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文档简介
广东省汕头市城南中学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.(多选)2012年6月18日神,神州九号飞船与天官一号目标飞行器在离地面343km的近圆形轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,下面说法正确的是
A.为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间
B.如不加干预,在运行一段时间后,天官一号的动能可能会增加
C.如不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低D.航天员在天宫一号中处于先重状态,说明航天员不受地球引力作用参考答案:BC2.(单选)如图所示为理想变压器及其工作电路,原、副线圈匝数比n1:n2=2:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接函数表达式的交流电,为半导体热敏电阻(其电阻随温度升高而变小).R1、R2为定值电阻,C为电容器。下列判断正确的是
A.V1表的示数为220V B.R2的电功率为零 C.副线圈输出电压的函数表达式为 D.RT处温度升高时,V1表示数不变,V2表和A表的示数均变大参考答案:A3.(多选)欧盟和我国合作的“伽利略”全球定位系统的空间部分由平均分布在三个轨道面上的30颗轨道卫星组成,每个轨道平面上等间距部署10颗卫星,从而实现高精度的导航定位。现假设“伽利略”系统中每颗卫星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为厂,一个轨道平面上某时刻10颗卫星所在位置分布如图所示。其中卫星l和卫星3分别位于轨道上的A、B两位置。若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,下列说法中正确的是A.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2B.这10颗卫星的加速度大小相等,均为C.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为D.卫星环绕地球运动的过程中,卫星处于超重状态参考答案:BC4.如图所示,水平地面上有P、Q两点,A点和B点分别在P点和Q点的正上方,距离地面高度分别为h1和h2。某时刻在A点以速度水平抛出一小球,经时间t后又从B点以速度水平抛出另一球,结果两球同时落在P、Q连线上的O点,则一定有A.
B.>
C.
D.=参考答案:BC5.如图所示,两束不同的单色细光束a、b,以不同的入射角从空气射入玻璃三棱镜中,其出射光恰好合为一束。以下判断正确的是A.在同种介质中b光的速度较大B.该玻璃三棱镜对a光的折射率较大C.若让a、b光分别通过同一双缝装置,在同位置的屏上形成干涉图样,则b光条纹间距较大D.若让a、b光分别照射同种金属,都能发生光电效应,则b光照射金属产生光电子的最大初动能较大参考答案:D由图可知光从三棱镜侧面射出时,折射角相同,而b的入射角小于a的入射角,由可知,玻璃三棱镜对a的折射率小于b的折射率,B错误;可假设a是红光b是紫光,则a光的波长较长、频率较低,在同种介质中的传播速度较小,由此可判断选项AC错误D正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量相等的两辆汽车以相同的速度分别通过半径皆为R的凸形桥的顶部与凹形桥底部时,两桥面各受的压力之比F1:F2=
。参考答案:7.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小8.蛟龙号载人潜水艇是一艘由中国自行设计的载人潜水器.2012年6月27日潜水深度7062.68m,这标志着我国具备了载人到达全球99%以上海域深处进行作业的能力.潜水艇外壳是国产钛合金做成的,呈鸡蛋形状,舱内空间约为80m3与外界导热良好.开始潜入时,舱内空气(看成理想气体)的压强为latm,温度为27℃,水深7062.68m处的温度为4℃.求:①当蛟龙号载人潜水艇在水深7062.68m处停留足够长的时间后,舱内气体的压强为多少atm;②在上述过程中舱内气体放热(填“放热”或“吸热”);③从微观的角度解释舱内压强的变化:舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低..参考答案:【考点】:热力学第一定律;理想气体的状态方程.【专题】:热力学定理专题.【分析】:①舱内空气为等容变化,列出初态和末态的压强和温度,由查理定律求解.②舱内空气看成理想气体,其内能只跟温度有关,根据温度变化分析内能的变化,放热还是吸热.③气体的压强与分子的平均动能和分子数密度有关,根据气体压强微观意义进行分析.:解:①舱内空气为等容变化,初态:p1=1atm,T1=300K;末态:p2=?,T1=277K由查理定律得:=代入数据解得:p2==×1atm=0.92atm,②在上述过程中舱内气体的温度降低,内能减小,而体积不变,气体不做功,由热力学第一定律判断得知,气体放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.答:①舱内气体的压强为0.92atm.②放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.【点评】:对于气体问题,往往是气态方程和热力学第一定律的综合,关键要正确分析不变量,灵活选择状态方程.9.如图所示,质量分别为mA、mB的两物块A、B,叠放在一起,共同沿倾角为的斜面匀速下滑,斜面体放在水平地面上,且处于静止状态。则B与斜面间动摩擦因数
,A所受滑动摩擦力大小为
参考答案:10.己知地球表面重力加速度大约是月球表面重力加速度的6倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,则地球质量与月球质量之比约为_________,靠近地球表面沿圆轨逆运行的航天器与靠近月球表面沿圆轨道行的航天器的线速度之比约为________参考答案:
(1).96:1
(2).【详解】万有引力等于重力,即,计算得出:;则;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,计算得出:,则:11.在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为0.1m,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,振幅为0.4m,经过时间0.6s第一次出现如图(b)所示的波形.该列横波传播的速度为___________________;写出质点1的振动方程_______________.参考答案:解:由图可知,在0.6s内波传播了1.2m,故波速为
(2分)
