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文档简介
黑龙江省哈尔滨市巨源第二中学2022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.组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率。如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。若半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期为T,则最小自转周期T应满足(
)A.T=
B.T=2C.=
D.T=
参考答案:D2.(单选)甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v﹣t图中(如图),直线a、b分别描述了甲、乙两车在0﹣20s的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是() A.在0﹣10s内两车逐渐靠近 B. 在10﹣20s内两车逐渐远离 C.5﹣15s内两车的位移相等 D. 在t=10s时两车在公路上相遇参考答案:分析: t=0时刻两车同时经过公路旁的同一个路标,根据速度大小关系分析两车之间距离如何变化.根据速度图象的“面积”表示位移,判断位移关系.解答: 解:A、0时刻两车同时经过公路旁的同一个路标,在0﹣10s内乙车速度大于甲车的速度,乙车在甲车的前方,所以两车逐渐远离.故A错误.B、在10﹣20s内,a车速度小于b车的速度,两车逐渐靠近.故B错误.C、根据速度图象的“面积”表示位移,由几何知识看出,5﹣15s内两车的位移相等.故C正确.D、在t=10s时两车速度相等,但a的位移大于b的位移,b还没有追上a.故D错误.故选C点评: 利用速度﹣﹣时间图象求从同一位置出发的解追及问题,主要是把握以下几点:①当两者速度相同时两者相距最远;②当两者速度时间图象与时间轴围成的面积相同时两者位移相同,即再次相遇;③当图象相交时两者速度相同.3.如图所示的电路中,开关S闭合后,灯泡A和B都正常发光。由于电路故障,灯泡B变暗(没有熄灭),灯泡A变亮,则电路中可能发生的故障是:A.R1短路B.R1断路C.R2短路D.R2断路参考答案:B4.质量为2500kg的汽车在平直的公路上运动,v–t图象如图所示.设整个过程汽车所受的阻力保持不变,则可求出(
)A.前25s内汽车的平均速度B.前10s内汽车的加速度C.前10s内汽车所受的阻力D.0~25s内合外力对汽车做功的平均功率参考答案:ABD5.据报道,美国宇航局发射的“勇气”号和“机遇”号孪生双子火星探测器在2004年1月4日和1月25日相继带着地球人的问候在火星着陆。假设火星和地球绕太阳的运动可以近似看作同一平面内同方向的匀速圆周运动,已知火星的轨道半径r1=2.4×1011m,地球的轨道半径r2=1.5×1011m,如图所示,从图示的火星与地球相距最近的时刻开始计时,请估算火星再次与地球相距最近需多长时间:A.1.4年
B.4年
C.2.0年
D.1年参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.16.如图甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:a.易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m及小车质量M。c.取下细绳和易拉罐后,换一条纸带,接通电源,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g。d.改变细沙质量,重复a、b、c实验步骤。(1)步骤c中小车所受的合外力为________________。(2)为验证从O→C过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为x0,OC间距离为x1,则C点的速度为________。需要验证的关系式为______________________________(用所测物理量的符号表示)。(3)用加细沙的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是________。A.可以获得更大的加速度以提高实验精度B.可以更容易做到m?MC.可以更方便地获取多组实验数据参考答案:①mg
②
mgx1=
Cks5u7.用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整
▲
旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处.若选择旋钮在“×100”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,所测量电阻的值为
▲
.参考答案:欧姆调零(2分)
32008.光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的
现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于。参考答案:答案:全反射
光疏介质
临界角解析:“光纤通信”就是利用了全反射的原理。这里的光纤就是光导纤维的简称。发生全反射现象的条件是:光从光密介质射入光疏介质,且入射角等于或大于临界角。9.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R.有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍.则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为;周期为.参考答案:考点:万有引力定律及其应用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.版权所有专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力由轨道半径关系求解即可.解答:解:由题意知卫星离地面的高度为3R,则卫星的轨道半径为r=4R,所以在地球表面重力与万有引力相等有:得GM=gR2卫星在轨道上做圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力=所以卫星的加速度:卫星的周期:T==故答案为:;.