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文档简介
2022年河北省廊坊市永清县里澜城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.我国航天局预计2013年向火星发射第一颗“火星探测器”,如图所示,假设“火星探测器”贴近火星表面做匀速圆周运动,测得其周期为T.假设“火星探测器”在火星上着陆后,自动机器人用测力计测得质量为m的仪器重力为P.已知引力常量为G,由以上数据可以求得A.火星的自转周期
B.火星探测器的质量C.火星的密度
D.火星表面的重力加速度参考答案:CD2.小球由地面竖直上抛,设所受阻力大小恒定,上升的最大高度为H,地面为零势能面。在上升至离地高度h处,小球的动能是势能的两倍,在下落至离地面高度h处,小球的势能是动能的两倍,则h等于(
)A.
B.
C.
D.参考答案:D设小球受到的阻力大小恒为f,小球上升至最高点过程由动能定理得:-mgH-fH=0-…①;
小球上升至离地高度h处时速度设为v1,由动能定理得:
-mgh-fh=…②,又=2mgh…③;
小球上升至最高点后又下降至离地高度h处时速度设为v2,此过程由动能定理得:
-mgh-f(2H-h)=…④,又=mgh…⑤;
以上各式联立解得h=,故选D.【答案】【解析】3.(单选)甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,v-t图像如图所示,两图像在t=t1时刻相交,乙车从t=0开始到停下所通过的位移为S
。t=0时刻,甲在乙前面,相距为d。已知此后两车可以相遇两次,且第一次相遇时刻为t’,则下列四组t’和d的组合可能是:
A.t’=t1,d=
B.t’=t1,d=
C.t’=,d=
D.t’=,d=参考答案:C4.(单选)如图所示,有四块相同的坚固石块垒成弧形的石拱,其中第3、4块固定在地面上,每块石块的两个面间所夹的圆心角为37°。假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力和第1、3块石块间的作用力的大小之比为(
)
参考答案:C5.某同学在学习中记录了一些与地球月球有关的数据资料如表中所示,利用这些数据来计算地球表面与月球表面之间的距离s,则下列运算公式中正确的是(
)地球半径R=6400km月球半径r=1740km地球表面重力加速度g0=9.80m/s2月球表面重力加速度g′=1.56m/s2月球绕地球转动的线速度v=1km/s月球绕地球转动的周期T=27.3天光速c=2.998×108km/s用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号
A.
B.
C.
D.参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.
(4分)激光的应用非常广泛,其中全息照片的拍摄就利用了光的
原理,这就要求参考光和物光有很高的 。参考答案:
答案:干涉
相干性(各2分)7.⑵如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体
▲
(填“吸收”或“放出”)
▲
J热量。参考答案:吸收
260J8.2004年7月25日,中国用长征运载火箭成功地发射了“探测2号”卫星.右图是某监测系统每隔2.5s拍摄的关于起始匀加速阶段火箭的一组照片.(1)已知火箭的长度为40m,用刻度尺测量照片上的长度,结果如图所示.则火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小v=____________m/s.(2)为探究物体做直线运动过程x随t变化的规律,某实验小组经过实验和计算得到下表的实验数据:根据表格数据,请你在下图所示的坐标系中,用纵、横轴分别选择合适的物理量和标度作出关系图线.并根据图线分析得出物体从AB的过程中x随t变化的定量关系式:________________________.参考答案:(1)42m/s(2)图略(4分)9.根据玻尔原子结构理论,氦离子()的能级图如题12C-1图所示。电子处在n=3轨道上比处在n=5轨道上离氦核的距离___▲____(选填“近”或“远”)。当大量处在n=4的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有___▲____条。参考答案:近
6量子数越大,轨道越远,电子处在n=3轨道上比处在n=5轨道上离氦核的距离要近;处在n=4的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有=6条。10.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量来探究滑块运动的加速度和所受拉力F的关系。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条一F图线,如图乙所示。
(1)图线①是轨道处于
(填“水平”或“倾斜”)情况下得到的实验结果;(2)图线①、②的倾斜程度(斜率)一样,说明了什么问题?
