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文档简介
山东省济宁市职业高级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)如图所示,a、b间接入正弦交流电,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,所有电表均为理想电表,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当传感器R2所在处出现火情时,以下说法中正确的是
A.A1的示数增大,A2的示数增大
B.A1的示数增大,A2的示数减小
C.V1的示数减小,V2的示数减小
D.V1的示数不变,V2的示数减小参考答案:BD2.下列说法中正确是(
)A.气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果B.物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大C.一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量D.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的E.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关参考答案:ACD气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果,选项A正确;物体温度升高,组成物体的所有分子的平均速率变大,并非所有分子的速率均增大,选项B错误;一定质量的理想气体等压膨胀过程中,温度升高,内能增大,对外做功,故气体一定从外界吸收热量,选项C正确;根据熵原理,自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,选项D正确;饱和汽压与温度有关,且随着温度的升高而增大.故E错误;故选ACD.3.太阳系八大行星绕太阳运动的轨道可粗略地认为是圆;各行星的半径、日星距离和质量如下表所示:行星名称水星金星地球火星木星土星天王星海王星星球半径/106m2.446.056.383.4071.460.2725.5624.75日星距离/×1011m0.581.081.502.287.7814.2928.7145.04质量/×1024kg0.334.876.000.64190056986.8102
由表中所列数据可以估算天王星公转的周期最接近于
A.7000年 B.85年 C.20年 D.10年参考答案:B4.如图所示,动圈式话筒能够将声音转变为微弱的电信号(交变电流),产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一只变压器之后再送给扩音机放大,变压器的作用是能够减少电信号沿导线传输过程中的电能损失,关于话筒内的这只变压器,下列说法中正确的是A.一定是升压变压器,因为P=UI,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少B.一定不是升压变压器,因为P=,升压后,导线上损失的电能会增加C.一定是降压器,因为I2=,降压后,电流增大,使到达扩音机的信号加强D.一定不是降压器,因为P=I2R,降压后,电流增大,导线上损失的电能会增加
参考答案:答案:AD5.如图所示,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三个电阻阻值之比,连接电路的导线电阻不计。当、闭合,断开时,闭合的回路中感应电流为;当、闭合,断开时,闭合的回路中感应电流为5;当、闭合,断开时,闭合的回路中感应电流为(
)A.0
B.
C.
D.参考答案:
答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(填空)(2013?杭州模拟)某同学拉着纸带运动,得到一条点迹清晰的纸带.他确定好起点之后,作了s﹣t图象如图所示.则在0﹣2.0s内的平均速度大小为
m/s,在
s时的瞬时速度大小等于它在0.6﹣2.0s内的平均速度.参考答案:0.8;1.0或1.4解:由图可知在0﹣2.0s内的位移x=1.60﹣0=1.60m,则平均速度,由图知0.6s时物体的位置在x=0.1m处,0.6﹣2.0s内的平均速度m/s,图象的斜率表示瞬时速度,由图可知,当曲线的斜率等于1.07时,瞬时速度与0.6﹣2.0s内的平均速度相同,此时曲线的倾斜角约为45°.做出曲线的切线可得,当时刻:t=1.0s或t=1.4s时,瞬时速度大小等于它在0.6﹣2.0s内的平均速度.故答案为:0.8;1.0或1.47.某同学利用“插针法”,测定平行玻璃砖的折射率,在坐标纸上记录的情况如图所示,虚线为以入射点O为圆心做出的圆,由此计算出玻璃砖的折射率为_____,光在玻璃中的传播速度为_____m/s,(光在真空中的传播速度为c=3.0×108m/s.结果均保留两位有效数字)参考答案:(1).1.5
(2).2.0×1088.2012年11月23日上午,舰载机歼-15在我国首艘航母“辽宁航”上成功起降.可控核反应堆是驱动航空母舰的理想设备,其工作原理是利用重核裂变反应释放出大量核能获得动力.是若干核反应的一种,其中n为中子,X为待求粒子,为X的个数,则X是
(选填“质子”、“中子”或“电子”),=
.参考答案:中子,29.(5分)甲、乙两人在同一点O,分别向竖直墙壁MN水平投掷飞镖,落在墙上时,飞镖A与竖直墙壁夹角为a=53°,飞镖B与竖直墙壁夹角为b=37°,两者A、B两点之间相距为d,如图所示。则射出点O离墙壁的水平距离S= ;甲、乙两人投出的飞镖水平初速v1、v2的大小之比为v1︰v2=
。
参考答案:答案:24d/7、4︰310.子弹从O点射出,在正前方有相距为L=10m的很薄的两个物体,子弹穿过它们后留下两个弹孔A、B(不考虑子弹穿过时受到的阻力),现测得A、B两孔到入射方向的竖直距离分别为y1=20cm、y2=80cm,如图所示,则子弹的速度V0=