点评:抓住地球表面重力与万有引力相等和卫星做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力求解各量即可.10.某发电厂用2.2KV的电压将电能输出到远处的用户,后改为用22KV的电压,在既有输电线路上输送同样的电功率。前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为__________。要将2.2KV的电压升高到22KV,若变压器原线圈的匝数为180匝,则副线圈的匝数应该是________匝。参考答案:答案:100;1800解析:由于电线的电阻不变,相同的功率,以不同的电压输送时,输送电流也不同。设输送功率为P,则有,而在电线上损耗功率为,所以有损失的功率与输送电压的平方成反比,两种输电方式的输送电压之比为,所以损失功率之比为,即前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为100。理想变压器没有能量损失,原副线圈的电压比等于匝数比。所以副线圈的匝数为原线圈匝数的10倍,等于1800匝。11.如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,横梁E处悬挂灯的质量为2kg,则直角杆对横梁的力矩为_______N·m,直角杆对横梁的作用力大小为_______N。(重力加速度g=l0m/s2)参考答案:150
150
12.(4分)如图所示,在竖直平面内固定着光滑的圆弧槽,它的末端水平,上端离地高H。一个小球从上端无初速度滑下,若要小球的水平射程为最大值,则圆弧槽的半径为_______,最大的水平射程为_________。参考答案:,13.某课外兴趣小组利用下图的实验装置研究“合外力做功和物体动能变化之间的关系”以及“加速度与合外力的关系”(1)该小组同学实验时先正确平衡摩擦力,并利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力,改变钩码的个数,确定加速度错误!不能通过编辑域代码创建对象。与
细线上拉力F的关系,下列图象中能表示该同学实验结果的是▲(2)在上述实验中打点计时器使用的交流电频率为50Hz,某此实验中一段纸带的打点记录如图所示,则小车运动的加速度大小为
▲
m/s2(保留3位有效数字)(3)实验时,小车由静止开始释放,已知释放时钩码底端离地高度为H,现测出的物理量还有:小车由静止开始起发生的位移s(s<H)、小车发生位移s时的速度大小为v,钩码的质量为m,小车的总质量为M,设重力加速度为g,则mgs
▲
(选填“大于”、“小于”或“等于”)小车动能的变化;参考答案:(1)A
(2)7.50(3)大于三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)在其他能源中,核能具有能量密度大,地区适应性强的优势,在核电站中,核反应堆释放的核能被转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。(1)核反应方程式,是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X为________,=__________,以、分别表示、、核的质量,,分别表示中子、质子的质量,c为光的真空中传播的速度,则在上述核反应过程中放出的核能(2)有一座发电能力为的核电站,核能转化为电能的效率为。假定反应堆中发生的裂变反应全是本题(1)中的核反应,已知每次核反应过程中放出的核能,核的质量,求每年(1年=3.15×107s)消耗的的质量。参考答案:解析:(1)
(2)反应堆每年提供的核能
①其中T表示1年的时间以M表示每年消耗的的质量,得:
②解得:代入数据得:M=1.10×103(kg)
③15.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中
①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),
J.
②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在建筑装修中,工人用质量为5.0kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨,已知A与地面、A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同。(g取10/m/s2)
(1)当A在水平方向的推力F1=25N作用下打磨地面时,A恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A与地面间的动摩擦因数μ。
(2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨(如图8所示),当对A施加竖直向上的推力F2为多大时,磨石A能沿斜壁向上做匀速运动。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:17.如图所示,平面直角坐标系xOy内,x轴上方存在垂直纸面向外的匀张磁场,磁感应强度B=0.2T,y轴上一点P(0,16)有一粒子源,能向各个方向释放出比荷为4×108C/kg的正粒子,粒子初速度V0=8×106m/s,不计粒子重力,求x轴上有粒子穿过的坐标范围。参考答案:﹣8cm≤x≤12cm【详解】粒子带正电,由左手定则可知,粒子在磁场中沿顺时针方向转动,粒子做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qv0B=,代入数据解得:r=0.1m=10cm,粒子临界运动轨迹如图所示:
由几何知识得:,代入数据解得:xA=12cm,xB=8cm,x轴上有粒子穿过的坐标范围是:﹣8cm≤x≤12cm;18.如图所示,一质量为m的滑块从高为h的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下,槽的底端B与水平传送带相接,传送带的运行速度恒为v0,两轮轴心间距为L,滑块滑到传送带上后做匀加速运动,滑到传送带右端C时,恰好加速到与传送带的速度相同,求:(1)滑块
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