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文檔簡介
1、山西省長治市第十七中學2022-2023學年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. 使物體脫離行星的引力束縛,不再繞該行星運行,從行星表面發射所需的最小速度稱為第二宇宙速度,行星的第二宇宙速度與第一宇宙速度 的關系是已知某行星的半徑為地球半徑的三倍,它表面的重力加速度為地球表面重力加速度的1/6,不計其它行星的影響和地球自轉對其表面重力加速度的影響。已知地球的第一宇宙速度為8 km/s,則該行星的第二宇宙速度為 ( )A4 km/s B8 km/s C D參考答案:B2. 在物理課上,老師在講解“慣性”概念時,做了一個小實驗:用兩
2、根細繩分別懸掛一個乒乓球和一個同體積的實心小鐵球,用力對著乒乓球吹氣,乒乓球偏離了豎直方向;用幾乎同樣大的力對著小鐵球吹氣,小鐵球沒有動。這個實驗主要說明的物理問題是 ( )A只有運動的物體才具有慣性B只有靜止的物體才具有慣性C物體的質量越大,其具有的慣性也越大D一切物體都具有慣性參考答案:C3. 如圖所示,沿豎直桿以速度v勻速下滑的物體A通過輕質細繩拉光滑水平面上的物體B,當細繩與豎直桿間的夾角為時,物體B的速度為A.v/cos B.vcosC.vD.vsin參考答案:B4. 如圖5所示,在真空區域、中存在兩個勻強電場其電場線方向豎直向下,在區域中有一個帶負電的油滴沿電場線以速度v0勻速下落
3、,并進入區域(電場范圍足夠大)。能描述粒子在兩個電場中運動的速度時間圖象是(以v0方向為正方向)參考答案:C5. (單選)013年12月2日1時30分,由月球車(如圖甲)和著陸器組成的嫦娥三號月球探測器從西昌衛星發射中心升空,飛行約18min后,嫦娥三號進入如圖乙所示的地月轉移軌道AB,A為入口點,B為出口點嫦娥三號在B點經過近月制動,進入距離月面100公里的環月圓軌道,然后擇機在月球虹灣地區實現軟著陸,展開月面巡視勘察已知月球和地球的質量之比約為,圖乙中環月圓軌道的半徑與地球半徑之比約為,地球的第一宇宙速度約為7.9km/s,下列說法正確的是() A 嫦娥三號進入地月轉移軌道前,在近地圓軌道
4、運行的速度大于7.9km/s B 嫦娥三號在圖乙中環月圓軌道上做勻速圓周運動的線速度約為1.8km/s C 攜帶月球車的著陸器在月球上著陸過程中一定處于失重狀態 D 由于月球表面重力加速度較小,故月球車在月球上執行巡視探測任務時處于失重狀態參考答案: 解:A、嫦娥三號衛星在近地圓軌道運行的速度為地球的第一宇宙速度,即為7.9km/s,故A錯誤B、嫦娥三號在圖乙中環月圓軌道上做勻速圓周運動的線速度為v月=,而地球的第一宇宙速度為v地=所以=所以v月=1.8km/s,故B正確C、攜帶月球車的著陸器在月球上著陸過程中,先加速下降再減速下降,故先失重再超重,故C錯誤D、月球表面重力加速度較小,說明在月
5、球表面受到的重力小于地面上,而超重失重是指彈力和重力大小關系,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. 小明在“探究凸透鏡成像規律”實驗中,用裝有6個發光二極管的有方格的白紙板做發光物體,如圖9甲所示.又用這種有同樣大小方格的白紙板做光屏.將發光物體、凸透鏡和光屏組裝到光具座上并調整好。(1)當發光物體在點時,如圖9乙所示,在光屏上成的像如圖9丙所示.則光屏上的像是倒立、_的實像。將發光物體由點移動到點,要想找到像的位置,應移動光屏,直到_為止。圖9(2)用這種發光物體和光屏做實驗,最主要的一條優點是:- (3)如圖乙所示,當發光物體在點時,物與像之間的距離為,