该波周期为T=0.4s,振动方程为,代入数据得12.如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,则:(1)在释放前的瞬间,支架对地面的压力为
(2)摆球到达最低点时,支架对地面的压力为
参考答案:(1).Mg(2).(3m+M)g13.摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于
;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为
。参考答案:
;。三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度。这种游标卡尺测量长度可以精确到
mm,现用它测量一工件的长度,如图所示,图示的读数是mm,若某次读数为14.75mm,则是主尺上第格与游标尺上第
格对准。参考答案:
答案:0.05
104.05
29
1515.用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律:(1)某同学通过实验得到如图(b)所示的a﹣F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角
(填“偏大”或“偏小”).(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力
砝码和盘的总重力(填“大于”、“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足
的条件.(3)某同学得到如图(c)所示的纸带,已知打点计时器电源频率为50Hz.A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点.△s=sDG﹣sAD=
cm.由此可算出小车的加速度a=m/s2(加速度a计算结果保留两位有效数字).参考答案:(1)偏大;(2)小于;M>>m;(3)1.80;5.0.【考点】验证牛顿第二运动定律.【分析】(1)考查实验时平衡摩擦力时出现的误差问题,不是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,就是平衡摩擦力时过大.从图上分析两图各是什么原因即可.(2)根据牛顿第二定律求出绳子拉力与砝码和盘的总重力的关系,判断出在什么情况下砝码和盘的总重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力.(3)根据匀变速直线运动的规律△x=aT2可以求出加速度的大小.【解答】解:(1)当拉力F等于0时,小车已经产生力加速度,故原因是平衡摩擦力时平衡摩擦力过大,在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的倾角偏大.(2)对整体分析,根据牛顿第二定律得,a=,绳子的拉力F=Ma=,所以实际小车在运动过程中所受的拉力小于砝码和盘的总重力.当M>>m,即砝码和盘的总质量远小于小车和小车上砝码的总质量时,砝码和盘的总重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力.(3)根据刻度尺的示数可知△s=3.90cm﹣2.10cm=1.80cm,时间间隔为t=0.06s,代入公式△x=at2可以求出加速度为:a=5.0m/s2.故答案为:(1)偏大;(2)小于;M>>m;(3)1.80;5.0.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,圆形匀强磁场半径R=lcm,磁感应强度B=IT,方向垂直纸面向里,其上方有一对水平放置的平行金属板M、N,间距d=1cm,N板中央开有小孔S。小孔位于圆心O的正上方,S与0的连线交磁场边界于A.两金属板通过导线与匝数为100匝的矩形线圈相连(为表示线圈的绕向,图中只画了2匝),线圈内有垂直纸面向里且均匀增加的磁场,穿过线圈的磁通量变化率为△Φ/△t=100Wb/s。位于磁场边界上某点(图中未画出)的离子源P,在纸面内向磁场区域发射速度大小均为v=5×105m/s,方向各不相同的带正电离子,离子的比荷q/m=5×107C/kg,已知从磁场边界A点射出的离子恰好沿直线AS进入M、N间的电场.(不计离子重力;离子碰到极板将被吸附)求:
(1)M、N之间场强的大小和方向;
(2)离子源P到A点的距离;
(3)沿直线AS进入M、N间电场的离子在磁场中运动的总时间(计算时取π=3).参考答案:解析:(1)由法拉第电磁感应定律得M、N之间的电压U=n△Φ/△t=100×100V=102V。M、N之间场强的大小E=U/d=106N/C,方向竖直向下。(2)离子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由qvB=mv2/r,解得r=cm。如图所示,tanθ=R/r,解得θ=30°。由图中几何关系可知离子源P到A点的距离PA=r=cm。(3)离子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期T=2πm/qB。离子第一次在磁场中运动的时间t1=T/6=πm/3qB=2×10-8s。离子进入电场后做匀减速直线运动,在电场中运动距离x=v2/2a.,a=qE/m,解得x=0.75cm<d。因此离子不会打在M板上,会以相同的速率从A点反向再进入磁场。由对称性,离子在磁场中运动的总时间t=2t1=2×10-8s。点评:此题考查法拉第电磁感应定律、带电粒子在电场中匀变速直线运动、在匀强磁场中匀速圆周运动等知识点。17.天宫一号目标飞行器,是我国自主研制的全新的载人飞行器,它可以与载人飞船进行多次对接.已知“天宫一号”飞行器质量为m,运行高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g.求:(1)天宫一号飞行高度处的重力加速度的大小;(2)天宫一号的运行周期.参考答案:解:(1)天宫一号在地球表面所受万有引力近似等于重力mg=G在距地面h高处mg′=G解得:g′==g(2)因为天宫一号的运行轨道看做圆轨道,万有引力充当向心力,所以:解得:周期T=答:(1)天宫一号飞行高度处的重力加速度的大小为g;(2)天宫一号的运行周期为.18.如图所示,在同一竖直平面内两正对着的半径为R的相同半圆光滑轨道,相隔一定的距离x,虚线沿竖直方向,一质量为的小球能在其间运动。今在最低点B与最高点A各放一个压力传感器,测试小球对轨道的压力,并通过计算机显示出来。当轨道距离不同时,测得两点压力差△FN与距离x的图像如右图所示。(不计空气阻力,g取10m/s)(1)当x=R时,为使小球不脱离轨道运动,求小球在B点的最小速度(用物理量的符号表示)(2)试写出A、B两点的压力差△FN与x的函数关系。(用m、R、g表示)(3)根据图象,求小球的质量和轨道半径。
参考答案:(1)小球恰能在A点沿轨道运动时:
(2分)
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