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1、山西省长治市第十七中学2022-2023学年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. 使物体脱离行星的引力束缚,不再绕该行星运行,从行星表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,行星的第二宇宙速度与第一宇宙速度 的关系是已知某行星的半径为地球半径的三倍,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度的1/6,不计其它行星的影响和地球自转对其表面重力加速度的影响。已知地球的第一宇宙速度为8 km/s,则该行星的第二宇宙速度为 ( )A4 km/s B8 km/s C D参考答案:B2. 在物理课上,老师在讲解“惯性”概念时,做了一个小实验:用两
2、根细绳分别悬挂一个乒乓球和一个同体积的实心小铁球,用力对着乒乓球吹气,乒乓球偏离了竖直方向;用几乎同样大的力对着小铁球吹气,小铁球没有动。这个实验主要说明的物理问题是 ( )A只有运动的物体才具有惯性B只有静止的物体才具有惯性C物体的质量越大,其具有的惯性也越大D一切物体都具有惯性参考答案:C3. 如图所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,当细绳与竖直杆间的夹角为时,物体B的速度为A.v/cos B.vcosC.vD.vsin参考答案:B4. 如图5所示,在真空区域、中存在两个匀强电场其电场线方向竖直向下,在区域中有一个带负电的油滴沿电场线以速度v0匀速下落
3、,并进入区域(电场范围足够大)。能描述粒子在两个电场中运动的速度时间图象是(以v0方向为正方向)参考答案:C5. (单选)013年12月2日1时30分,由月球车(如图甲)和着陆器组成的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18min后,嫦娥三号进入如图乙所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面100公里的环月圆轨道,然后择机在月球虹湾地区实现软着陆,展开月面巡视勘察已知月球和地球的质量之比约为,图乙中环月圆轨道的半径与地球半径之比约为,地球的第一宇宙速度约为7.9km/s,下列说法正确的是() A 嫦娥三号进入地月转移轨道前,在近地圆轨道
4、运行的速度大于7.9km/s B 嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度约为1.8km/s C 携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中一定处于失重状态 D 由于月球表面重力加速度较小,故月球车在月球上执行巡视探测任务时处于失重状态参考答案: 解:A、嫦娥三号卫星在近地圆轨道运行的速度为地球的第一宇宙速度,即为7.9km/s,故A错误B、嫦娥三号在图乙中环月圆轨道上做匀速圆周运动的线速度为v月=,而地球的第一宇宙速度为v地=所以=所以v月=1.8km/s,故B正确C、携带月球车的着陆器在月球上着陆过程中,先加速下降再减速下降,故先失重再超重,故C错误D、月球表面重力加速度较小,说明在月
5、球表面受到的重力小于地面上,而超重失重是指弹力和重力大小关系,故D错误;故选:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 小明在“探究凸透镜成像规律”实验中,用装有6个发光二极管的有方格的白纸板做发光物体,如图9甲所示.又用这种有同样大小方格的白纸板做光屏.将发光物体、凸透镜和光屏组装到光具座上并调整好。(1)当发光物体在点时,如图9乙所示,在光屏上成的像如图9丙所示.则光屏上的像是倒立、_的实像。将发光物体由点移动到点,要想找到像的位置,应移动光屏,直到_为止。图9(2)用这种发光物体和光屏做实验,最主要的一条优点是:- (3)如图乙所示,当发光物体在点时,物与像之间的距离为,
6、当发光物体在点时,物与像之间的距离为,则_(选填“”、“=”或“”) 。(4)小明探究完凸透镜成像规律后,接着又做了一个观察实验.发光体位置不变,取下光屏,当眼睛在原光屏处会看到发光体的像吗? ,眼睛靠近凸透镜,是否能看到像?_.眼睛从原光屏位置远离凸透镜,是否能看到像?_。(填“能看到”或是“不能看到”)参考答案:(1) 缩小 , 清晰的实像 _;(2) 便于比较像与物的大小 ;(3) ;(4) _不能看到_, _不能看到_, 能看到_。7. 参考答案:8. 如图所示,处于水平位置的、质量分布均匀的直杆一端固定在光滑转轴O处,在另一端A下摆时经过的轨迹上安装了光电门,用来测量A端的瞬时速度v
7、A,光电门和转轴O的竖直距离设为h。将直杆由图示位置静止释放,可获得一组(vA2,h)数据,改变光电门在轨迹上的位置,重复实验,得到在vA2h图中的图线。设直杆的质量为M,则直杆绕O点转动的动能Ek=_(用M和vA来表示)。现将一质量m=1kg的小球固定在杆的中点,进行同样的实验操作,得到vA2h图中的图线,则直杆的质量M =_kg。(g=10m/s2)参考答案:,0.259. 某人在一个以2.5m/s2的加速度匀加速下降的电梯里最多能举起80kg的物体,在地面上最多能举起60kg的物体;若此人在匀加速上升的电梯中最多能举起40kg的物体,则此电梯上升的加速度为5m/s2参考答案:考点:牛顿运