6、當發光物體在點時,物與像之間的距離為,則_(選填“”、“=”或“”) 。(4)小明探究完凸透鏡成像規律后,接著又做了一個觀察實驗.發光體位置不變,取下光屏,當眼睛在原光屏處會看到發光體的像嗎? ,眼睛靠近凸透鏡,是否能看到像?_.眼睛從原光屏位置遠離凸透鏡,是否能看到像?_。(填“能看到”或是“不能看到”)參考答案:(1) 縮小 , 清晰的實像 _;(2) 便于比較像與物的大小 ;(3) ;(4) _不能看到_, _不能看到_, 能看到_。7. 參考答案:8. 如圖所示,處于水平位置的、質量分布均勻的直桿一端固定在光滑轉軸O處,在另一端A下擺時經過的軌跡上安裝了光電門,用來測量A端的瞬時速度v
7、A,光電門和轉軸O的豎直距離設為h。將直桿由圖示位置靜止釋放,可獲得一組(vA2,h)數據,改變光電門在軌跡上的位置,重復實驗,得到在vA2h圖中的圖線。設直桿的質量為M,則直桿繞O點轉動的動能Ek=_(用M和vA來表示)。現將一質量m=1kg的小球固定在桿的中點,進行同樣的實驗操作,得到vA2h圖中的圖線,則直桿的質量M =_kg。(g=10m/s2)參考答案:,0.259. 某人在一個以2.5m/s2的加速度勻加速下降的電梯里最多能舉起80kg的物體,在地面上最多能舉起60kg的物體;若此人在勻加速上升的電梯中最多能舉起40kg的物體,則此電梯上升的加速度為5m/s2參考答案:考點:牛頓運
8、動定律的應用-超重和失重專題:牛頓運動定律綜合專題分析:當電梯以2.5m/s2的加速度勻加速下降時,以物體為研究對象,根據牛頓第二定律求出人的最大舉力人的最大舉力是一定的,再求解在地面上最多舉起的物體質量及電梯的加速度解答:解:設人的最大舉力為F以物體為研究對象根據牛頓第二定律得: 當電梯以2.5m/s2的加速度勻加速下降時,m1gF=m1a1 解得F=600N 在地面上:人能舉起的物體的質量m2=60kg 當電梯勻加速上升時,Fm3g=m3a3,代入解得 a3=5m/s2故答案為:60;5點評:本題應用牛頓第二定律處理生活中問題,關鍵抓住人的最大舉力一定10. (6分)用多用電表進行了幾次測
9、量,指針分別處于a、b的位置,如圖所示。若多用電表的選擇開關處于下面表格中所指的檔位,a和b的相應讀數是多少?請填在表格中。 參考答案:指針位置選擇開關所處的檔位讀 數a直流電流100mA23.0mA直流電壓2.5V0.57Vb電阻100320解析:直流電流100mA檔讀第二行“010”一排,最小度值為2mA估讀到1mA就可以了;直流電壓2.5V檔讀第二行“0250”一排,最小分度值為0.05V估讀到0.01V就可以了;電阻100檔讀第一行,測量值等于表盤上讀數“3.2”乘以倍率“100”。11. (4分)隨著能量消耗的迅速增加,如何有效的提高能量利用率是人類所面臨的一項重要任務。如圖是上海“
10、明珠線”某輕軌車站的設計方案,與站臺連接的軌道有一個小的坡度,從提高能量利用的角度來看,這種設計的優點是 。參考答案: 上坡時,部分動能轉化為重力勢能;下坡時部分重力勢能轉化為動能。12. 一飛船在某星球表面附近,受星球引力作用而繞其做勻速圓周運動的速率為,飛船在離該星球表面高度為h處,受星球引力作用而繞其做勻速圓周運動的速率為,已知引力常量為G,則該星球的質量表達式為 。參考答案:13. (4分)按照有關規定,工作場所受到的電磁輻射強度(單位時間內垂直通過單位面積的電磁輻射能量)不得超過0.50瓦米2。若某一小型無線通訊裝置的電磁輻射功率是1瓦,那么在距離該通訊裝置 米以外是符合規定的安全區
