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山东省济宁市任城区唐口镇闫寺中学2021年高三物理月考试卷含解析一、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.完全相同的两辆汽车,都拖着完全相同的拖车以相同的速度在平直公路上匀速齐头并进,某一时刻两拖车同时与汽车脱离之后,甲汽车保持原来的牵引力继续前进,乙汽车保持原来的功率继续前进,则一段时间后(假设均未达到最大功率)()A.甲车超前,乙车落后B.乙车超前,甲车落后C.它们仍齐头并进D.甲车先超过乙汽车,后乙车又超过甲车参考答案:A

解析:拖车与汽车脱离之前,牵引力等于摩擦力,脱离之后,汽车受到的摩擦力f减小,因为甲汽车的牵引力F保持不变,所以其将做匀加速直线运动,加速度大小为a=(F-f)/m,而乙汽车保持原来的功率不变做加速运动,根据P=Fv可知,其牵引力会随其速度的逐渐增大而减小,其加速度大小也会从a=(F-f)/m逐渐减小,可见,甲车的速度较大,甲车超前,乙车落后.选项A正确.2.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。3.(多选题)下列说法中正确的是()A.给轮胎打气的过程中,轮胎内气体内能不断增大B.洒水车在不断洒水的过程中,轮胎内气体的内能不断增大C.太阳下暴晒的轮胎爆破,轮胎内气体内能减小D.拔火罐过程中,火罐能吸附在身体上,说明火罐内气体内能减小参考答案:ACD【考点】理想气体的状态方程;热力学第一定律.【分析】做功和热传递都可以改变物体的内能;自行车打气是气体被压缩,该过程中对气体做正功;洒水车在不断洒水的过程中,轮胎内气体的体积增大,对外做功;暴晒的轮胎爆破的过程中气体对外做功;根据理想气体的状态方程分析状态参量的变化.【解答】解:A、给自行车轮胎打气,气体被压缩的过程中外力对气体做功;同时由于轮胎内的气体的物质的量增大,所以轮胎内气体内能不断增大,故A正确.B、洒水车在不断洒水的过程中,随着水的质量的减小,轮胎内气体的压强减小,结合理想气体的状态方程=C可知,轮胎内的气体的体积增大,该过程中气体对外界做功,根据热力学第一定律可知,气体内能不断减小,故B错误.C、太阳下暴晒的轮胎爆破,该过程中气体对外做功,根据热力学第一定律可知,轮胎内气体内能减小,故C正确.D、拔火罐过程中,火罐能吸附在身体上,说明火罐内气体的压强减小;根据理想气体的状态方程=C:可知拔火罐过程中,火罐内的气体的温度一定降低;由于一定量的气体的内能仅仅与温度有关,所以可知气体的内能减小,故D错误.故选:ACD4.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是

。A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它对所应的波的频率ν和波长λ之间,遵从关系和C.卢瑟福认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中D.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能EkE.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了所有原子光谱的实验规律参考答案:ABD5.(多选)如图6所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是(

)A.电荷从a到b加速度减小B.b处电势能大C.b处电势高

D.电荷在b处速度小参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如右图所示是利用沙摆演示简谐运动图象的装置。当

盛沙的漏斗下面的薄木板被水平匀速拉出时,做简谐运动的漏斗漏出的沙在板上形成的曲线显示出沙摆的振动位移随时间的变化关系,已知木板被水平拉动的速度为,右图所示的一段木板的长度为,重力加速度为,漏沙时不计沙摆的重心变化。则这次实验沙摆的振动周期

,摆长

。参考答案:

7.相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______(填“前”、“后”)壁。参考答案:8.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9.一个带电小球,带有5.0×10-9C的负电荷;当把它放在电场中某点时,受到方向竖直向下、大小为2.0×10-8N的电场力,则该处的场强大小为_____,方向__

_;如果在该处放上一个电量为3.2×10-12C带正电的小球,所受到的电场力大小为__

__,方向__

__;参考答案:4N/C

竖直向上

1.28×10-11N

竖直向上

场强大小为,方向与负电荷所受的电场力方向相反,即竖直向上;如果在该处放上一个电量为带正电的小球,所受到的电场力大小为,方向竖直向上;10.放射性元素衰变为,此衰变过程的核反应方程是____;用此衰变过程中发出的射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是____。参考答案:→+He

He+→Ne+H。根据衰变规律,此衰变过程的核反应方程是→+He。用α射线轰击,可得到质量数为22的氖(Ne)元素和另一种粒子,此核反应过程的方程是:He+→Ne+H。11.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).

