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文檔簡介
2022-2023學年遼寧省本溪市拐磨子中學高三物理月考試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖所示,質量為M的長平板車放在光滑的傾角為α的斜面上,車上站著一質量為m的人,若要平板車靜止在斜面上,車上的人應當(
)A.勻速向下奔跑B.以加速度向下加速奔跑C.以加速度向下加速奔跑D.以加速度向上加速奔跑參考答案:C2.將標有“110V、40W”白熾燈L1和標有“110V、100W”白熾燈L2,與一只滑動變阻器(0~300Ω)組合起來接在220V的線路上,使L1、L2都能正常發光,下圖中最優化的接法是參考答案:C3.(單選)關于光的衍射,下列說法中錯誤的是(
)A.光的衍射是光在傳播過程中繞過障礙物的現象B.只有兩列頻率相同的光波疊加后才能發生衍射C.光的衍射沒有否定光沿直線傳播的結論D.光的衍射現象為波動說提供了有利的證據參考答案:B
4.(單選)關于下列四幅圖說法正確的是(
▲
)A.玻爾原子理論的基本假設認為,電子繞核運行軌道的半徑是任意的B.光電效應產生的條件為:光強大于臨界值C.電子束通過鋁箔時的衍射圖樣證實了運動電子具有波動性D.發現少數α粒子發生了較大偏轉,說明金原子質量大而且很堅硬參考答案:C5.四顆地球衛星a、b、c、d的排列位置如圖所示,其中,a是靜止在地球赤道上還未發射的衛星,b是近地軌道衛星,c是地球同步衛星,d是高空探測衛星,四顆衛星相比較()A.a的向心加速度最大B.相同時間內b轉過的弧長最長C.c相對于b靜止D.d的運動周期可能是23h參考答案:B解:A、同步衛星的周期必須與地球自轉周期相同,角速度相同,則知a與c的角速度相同,根據a=ω2r知,c的向心加速度比a的向心加速度大.故A錯誤;B、由=mω2r,得ω=,衛星的半徑越大,角速度越小,所以b的角速度最大,在相同時間內轉過的弧長最長.故B正確;C、b是近地軌道衛星,c是地球同步衛星,c相對于地面靜止,近地軌道衛星相對于地面運動,所以c相對于b運動,故C錯誤;D、由開普勒第三定律=k知,衛星的半徑越大,周期越大,所以d的運動周期大于c的周期24h.故D錯誤;故選:B.二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.如圖甲所示,垂直紙面向里的有界勻強磁場磁感應強度B=1.0T,質量為m=0.04kg、高h=0.05m、總電阻R=5Ω、n=100匝的矩形線圈豎直固定在質量為M=0.08kg的小車上,小車與線圈的水平長度l相同.當線圈和小車一起沿光滑水平面運動,并以初速度v1=10m/s進入磁場,線圈平面和磁場方向始終垂直。若小車運動的速度v隨車的位移x變化的v-x圖象如圖乙所示,則根據以上信息可知
(
)
A.小車的水平長度l=15cm
B.磁場的寬度d=35cm
C.小車的位移x=10cm時線圈中的電流I=7A
D.線圈通過磁場的過程中線圈產生的熱量Q=1.92J參考答案:C7.如圖甲所示是一平面上晶體物質微粒的排列情況,圖中三條等長線AB、AC、AD上物質微粒的數目不同,由此得出晶體具有
▲
的性質。如圖乙所示,液體表面層分子比較稀疏,分子間距離大于分子平衡距離r0,因此表面層分子間作用表現為
▲
。參考答案:各向異性
引力8.一物體做初速度為零的勻加速直線運動,若從開始運動起,物體分別通過連續三段位移的時間之比是2:1:3,則這三段位移的大小之比為
;若從開始運動起,物體分別通過連續三段位移之比是1:2:3,則通過這三段位移的時間之比為
。參考答案:4:5:27
1:(-1):(-)
4:5:27
1:(-1):(-)