8、动定律的应用-超重和失重专题:牛顿运动定律综合专题分析:当电梯以2.5m/s2的加速度匀加速下降时,以物体为研究对象,根据牛顿第二定律求出人的最大举力人的最大举力是一定的,再求解在地面上最多举起的物体质量及电梯的加速度解答:解:设人的最大举力为F以物体为研究对象根据牛顿第二定律得: 当电梯以2.5m/s2的加速度匀加速下降时,m1gF=m1a1 解得F=600N 在地面上:人能举起的物体的质量m2=60kg 当电梯匀加速上升时,Fm3g=m3a3,代入解得 a3=5m/s2故答案为:60;5点评:本题应用牛顿第二定律处理生活中问题,关键抓住人的最大举力一定10. (6分)用多用电表进行了几次测
9、量,指针分别处于a、b的位置,如图所示。若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的档位,a和b的相应读数是多少?请填在表格中。 参考答案:指针位置选择开关所处的档位读 数a直流电流100mA23.0mA直流电压2.5V0.57Vb电阻100320解析:直流电流100mA档读第二行“010”一排,最小度值为2mA估读到1mA就可以了;直流电压2.5V档读第二行“0250”一排,最小分度值为0.05V估读到0.01V就可以了;电阻100档读第一行,测量值等于表盘上读数“3.2”乘以倍率“100”。11. (4分)随着能量消耗的迅速增加,如何有效的提高能量利用率是人类所面临的一项重要任务。如图是上海“
10、明珠线”某轻轨车站的设计方案,与站台连接的轨道有一个小的坡度,从提高能量利用的角度来看,这种设计的优点是 。参考答案: 上坡时,部分动能转化为重力势能;下坡时部分重力势能转化为动能。12. 一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为 。参考答案:13. (4分)按照有关规定,工作场所受到的电磁辐射强度(单位时间内垂直通过单位面积的电磁辐射能量)不得超过0.50瓦米2。若某一小型无线通讯装置的电磁辐射功率是1瓦,那么在距离该通讯装置 米以外是符合规定的安全区
11、域(已知球面面积为S4R2)。参考答案:答案:0.40 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,汽车向右沿水平面作匀速直线运动,通过绳子提升重物M。若不计绳子质量和绳子与滑轮间的摩擦,则在提升重物的过程中,下列有关判断正确的是A重物M加速上升 B重物减速上升C绳子张力等于M的重力 D绳子张力小于M的重力参考答案:A15. (1)如图,螺旋测微器的读数为_mm.(2)如图为某一电源的伏安特性曲线,由图可知,该电源的电动势为_V,内阻为_。(3)如图所示的电路为用伏安法测量金属电阻R的电路图,当S接a时,电压表示数为2.7V,电流表示数为5.0mA,当S接b时,电压表
12、示数为2.8V,电流表示数为4.0mA,那么,那么该电阻测量值较准确的数值等于_,测量值比真实值_(填偏大或偏小) 参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,K是粒子发生器,D1、D2、D3是三块挡板,通过传感器可控制它们定时开启和关闭,D1、D2的间距为L,D2、D3的间距为。在以O为原点的直角坐标系Oxy中有一磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,y轴和直线MN是它的左、右边界,且MN平行于y轴。现开启挡板D1、D3,粒子发生器仅在t=0时刻沿x轴正方向发射各种速率的粒子,D2仅在t=nT(n=0,1,2T为已知量)时刻开启,在t=5T时刻,再关闭挡板D3,
13、使粒子无法进入磁场区域。已知挡板的厚度不计,粒子带正电,不计粒子的重力,不计粒子间的相互作用,整个装置都放在真空中。(1)求能够进入磁场区域的粒子的速度大小;(2)已知从原点O进入磁场中速度最小的粒子经过坐标为(0,2cm)的P点,应将磁场边界MN在Oxy平面内如何平移,才能使从原点O进入磁场中速度最大的粒子经过坐标为(cm,6cm )的Q点?(3) 磁场边界MN平移后,进入磁场中速度最大的粒子经过Q点如果L=6cm,求速度最大的粒子从运动到Q点的时间.参考答案:(1)设能够进入磁场区域的粒子的速度大小为,由题意,粒子由D1到D2经历的时间为(m=1、2) 2分粒子由D2到D3经历的时间为 1
14、分t=5T时刻,挡板D3关闭,粒子无法进入磁场,故有 1分联立以上三式解得 m=1、2、3所以,能够进入磁场区域的粒子的速度为 (m=1、2、3) 2分(2)进入磁场中速度最小的粒子经过坐标为(0 cm,2 cm)的P点,所以R=1 cm。粒子在磁场中匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力 2分所以,粒子圆周运动的半径 由前可知,进入磁场中粒子的最大速度是最小速度的3倍,故 R= 3R=3 cm 2分由图知: 1分FH=(6-3+3sin)tan1分解得300 2分因此,只要将磁场区域的边界MN平行左移到F点,速度最大的粒子在F点穿出磁场,将沿圆轨迹的切线方向到达Q点。 1分(3) 1分 1分 1分 1分解得 1分17. (7分)钚的放射性同位素静止时衰变为铀核激发态和粒子,而铀核激发态立即衰变为铀核,并放出能量为的光子。已知:、和粒子的质量分别为、和(1)写出衰变方程;(2)已知衰变放出的光子的动量可忽略,球粒子的动能。参考答案:解析:(1)衰变方程为或合起来有(2)上述衰变过程的质量亏损为放出的能量为这能来那个是轴核的动能、粒子的动能和光子的能量之和由式得设衰变后的轴核和粒子的速度分别为和,则由动量守恒
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