⑴若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为

r/s.(保留3位有效数字)⑵若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为

cm.(保留3位有效数字)参考答案:

90.9r/s、1.46cm12.如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0,半圆弧导线框的直径为d,电阻为R。使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,线框中产生的感应电流大小为_________。现使线框保持图中所示位置,让磁感应强度大小随时间线性变化。为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为_________。

参考答案:;13.一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子。该核反应的方程是

氡衰变半衰期为3.8天,则1000g氡经过7.6天衰变,剩余氡的质量为

g;参考答案:①

②250根据衰变过程中质量数和电荷数守恒,由于生成物质量数减小4,电荷数减小2,所以放出的粒子是α粒子.该核反应的方程是:氡核的半衰期为3.8天,根据半衰期的定义得:,其中m为剩余氡核的质量,m0为衰变前氡核的质量,T为半衰期,t为经历的时间。由于T=3.8天,t=7.6天,解得:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙所示的两种装置:若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则_____A.m1>m2,r1>r2B.m1>m2,r1<r2C.m1>m2,r1=r2D.m1<m2,r1=r2若采用图乙所示装置进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是________.A.直尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧测力计E.秒表设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用图甲所示装置进行实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置),所得“验证动量守恒定律”的结论为_________.(用装置图中的字母表示)(3)在用如图5-5-8所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是______图5-5-8A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值B.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度参考答案:C……2分AC……2分m1OP=m1OM+m2O′N……2分(3)选AC.

3分

15.如图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高后,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管向上(填“向上”或“向下”)移动.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用△t表示气体升高的温度,用△h表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的如图线应是:A.参考答案:【考点】:理想气体的状态方程.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:(1)探究体积不变时压强变化与温度变化的关系,气体温度升高,压强变大,左管水银面下降,为保证气体体积不变,应适当抬高右管,使左侧水银面高度不变;(2)根据查理定律:=C,故=C.:解:(1)气体温度升高,压强变大,气压计左管水银面下降,为保证气体体积不变,应适当提高气压计右管,所以应将右管向上移动,直至气压计左管水银面等高,即保证了气体体积不变;(2)实验中多次改变气体温度,用△t表示气体升高的温度,用△h表示气压计两侧管内液面高度差的变化量;体积不变时压强变化与温度变化的关系是成正比的,所以根据测量数据作出的图线是A.故答案为:(1)向上;(2)A.【点评】:实验过程中要注意控制变量法的应用,控制气体体积不变,气压计左管水银面与原来等高.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,去追赶前面的一辆做匀速直线运动的电车,当电车行驶100m后被追上,此时汽车的速度恰好是电车速度的4倍,求汽车开始运动时两车相距多远?参考答案:.设汽车运动t时间追上电车,汽车行驶S1,电车行驶S2,开始时两车相距S0,由已知条件可知,

①……………3分

②……………3分

③……………1分

④……………3分解得

⑤…17.(选修3-4模块)(6分)P、Q是一列简谐横波中的两点,相距30m,它们各自的振动图象如图所示,如果P比Q离波源近,那么波速为多少?波速的最大值是多少?参考答案:解析:P质点距波源近时,说明P先振动,由图可知,P质点的运动状态在Δt时间内传到Q,则ΔtPQ=(n+)T=4(n+)=4n+3

所以

vPQ=m/s

(n=0,1,2,3…)

当n=0时,波速有最大值vm=

m/s

18.(15分)如图甲所示,在以O为坐标原点的三维空间里,存在着电场和磁场。一质量m=2×10—2kg,带电量q=+5×10—3C的带点小球在零时刻以v0=30m/s的速度从O点沿+x方向射入该空间。(1)若在该空间同时加上如图乙所示的电场和磁场,其中电场沿—y方向,E0=40V/m。磁场沿-z方向,B0=0.8πT。求:t1=12s时刻小球的速度。(2)满足地(1)问的条件下,求:t2=39s时刻小球的位置。(结果可用π表示)(3)若电场强度大小恒为E0=40V/m,磁感应强度大小恒为B0=0.8πT。且电场和磁场的方向均改为沿+y方向,试求:小球经过y轴时的动能。

参考

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