(填选项前的字母)
A.滑块和位移传感器发射部分的总质量在两种情况下是一样的
B.滑块和位移传感器发射部分的总质量在两种情况下是不一样的C.滑块和位移传感器发射部分的总质量在两种情况下是否一样不能确定参考答案:(1)
倾斜
;
(2)
A
11.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则卫星的加速度为
,卫星的周期为
。参考答案:12.在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a)所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F,改变重物重力重复实验四次,列表记录四组数据:a/ms-22.012.984.026.00F/N1.002.003.005.00
(1)在坐标纸上作出小车加速度a和拉力F的关系图线;(2)从所得图线分析该实验小组在操作过程中的不当之处是:______________________;(3)如果实验时,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器用来测量拉力F,如图(b)所示.从理论上分析,该实验图线的斜率将______________。(填“变大”,“变小”,“不变”)参考答案:(1)图略(4分)(2)倾角过大(3分)
(3)变大13.一个物体静置于光滑水平面上,外面扣一质量为M的盒子,如图l所示。现给盒子一初速度v0,此后,盒子运动的v一t图像呈周期性变化,如图2所示。则盒内物体的质量为
。参考答案:M三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)
参考答案:解析:作出光路如图
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由图知
则AB—AC=d·tan30°=d
出射光线与入射光线间的距离是d(2分)15.(6分)题11图2为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向。参考答案:;P点沿y轴正向振动考点:本题考查横波的性质、机械振动与机械波的关系。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某探究性学习小组对一辆自制小遥控车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,根据记录的数据作出如图所示的v﹣t图象.已知小车在0~ts内做匀加速直线运动;ts~10s内小车牵引力的功率保持不变,其中7s~10s为匀速直线运动;在10s末停止遥控让小车自由滑行,小车质量m=1kg,整个过程中小车受到的阻力大小不变.求:(1)小车受到的阻力大小(2)在7s~10s内小车牵引力的功率P;(3)小车在匀加速运动过程中的位移s.参考答案:解:(1)在10s末撤去牵引力后,小车只在阻力f作用下做匀减速运动,由图象可得减速时加速度大小为a=2m/s2,则f=ma=2N(2)小车在7s~10s内做匀速运动,设牵引力为F,则F=f由图象可知vm=6m/s,则P=Fvm=12W(3)由于ts时功率为12W,所以此时牵引力为F=P/vt=4N0~ts:加速度大小为a1==2m/s2,解得t=1.5s
s1=a1t2=2.25m答:(1)小车受到的阻力大小为2N(2)在7s~10s内小车牵引力的功率P为12W;(3)小车在匀加速运动过程中的位移s为2.25m【考点】功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.【分析】(1)在10﹣13s内,通过图象求得加速度,根据牛顿第二定律求得阻力;(2)根据匀减速直线运动,通过图线的斜率和牛顿第二定律求出阻力的大小,抓住匀速直线运动时牵引力等于阻力,通过P=Fv求出小车牵引力的功率.(3)求出小车做匀加速运动的牵引力,从而求出加速度,得出匀加速运动的时间,对全过程运用动能定理求出小车在加速过程中的总位移.17.质量分别为和的两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角=30°的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴间摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示。第一次,悬空,放在斜面上,自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端用时;第二次,悬空,放在斜面上,自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端用时/3。求与之比。参考答案:18.如图所示,参加某电视台娱乐节目的选手从较高的平台上以水平速度跃出后,落在水平传送带上.已知平台与传送带的高度差H=1.8m,水池宽度s0=1.2m,传送带AB间的距离L0=9.6m.由于传送带足够粗糙,假设选手落到传送带上后瞬间相对传送带静止,经过△t=1.0s反应时间后,立刻以a=2m/s2恒定向右的加速度跑至传送带最右端。取g=10m/s2。(1)若传送带静止,选手以v0=3m/s的水平速度从平台跃出,求选手从开始跃出到跑至传送带右端所经历的时间。(2)若传送带以v=1m/s的恒定速度向左运动,选手要能到达传送带右端,则他从高台上跃出的水平速度v1至少为多大?参考答案:(1)4.6s(2)4.1m/s试题分析:(1)根据初速度求出平抛运动的水平位移,从而得出匀加速直线运动的位移,根据位移时间公式求出匀加速直线运动的时间,结合反应时间求出从开始跃出到跑至传送带右端经历的时间;(2)通过传送带的速度求出在反应时间内向左运动的位移,结合速度位移公式求出向左匀减速运动到零的位移,从而得出平抛运动的最小水平位移,结合平抛运动的时间求出最
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