(g=10m/s2)参考答案:50m/s11.(4分)在时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图象如图乙所示。质点A振动的周期是
s;时,质点A的运动沿轴的
方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在时,质点B偏离平衡位置的位移是
cm。参考答案:4
正
10解析:振动图象和波形图比较容易混淆,而导致出错,在读图是一定要注意横纵坐标的物理意义,以避免出错。题图为波的振动图象,图象可知周期为4s,波源的起振方向与波头的振动方向相同且向上,t=6s时质点在平衡位置向下振动,故8s时质点在平衡位置向上振动;波传播到B点,需要时间s=8s,故时,质点又振动了1s(个周期),处于正向最大位移处,位移为10cm.。12.直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角=60°.已知这种玻璃的折射率n=,则:①这条光线在AB面上的的入射角为
;②图中光线ab
(填“能”或“不能”)从AC面折射出去.参考答案:①45°(2分)
②不能13.如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出前,外界对气体做功15J,橡皮塞的质量为20g,橡皮塞被弹出的速度
为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化量为
J,瓶内气体的温度
(选填“升高”或“降低”)。参考答案:5(2分)
升高(2分)热力学第一定律.H3
解析:由题意可知,气体对外做功:W对外=由题意可知,向瓶内迅速打气,在整个过程中,气体与外界没有热交换,即Q=0,则气体内能的变化量:△U=W+Q=15J-10J+0=5J,气体内能增加,温度升高;本题考查了求气体内能的变化量、判断温度的变化,应用热力学第一定律即可正确解题.求解本题要由动能的计算公式求出橡皮塞的动能,然后求出气体对外做的功,再应用热力学第一定律求出气体内能的变化量,最后判断气体温度如何变化三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:
①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:
解析:
①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)
②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)
据
(1分)
可得h=14.6㎝
则重物上升高度
(1分)15.动画片《光头强》中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角θ=30°的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m.(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大(结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力.(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=μFN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ.解答: 解:(1)由运动学公式S=,解得:a==4m/s沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣f=ma
解得:f=300N
(2)在垂直斜面方向上:N﹣mgcosθ=0
又f=μN
联立解得:μ=答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.点评: 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律。天文学家观测河外星系大麦哲伦云时,发现了LMCX-3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星B构成。两星视为质点,不考虑其它天体的影响,A、B围绕两者连线,上的为为O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示。引力常量为G;由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期T。
(1)可见星A所受暗星B的引力可等效为位于O。点处质量为的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为、,试求,(用、表示);
(2)求暗星B的质量与可见星A的速率v、运行周期T和质量之间的关系式;
(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量的2倍,它将有可能成为黑洞。若可见星A的速率v=,运行周期,质量,试通过估算来判断暗星B有可能是黑洞吗?()参考答案:见解析17.带电粒子的质量,电荷量q=l.6×10-19C,以速度v=3.2×106m/s沿垂直于磁场同时又垂宣于磁场边界的方向进^匀强磁场,磁场的磁感强度为B=0.17T.磁场的宽度为L=10cm.求:(不计重力)(1)带电粒子离开磁场时的偏转角多大?(2)带电粒子在磁场中运动的时间是多少?(3)带电粒子在离开磁场时偏离入射方向的距离d多大?参考答案:解:(1)轨迹半径为
………………2分
所以
即:带电粒子离开磁场时的偏转角为:
………………2分
(2)带电粒子在磁场中运动的时间为:
………………3分
………………2分
(3)带电粒子离开磁场时偏离入射方向的距离为
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