11、域(已知球面面積為S4R2)。參考答案:答案:0.40 三、 實驗題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. 如圖所示,汽車向右沿水平面作勻速直線運動,通過繩子提升重物M。若不計繩子質量和繩子與滑輪間的摩擦,則在提升重物的過程中,下列有關判斷正確的是A重物M加速上升 B重物減速上升C繩子張力等于M的重力 D繩子張力小于M的重力參考答案:A15. (1)如圖,螺旋測微器的讀數為_mm.(2)如圖為某一電源的伏安特性曲線,由圖可知,該電源的電動勢為_V,內阻為_。(3)如圖所示的電路為用伏安法測量金屬電阻R的電路圖,當S接a時,電壓表示數為2.7V,電流表示數為5.0mA,當S接b時,電壓表
12、示數為2.8V,電流表示數為4.0mA,那么,那么該電阻測量值較準確的數值等于_,測量值比真實值_(填偏大或偏小) 參考答案:四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖所示,K是粒子發生器,D1、D2、D3是三塊擋板,通過傳感器可控制它們定時開啟和關閉,D1、D2的間距為L,D2、D3的間距為。在以O為原點的直角坐標系Oxy中有一磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場,y軸和直線MN是它的左、右邊界,且MN平行于y軸。現開啟擋板D1、D3,粒子發生器僅在t=0時刻沿x軸正方向發射各種速率的粒子,D2僅在t=nT(n=0,1,2T為已知量)時刻開啟,在t=5T時刻,再關閉擋板D3,
13、使粒子無法進入磁場區域。已知擋板的厚度不計,粒子帶正電,不計粒子的重力,不計粒子間的相互作用,整個裝置都放在真空中。(1)求能夠進入磁場區域的粒子的速度大小;(2)已知從原點O進入磁場中速度最小的粒子經過坐標為(0,2cm)的P點,應將磁場邊界MN在Oxy平面內如何平移,才能使從原點O進入磁場中速度最大的粒子經過坐標為(cm,6cm )的Q點?(3) 磁場邊界MN平移后,進入磁場中速度最大的粒子經過Q點如果L=6cm,求速度最大的粒子從運動到Q點的時間.參考答案:(1)設能夠進入磁場區域的粒子的速度大小為,由題意,粒子由D1到D2經歷的時間為(m=1、2) 2分粒子由D2到D3經歷的時間為 1
14、分t=5T時刻,擋板D3關閉,粒子無法進入磁場,故有 1分聯立以上三式解得 m=1、2、3所以,能夠進入磁場區域的粒子的速度為 (m=1、2、3) 2分(2)進入磁場中速度最小的粒子經過坐標為(0 cm,2 cm)的P點,所以R=1 cm。粒子在磁場中勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力 2分所以,粒子圓周運動的半徑 由前可知,進入磁場中粒子的最大速度是最小速度的3倍,故 R= 3R=3 cm 2分由圖知: 1分FH=(6-3+3sin)tan1分解得300 2分因此,只要將磁場區域的邊界MN平行左移到F點,速度最大的粒子在F點穿出磁場,將沿圓軌跡的切線方向到達Q點。 1分(3) 1分 1分 1分 1分解得 1分17. (7分)钚的放射性同位素靜止時衰變為鈾核激發態和粒子,而鈾核激發態立即衰變為鈾核,并放出能量為的光子。已知:、和粒子的質量分別為、和(1)寫出衰變方程;(2)已知衰變放出的光子的動量可忽略,球粒子的動能。參考答案:解析:(1)衰變方程為或合起來有(2)上述衰變過程的質量虧損為放出的能量為這能來那個是軸核的動能、粒子的動能和光子的能量之和由式得設衰變后的軸核和粒子的速度分別為和,則由動量守恒
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