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文档简介
黑龙江省哈尔滨市延寿第一中学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.(单选题)如图所示,在质量为M的物体内有光滑的圆形轨道,有一质量为m的小球在竖直平面内沿圆轨道做圆周运动,A与C两点分别为圆轨道的最高点和最低点,B.D两点与圆心O在同一水平面上。在小球运动过程中,物体M静止于地面,则关于物体M对地面的压力N和地面对物体M的摩擦力方向,下列正确的说法是A.小球运动到A点时,,摩擦力方向向左B.小球运动到B点时,,摩擦力方向向左C.小球运动到C点时,,地面对M无摩擦D.小球运动到D点时,,摩擦力方向向右参考答案:C2.9.(单选)图中L是绕在铁芯上的线圈,它与电阻R、R0、开关和电池E构成闭合回路,开关S1和S2开始都处在断开状态。设在t=0时刻,接通开关S1,经过一段时间,在t=t1。时刻,再接通开关S2,则能较准确表示电阻R两端的电势差Uab随时间t变化的图线是
参考答案:A3.(08年石家庄二中12月月考)2006年11月中国珠海航空展览上,俄罗斯“勇士”特技飞行表演队的一枚曳光弹在空中划出一条明亮的弧线后,变为竖直向下的加速直线运动。假设在竖直下落很小的一段高度h的过程中,曳光弹的加速度为,则曳光弹在这一段过程中(
)
A.动能增加了
B.势能减少了mgh
C.克服阻力做的功是
D.机械能增加了参考答案:答案:ABC4.(单选)甲、乙两个物体从同一位置沿同一方向运动的速度图像如图,其中t2=2t1,下列说法正确的是()A.t1时刻乙物体在前、甲物体在后
B.t1时刻甲、乙两个物体之间的距离最小C.t1时刻甲、乙两个物体相遇
D.t2时刻甲、乙两个物体相遇参考答案:D5.如右图所示,一块长木板B放在光滑的水平面上,再在B上放一物体A,现以恒定的外力拉B,A、B发生相对滑动,向前移动了一段距离.在此过程中A、B对A的摩擦力所做的功等于A的动能增加量B、A对B的摩擦力所做的功等于B对A的摩擦力所做的功C、外力F做的功等于A和B动能的增加量D、外力F对B做的功等于B的动能的增加量与B克服摩擦力所做的功之和参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).
(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为
r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为
cm.(保留3位有效数字)参考答案:7.在测量重力加速度的实验中,有位同学用一根细线和一质量分布均匀的小球制成单摆。其已测得此单摆20个周期的时间t,悬点到小球顶端的线长为l,还需要测量的物理量有_______________________。将g用测得的物理量表示,可得g=_____________。参考答案:1)小球的直径d;g=8.如图,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=4Ω,R2=22Ω,滑动变阻器R的阻值0~30Ω.闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用△I、△U表示.则5Ω;R1消耗的最小电功率为P=1.78W.参考答案:解:根据闭合电路欧姆定律得
U=E﹣I(R1+r),则由数学知识得知:=R1+r=4+1=5Ω.当变阻器与电阻R2并联的电阻最大时,外电路电阻最大,总电流最小,R1消耗的电功率最小,此时有:RaP=RPb+R2,又RaP+RPb=30Ω,R2=22Ω,解得:RaP=26Ω,RPb=4Ω则外电路总电阻为:R=RaP+R1=13Ω+4Ω=17Ω电路中总电流为:I==A=AR1消耗的最小电功率为:P=I2R1=×4W≈1.78W故答案为:5,1.78.9.在真空的赢角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示。已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=kI/r(r≠0),k=2×l0-7Tm/A,若,I1=400A,I2=3.0A。则:在xOz平面内距原点,r=0.lm的各点中x、z坐标为
处磁感应强度最小,最小值为___T。参考答案:10.质量M=500t的机车,以恒定的功率从静止出发,经过时间t=5min在水平路面上行驶了s=2.25km,速度达到了最大值vm=54km/h,则机车的功率为3.75×105W,机车运动中受到的平均阻力为2.5×104N.参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:汽车达到速度最大时做匀速直线运动,牵引力做功为W=Pt,运用动能定理求解机车的功率P.根据匀速直线运动时的速度和功率,由P=Fv求出此时牵引力,即可得到阻力.解答:解:机车的最大速度为vm=54km/h=15m/s.以机车为研究对象,机车从静止出发至达速度最大值过程,根据动能定理得
Pt﹣fx=当机车达到最大速度时P=Fvm=fvm由以上两式得P=3.75×105W机车匀速运动时,阻力为f=F==2.5×104N故答案为:3.75×105;2.5×104点评:本题关键要清楚汽车启动的运动过程和物理量的变化,能够运用动能定理和牛顿第二定律解决问题.11.在2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界。若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为m的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小。假设人体受风力大小与正对面积成正比,水平横躺时受风力面积最大,人体站立时受风力面积为水平横躺时的1/8;当受风力面积是最大值的一半时,恰好可以静止或匀速漂移。风洞内人体可上下移动的总高度AC为H。人体原静止于最高点A,某时刻开始,先以最大加速度匀加速下落,经过某处B后,再以能达到的另一最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点C处减速为零,则:(1)BC的距离为
。(2)由B至C过程中表演者克服风力做的功为
。参考答案:12.如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻Ω,当滑动变阻器R1的阻值调为Ω后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是A.接通电键S后,A、B间电路消耗的电功率仍为W.则Ω.参考答案:0.5;13.一个氮14原子核内的核子数有______个;氮14吸收一个α粒子后释放出一个质子,此核反应过程的方程是________。参考答案:14, 三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:15.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?
