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文档简介
山东省济宁市匡庄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.我国“北斗”卫星导航定位系统将由5颗静止轨道卫星(同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成,30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星轨道高度约为2.15×104km,静止轨道卫星的高度约为3.60×104km,下列说法正确的是A.静止轨道卫星的运行周期大于中轨道卫星的运行周期B.中轨道卫星的线速度大于7.9km/sC.静止轨道卫星的线速度大于中轨道卫星的线速度D.静止轨道卫星的向心加速度大于中轨道卫星的向心加速度参考答案:A根据万有引力提供向心力可得,T=,v=,a=,由题意可知,中轨道卫星的半径小于静止轨道卫星的半径,与静止轨道卫星相比,中轨道卫星的周期小,线速度大,向心加速度大,故选项A正确CD错误。7.9km/s是第一宇宙速度,即卫星绕地球转动的最大运行速度,故中轨道卫星的线速度小于7.9km/s,选项B错误。2.图甲中的理想变压器的原副线圈匝数比为n1:n2=22:1,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,此时电流表A1的读数为1.0A,已知电阻R=20Ω,电流表A1、A2和电压表V都是理想电表,则
A.电压表的读数为
B.电流表A2的读数为1.0A
C.变压器的输入功率为220W
D.副线圈产生的交流电频率为100Hz参考答案:A3.一个重力可忽略的带正电的粒子射入某一区域后做匀速圆周运动,则这一区域可能有
A.匀强磁场,且磁场方向跟粒子运动方向平行
B.匀强磁场,且磁场方向跟粒子运动方向垂直
C.匀强电场,且电场方向跟粒子运动方向平行
D.匀强电场,且电场方向跟粒子运动方向垂直参考答案:B4.如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,cm,cm,电场线与矩形所在平面平行.已知a点电势为20V,b点电势为24V,则……………()
A.场强大小一定为E=40V/m
B.cd间电势差一定为4V
C.场强的方向一定由b指向a
D.c点电势可能比d点低参考答案:B5.(多选题)如图,两个半径均为R的光滑圆弧对接于O点,有物体从上面圆弧的某点C以上任意位置由静止下滑(C点未标出),都能从O点平抛出去;若从C点以下的位置释放则不能从O点平抛出去.下列说法正确的是()A.∠CO1O=60° B.∠CO1O=45°C.平抛后落地点距O2最远为R D.平抛后落地点距O2最近为R参考答案:AD【考点】动能定理的应用;平抛运动.【分析】物体从O点离开做平抛运动,可知物体对O点的压力为零,根据牛顿第二定律求出在O点的最小速度,从而根据机械能守恒定律求出C点的位置,在O点的速度越大,平抛运动的水平距离越大,由平抛运动的规律求平抛的水平距离最小值.【解答】解:AB、物体能从O点平抛出去的临界条件是:g=m,即知:v0=.设∠CO1O=θ,物体从C点运动到O点,由机械能守恒定律可知:mgR(1﹣cosθ)=mv02,解得:θ=∠CO1O=60°故A正确,B错误;CD、由于从O点平抛后运动的时间是定值,为:t=,则落地时距O2距离为:x=v0t可知,平抛运动水平距离最小值为:xmin=?=R所以平抛后落地点距O2最近为R,故C错误,D正确.故选:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某兴趣小组利用图甲所示电路测量电源电动势E和内阻r。根据实验数据绘出如下图所示的R-图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可得E=_________v,r=_______参考答案:(2)2.9
0.97.(1)甲乙两个同学共同做“验证牛顿第二定律”的实验,装置如图所示。①两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车受到的合力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响,将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,轻推小车,能使小车做_______________运动。另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m
小车的质量M。(填“远小于”、“远大于”或“近似等于”)接下来,甲同学在保持小车质量不变的条件下,研究加速度与合力的关系;乙同学在保持合力不变的条件下,研究小车的加速度与质量的关系。②甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a。图2是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm。实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流。根据以上数据,可以算出小车的加速度a=
m/s2。(结果保留三位有效数字)(2)(12分)小明利用实验室提供的器材测量某种电阻丝材料的电阻率,所用电阻丝的电阻约为20Ω。他首先把电阻丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在电阻丝上夹上一个与接线柱c相连的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度。可供选择的器材还有:电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);电流表A1(量程0~100mA,内阻约5W);电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω);电阻箱R(0~999.9W);开关、导线若干。小明的实验操作步骤如下:A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径d;B.根据所提供的实验器材,设计并连接好如图甲所示的实验电路;C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关;D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,调整电阻箱接入电路中的阻值,使电流表再次满偏。重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L。F.断开开关。①小明某次用螺旋测微器测量电阻丝直径时其示数如图乙所示,则这次测量中该电阻丝直径的测量值d=____________mm;②实验中电流表应选择_____________(选填“A1”或“A2”);③小明用记录的多组电阻箱的电阻值R和对应的接入电路中电阻丝长度L的数据,绘出了如图丙所示的R-L关系图线,图线在R轴的截距为R0,在L轴的截距为L0,再结合测出的电阻丝直径d,可求出这种电阻丝材料的电阻率r=____________(用给定的物理量符号和已知常数表示)。④若在本实验中的操作、读数及计算均正确无误,那么由于电流表内阻的存在,对电阻率的测量结果是否会产生影响?若有影响,请说明测量结果将偏大还是偏小。(不要求分析的过程,只回答出分析结果即可)答:
。参考答案:1)(6分)①匀速直线(2分)远小于
(2分)
②0.343
(2分)(2)(12分)①0.728~0.732……(3分)
②A1……(3分)③……(3分)
④不产生影响……(3分)8.如图为密闭的理想气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象,图中f(v)表示v处单位速率区间内的分子数百分率,则T1小于T2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度分析,这是由于分子热运动的平均动能增大了.参考答案:考点:温度是分子平均动能的标志.分析:温度越高分子热运动越激烈,分子运动激烈是指速率大的分子所占的比例大.解答:解:温度越高分子热运动越激烈,分子运动激烈是指速率大的分子所占的比例大,图T2腰粗,速率大的分子比例最大,温度最高;图T1速率大的分子,所占比例最小,温度低.从微观角度分析,当温度升高时,分子平均动能增大,分子的平均速率增大.故答案为:小于,平均动能点评:本题关键在于理解:温度高与低反映的是分子平均运动快慢程度,理解气体的压强与分子的运动的激烈程度之间的关系.9.如图所示为水平放置的两个弹簧振子A和B的振动图像,已知两个振子质量之比为mA:mB=2:3,弹簧的劲度系数之比为kA:kB=3:2,则它们的周期之比TA:TB=
;它们的最大加速度之比为aA:aB=
。
参考答案:2:3;9:2略10.如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中。若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流强度I,则金属框受到的磁场力为
A.0
B.ILB
C.ILB
D.2ILB参考答案:B本题考查对基本概念的理解。由通电导线在磁场中所受安培力大小的计算公式可知选项B正确。11.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间有水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形铜制线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚离开磁场时速度与cd边刚进入磁场时速度相等,则线圈穿越磁场的过程中(从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场为止),感应电流所做的功为
,线圈的最小速度为
.参考答案:2mgd12.图24甲所示为列简谐横波在t=1s时的波形图,图乙是这列波中x=50cm的质点A的振动图象,那么该波的传播速度为
。波的传播方向沿x轴
(填“正”或“负”)方向。t=1.3S时,质点A的振动方向沿y轴
(填“正”或“负”)方向。参考答案:13.如图所示是小英“探究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验,铜块和木块的大小、形状完全相同,实验时弹簧测力计拉着物体沿水平方向做匀速直线运动。
(1)比较甲、乙两图,可得到的结论是
;(2)若物体不是做匀速运动,而是做加速直线运动,弹簧测力计读数
摩擦力(填“等于”或“不等于”);(3)实际操作时,手拉着弹簧测力计做匀速直线运动是比较困难的,因而测力计的读数不一定等于摩擦力的大小。请你提出一个改进的方法,确保测力计的读数等于摩擦力的大小。你的做法(画图或文字说明)
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)
参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。
15.(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.如图所示,真空室内有一个点状的α粒子放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力),速率都相同.ab为P点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=L),Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=(现只研究与放射源P和直线ab同一个平面内的α粒子的运动),当真空室内(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的α粒子恰到达Q点;当真空室(直线ab以上区域)只存在平行该平面的匀强电场时,不同方向发射的α粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们动能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到达Q点.(α粒子的电荷量为+q,质量为m;sin37°=0.6;cos37°=0.8)求:(1)α粒子的发射速率;(2)匀强电场的场强大小和方向;(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用最长时间和最短时间的比值.参考答案:(1)α粒子的发射速率为;(2)匀强电场的场强大小为,方向:垂直ab向下;(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用最长时间和最短时间的比值为.:解:(1)设α粒子做匀速圆周运动的半径R,过O作PQ的垂线交PQ于A点,如图所示,由几何知识可得:,代入数据可得α粒子轨迹半径:,洛仑磁力提供向心力:,解得α粒子发射速度为:;(2)真空室只加匀强电场时,由α粒子到达ab直线的动能相等,可得ab为等势面,电场方向垂直ab向下.水平向左射出的α粒子做类平抛运动,由运动学关系可知:与ab平行方向:,与ab垂直方向:,其中,解得:;(3)真空室只加磁场时,圆弧O1和直线ab相切于D点,α粒子转过的圆心角最大,运动时间最长,如图所示.则:=,β=37°,最大圆心角:γmax=360°﹣90°﹣37°=233°,最长时间:,圆弧O2经C点,α粒子转过的圆心角最小,运动时间最短.则:=(1分)θ=53°,最小圆心角:γmin=2θ=106°,最短时间:,则最长时间和最短时间的比值为:(或2.20);答:(1)α粒子的发射速率为;(2)匀强电场的场强大小为,方向:垂直ab向下;(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用最长时间和最短时间的比值为.17.如图1所示,水平直线PQ下方有竖直向上的匀强电场,上方有垂直纸面方向的磁场,其磁感应强度B随时间的变化规律如图2所示(磁场的变化周期T=2.4×10-5s)。现有质量带电量为的点电荷,在电场中的O点由静止释放,不计电荷的重力。粒子经t0=第一次以的速度通过PQ,并进入上方的磁场中。取磁场垂直向外方向为正,并以粒子第一次通过PQ时为t=0时刻。(本题中取,重力加速度)。试求:
⑴电场强度E的大小;
⑵时刻电荷与O点的水平距离;⑶如
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