作出F-x的图像,由图像可求得该橡皮筋的劲度系数k=______N/m。(保留两位有效数字)拉力F(N)510152025伸长量x(cm)1.63.24.86.48
(4)这种橡皮筋的杨氏模量Y=______。(保留一位有效数字)参考答案:(1)
D
(2)螺旋测微器(或千分尺)(3)3.1×102
(4)5×106Pa
(3)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为2m的小车静止于光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为是1.5R的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道下滑,重力加速度为g.(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力F;(2)若不固定小车,求小车运动过程中的最大速度V;(3)若不固定小车,且滑块和小车之间的摩擦因数μ=0.8,试分析滑块能否从C点滑出,求整个运动过程中小车的位移x.参考答案:解:(1)从A到B,滑块速度最大,由机械能守恒定律得,mgR=,在B点,,所以由牛顿第三定律知F=F1,代入数据解得F=3mg,方向向下.(2)从A到B,滑块的速度最大,mgR=,水平方向动量守恒,mv1=2mv,解得v=,方向向左.(3)假设滑块未从小车上滑出,设相对位移是s,由水平方向动量守恒,滑块和小车最后均静止,μmgs=mgR,所以s=1.25R<1.5R,假设成立.由水平方向动量守恒,任何时刻2mv车=mv块,所以任意一段时间内车和滑块的平均水平速度之比为,所以任意一段时间内车和滑块的水平位移之比为,所以车的位移为,方向向左.答:(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力为3mg,方向向下.(2)小车运动过程中的最大速度为.(3)整个运动过程中小车的位移为.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)当滑块运动到最低点时,滑块对小车的压力最大,根据机械能守恒定律求出物块到达B点的速度,结合牛顿第二定律得出支持力的大小,从而得出最大压力.(2)若不固定小车,系统在水平方向上动量守恒,结合动量守恒定律和能量守恒定律求出小车运动过程中的最大速度.(3)由于系统在水平方向上动量守恒,可知最终滑块和小车最后均静止,根据能量守恒求出相对位移的大小,判断出滑块未滑离小车,根据水平方向上的动量守恒,得出车和滑块的速度之比,结合位移公式得出整个过程中小车的位移.17.如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场.一粒子源固定在x轴上的A点,A点坐标为(-L,0).粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上的C点,C点坐标为(0,2L),电子经过磁场偏转后方向恰好垂直ON,ON是与x轴正方向成15°角的射线.(电子的质量为m,电荷量为e,不考虑电子的重力和电子之间的相互作用.)求:
(1)第二象限内电场强度E的大小.
(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角θ.
(3)圆形磁场的最小半径Rmin.参考答案:(1)从A到C的过程中,电子做类平抛运动,有:
2分
2L=vt
1分联立解得
1分设电子到达C点的速度大小为vC,方向与y轴正方向的夹角为θ.由动能定理,有:
2分解得vc=
1分cosθ=
1分解得
θ=450
1分电子的运动轨迹图如图,电子在磁场中做匀速圆周运动的半径r得出r=
2分电子在磁场中偏转120°后垂直于ON射出,则磁场最小半径:Rmin==rsin600
1分联立解得Rmin=
1分18.质量为m=1kg的小木块(可看成质点),放在质量为M=5kg的长木板的左端,如图所示.长木板放在光滑的水平桌面上.小木块与长木板间的动摩擦因数μ=0.1,长木板的长度l=2m.系统处于静
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