参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)
②根据动量守恒
mv=2mv1(1分)
v1=2m/s
……
设A板长为L,根据能量守恒定律
(1分)
L=1m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑半圆形轨道BCD组成,水平轨道与圆弧轨道相切于B点,整个轨道固定在水平面上.一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初速度υ0水平向右冲上轨道AB,沿着轨道运动,最终沿弧形轨道滑下后停在轨道AB的中点(小物块始终没有脱离弧形轨道).已知轨道AB长为L,圆弧轨道半径为R.求:(重力加速度为g)(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ;(2)小物块经过B点瞬间前后对轨道的压力差;(3)若让小物块能从圆弧轨道的最高点D离开轨道,小物块的初速度应至少提高到多大?参考答案:解:(1)小物块最终停在AB的中点,在这个过程中,由动能定理得﹣μmg(L+0.5L)=﹣解得μ=(2)小物块沿水平轨道刚好到达B点时,物块对B点的压力N1=mg小物块经过B点后开始做圆周运动,由牛顿第二定律得,,从A到B,由动能定理得,解得,小物块经过B点前后对轨道的压力差为△N=N2﹣N1=(3)若小物块刚好到达D处,则mg=m,从A到D,由动能定理得,解得E′=,即,小物块的初动能应至少提高到E′=.答:(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ为;(2)小物块经过B点瞬间前后对轨道的压力差为;(3)若让小物块能从圆弧轨道的最高点D离开轨道,小物块的初速度应至少提高到.【考点】牛顿第二定律;向心力.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】1、在小物块运动的整个过程中,重力做功为0,摩擦力做负功﹣1.5μmgL,根据动能定理求解μ.2、小物块沿水平轨道刚好到达B点时,压力等于重力;小物块经过B点后开始做圆周运动,支持力和重力的合力提供向心力,结合动能定理解出此时的支持力,支持力等于此时的压力.再计算前后的压力差.3、若小物块刚好到达D处,只受重力,重力提供向心力,由此计算出此时的速度.从A到D的过程中运用动能定理可计算出此时的初动能.17.如图所示,水平桌面右端固定一光滑定滑轮,O点到定滑轮的距离s=0.5m,当用竖直向下的力将质量m=0.2kg的木块A按住不动时,质量M=0.3kg的重物B刚好与地面接触(对地面无压力),木块与桌面间的动摩擦因数为0.5.然后将木块A拉到P点,OP间的距离为h=0.5m,待B稳定后由静止释放,g取10m/s2.求:(1)木块A按住不动时所受摩擦力;(2)木块A由静止释放后运动到O点时的速度大小;(3)通过计算说明木块A是否会撞到定滑轮?若不会撞上请求出最终木块A停在距定滑轮多远的地方;若会撞上,请定性说出两种避免撞上的解决方案.
参考答案:见解析解:(1)木块A按住不动时所受摩擦力为静摩擦力,由平衡条件得f=T=Mg=3N,方向水平向左
(2)在B下落至地面前,据动能定理,有
Mgh﹣μmgh=(M+m)v2,得v==2m/s
(3)在B落地后,A运动到停下来,设B继续向右滑行距离为s′时停下,则据动能定理,有﹣μmgs′=0﹣mv2得s′==0.4m<0.5m
所以木块A不会撞到定滑轮,最终木块A停在距定滑轮0.1m处.答:(1)木块A按住不动时所受摩擦力是3N,方向水平向左;(2)木块A由静止释放后运动到O点时的速度大小是2m/s;(3)木块A不会撞到定滑轮,最终木块A停在距定滑轮0.1m处.18.一列横波在x轴上传播,在t1=0时刻波形如图中实线所示,t2=0.05s时刻波形如图中虚线所示.①求这列波的波速是多少②
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