9.如圖甲所示為測量電動機勻速轉動角速度的實驗裝置,半徑不大的圓形卡紙固定在電動機轉軸上,在電動機的帶動下勻速轉動.在圓形卡紙的旁邊垂直安裝了一個改裝了的電火花計時器.(1)請將下列實驗步驟按先后排序:________A.使電火花計時器與圓形卡紙保持良好接觸B.接通電火花計時器的電源,使它工作起來C.啟動電動機,使圓形卡紙轉動起來D.關閉電動機,拆除電火花計時器;研究卡紙上留下的一段痕跡(如圖乙所示),寫出角速度ω的表達式,代入數據,得出ω的測量值。(2)要得到ω的測量值,還缺少一種必要的測量工具,它是________.A.秒表
B.毫米刻度尺
C.圓規
D.量角器(3)寫出角速度ω的表達式,并指出表達式中各個物理量的意義。參考答案:(1)ACBD
(2)D
(3)θ為n個點對應的圓心角,T為時間間隔10.超導磁懸浮列車(圖甲)推進原理可以簡化為圖乙所示的模型:在水平面上相距為L的兩根平行直導軌間有豎直方向等距離分布的勻強磁場B1和B2,且B1=B2=B,每個磁場的寬度都是l,相間排列。金屬框abcd(懸浮在導軌上方)跨在兩導軌間,其長和寬分別為L、l。當所有這些磁場都以速度v向右勻速運動時,金屬框abcd在磁場力作用下將向________(填“左”或“右”)運動。若金屬框電阻為R,運動中所受阻力恒為f,則金屬框的最大速度為_________________參考答案:右
磁場向右勻速運動,金屬框中產生的感應電流所受安培力向右,金屬框向右加速運動,當金屬框勻速運動時速度設為vm,感應電動勢為E=2BL(v-vm),感應電流為,安培力為F=2BLI,安培力與阻力平衡,F=f,解得vm=11.用如圖甲所示裝置做“探究物體的加速度跟力的關系”的實驗.實驗時保持小車的質量M(含車中的鉤碼)不變,用在繩的下端掛的鉤碼的總重力mg作為小車受到的合力,用打點計時器和小車后端拖動的紙帶測出小車運動的加速度.(1)實驗時繩的下端先不掛鉤碼,反復調整墊木的左右位置,直到小車做勻速直線運動,這樣做的目的是____________________________________.(2)圖乙為實驗中打出的一條紙帶的一部分,從比較清晰的點跡起,在紙帶上標出了連續的5個計數點A、B、C、D、E,相鄰兩個計數點之間都有4個點跡沒有標出,測出各計數點到A點之間的距離,如圖乙所示.已知打點計時器接在頻率為50Hz的交流電源兩端,則此次實驗中小車運動的加速度的測量值a=________m/s2.(結果保留兩位有效數字)(3)通過增加繩的下端掛的鉤碼的個數來改變小車所受的拉力F,得到小車的加速度a與拉力F的數據,畫出a–F圖線后,發現當F較大時,圖線發生了如圖丙所示的彎曲.該同學經過思考后將實驗方案改變為用小車中的鉤碼掛在繩的下端來增加鉤碼的個數和外力.那么關于該同學的修正方案,下列說法正確的是________.(寫選項字母)A.該修正方案可以避免aF圖線的末端發生彎曲B.該修正方案要避免a–F圖線的末端發生彎曲的的條件是M≥mC.該修正方案畫出的a–F圖線的斜率為D.該修正方案畫出的a–F圖線的斜率為參考答案:(1)平衡小車運動中所受的摩擦阻力(3分)(2)0.99或1.0(3分,答1.00或1.01扣1分)(3)AD12.一質量為1kg的物體被人用手由靜止向上提升1m.物體的速度是2m/s。提升過程中手對物體做功
J,合外力對物體做功
J,物體克服重力做功
J。參考答案:
12,2,1013.一輛汽車在一條平直公路上行駛,第1s內通過的位移是8m,第2s內通過的位移是20m,第3s內通過的位移是30m,第4s內通過的位移是10m,則汽車在最初2s內的平均速度是__________m/s,中間2s內的平均速度是__________m/s,全部時間內的平均速度是__________m/s.參考答案:142517三、實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.在做“驗證力的平行四邊形定則”的實驗中,若測量F1時彈簧秤的彈簧與其外殼發生了摩擦(但所描出的細繩拉力的方向較準確),則用平行四邊形定則作出的F1和F2的合力F與其真實值比較,F的大小________.﹙填偏大、不變、偏小﹚參考答案:偏小15.某同學研究小車在斜面上的運動,用打點計時器記錄了小車做勻變速直線運動的位移,得到一段紙帶如圖所示.在紙帶上選取幾個相鄰計數點A、B、C、D,相鄰計數點間的時間間隔均為T,B、C和D各點到A的距離為s1、s2和s3.由此可算出小車運動的加速度大小a=,打點計時器在打C點時,小車的速度大小vc=.(用已知的物理量符號表示)參考答案:考點:打點計時器系列實驗中紙帶的處理.專題:實驗題.分析:紙帶實驗中,若紙帶勻變速直線運動,測得紙帶上的點間距,利用勻變速直線運動的推論,可計算出打出某點時紙帶運動的瞬時速度和加速度.解答:解:根據運動學公式得:△x=at2,a==.利用勻變速直線運動的推論得:vC==故答案為:,點評:知道運用平均速度代替瞬時速度的思想.知道相鄰的計數點之間的時間間隔相等.四、計算題:本題共3小題,共計47分16.在xoy平面第Ⅰ、Ⅱ象限中,存在沿y軸負方向的勻強電場,場強為E=,在第Ⅲ、Ⅳ象限中,存在垂直于xoy平面方向如圖所示的勻強磁場,磁感應強度B2=2B1=2B,帶電粒子a、b先后從第Ⅰ、Ⅱ象限的P、Q兩點(圖中沒有標出)由靜止釋放,結果兩粒子同時進入勻強磁場B1、B2中,再經過時間t第一次經過y軸時恰在點M(0,-)處發生正碰(即碰前兩粒子速度方向相反),碰撞前帶電粒子b的速度方向與y軸正方向成60°角,不計粒子重力和兩粒子間相互作用。求:(1)兩帶電粒子的比荷及在磁場中運動的軌道半徑;(2)帶電粒子釋放的位置P、Q兩點坐標及釋放的時間差。參考答案:(1)=
=R1=R2
=2(2)P、Q兩點的坐標分別為(、2)(-3、8)時間差為17.一圓筒的橫截面如圖所示,其圓心為O。筒內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B。圓筒下面有相距為d的平行金屬板M、N,其中M板帶正電荷,N板帶等量負電荷。質量為m、電荷量為q的帶正電粒子自M板邊緣的P處由靜止釋放,經N板的小孔S以速度v沿半徑SO方向射入磁場中。粒子與圓筒發生兩次碰撞后仍從S孔射出,設粒子與圓筒碰撞過程中沒有動能損失,且電荷量保持不變,在不計重力的情況下,求:1.M、N間電場強度E的大小;2.圓筒的半徑R;3.保持M、N間電場強度E不變,僅將M板向上平移d,粒子仍從M板邊緣的P處由靜止釋放,粒子自進入圓筒至從S孔射出期間,與圓筒的碰撞次數n。參考答案:(1)設兩板間的電壓為U,由動能定理得qU=mv2①由勻強電場中電勢差與電場強度的關系得U=Ed②聯立上式可得E=③(2)粒子進入磁場后做勻速圓周運動,運用幾何關系作出圓心為',圓半徑為。設第一次碰撞點為,由于粒子與圓筒發生兩次碰撞又從孔射出,因此,弧所對的圓心角∠等于。由幾何關系得=tan④粒子運動過程中洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律,得=m⑤聯立④⑤式得R=⑥(3)保持M、N間電場強度E不變,M板向上平移d后,設板間電壓為U',則U'==⑦設粒子進入S孔時的速度為v',由①式看出=綜合⑦式可得v'=v⑧設粒子做圓周運動的半徑為r',則r'=⑨設粒子從S到第一次與圓筒碰撞期間的軌跡所對圓心角為θ,比較⑥⑨兩式得到r'=R,可見θ=⑩粒子須經過四個這樣的圓弧才能從S孔射出,故n=3無18.如圖所示,質量為m=2kg的物塊A(可視為質點)放在傾角的光滑斜面體上,斜面固定在水平桌面上,進度系數為k=200N/m的輕彈簧一端連接在斜面底端的固定擋板C上,另一端連接在物塊A上,繞過斜面頂端定滑輪的不可伸長的輕繩一端連接在物塊A上,另一端吊著質量也為m的物體B,物塊A與滑輪間的輕繩與斜面平行
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