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简答题42分模拟小卷(一)简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(12题)两部分,共计42分。【必做题】10(8分)(2016苏锡常镇三模)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。a待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5 v,内阻约几欧姆b直流电压表v1、v2,量程均为3 v,内阻约为3 kc定值电阻r0未知d滑动变阻器r,最大阻值rme导线和开关(1)根据如图1甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图。甲乙图1(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻r0,方法是先把滑动变阻器r调到最大阻值rm,再闭合开关,电压表v1和v2的读数分别为u10、u20,则r0_(用u10、u20、rm表示)。(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表v1和v2的多组数据u1、u2,描绘出u1u2图象如图2所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势e_,总内阻r_(用k、a、r0表示)。图2解析(1)电路图见答案图所示。(2)根据部分电路欧姆定律r0,因i,u0u20u10,联立解得r0rm。(3)根据闭合电路欧姆定律有eu2r,变形得u1(1)u2e,由题意可知k1,ae,解得e,r。答案(1)如图(2)rm(3)11(10分)“用dis研究加速度与力的关系”的实验装置如图3甲所示,通过改变悬挂的重物,多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力f的关系图象。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af图线,如图乙所示。图3(1)图线_是在轨道左侧抬高成为斜面的情况下得到的(选填“”或“”)(2)由图乙可知滑块和位移传感器发射部分的总质量m_kg;滑块和轨道间的动摩擦因数_。(g取10 m/s2)(3)王铭同学做实验时,下列说法正确的是_a重物质量应远小于滑块和位移传感器发射部分的总质量mb重物的质量可以不必远小于滑块和位移传感器发射部分的总质量mc力传感器的拉力大小等于重物的重力大小解析(1)由图象可知,当f0时,a0,也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过度,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的左端垫得过高。所以图线是在轨道左侧抬高成为斜面的情况下得到的。(2)根据fma得af图象的斜率k,由af图象得图象斜率k,所以m0.75 kg。由af图象得,当f1.5 n时,物体即将要滑动,此时有ff,因此滑动摩擦力等于1.5 n,所以滑块和轨道间的动摩擦因数0.2。(3)滑块和位移传感器发射部分受到的拉力由力传感器得出,实验过程中不需要控制滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量,故选项b正确,a、c错误。答案(1)(2)0.750.2(3)b12【选做题】本题包括a、b、c三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答。若多做,则按a、b两小题评分。a选修33(12分)(2016淮安市高三考前信息卷)(1)下列说法中正确的有()a汽缸内的气体具有很大的压强,是因为气体分子间表现为斥力b液体表面具有张力是因为液体表面层的分子间表现为引力c晶体的物理性质具有各向异性是因为晶体内部微粒按一定规律排列的d温度越高的物体,其内能一定越大、分子运动越剧烈(2)如图4所示,当一定质量的理想气体由状态a沿acb到达状态b,气体对外做功为126 j、吸收热量为336 j;当该气体由状态b沿曲线ba返回状态a时,外界对气体做功为84 j,则该过程气体是_(填“吸”或“放”)热,传递的热量等于_ j。图4(3)已知地球到月球的平均距离为384 400 km,金原子的直径为3.48109 m,金的摩尔质量为197 g/mol。若将金原子一个接一个地紧挨排列起来,筑成从地球通往月球的“分子大道”,试问:该“分子大道”需要多少个原子?这些原子的总质量为多少?解析(1)气体的压强是由气体分子对器壁的碰撞而产生的,并非分子间的斥力所产生;液体表面层分子间距较大,分子间的引力大于斥力,分子力表现为引力;晶体(单晶体)的物理性质具有各向异性,是因为晶体内部微粒按一定规律排列;内能是物体内所有分子分子势能与分子动能的总和,温度越高,分子平均动能越大,但内能不一定越大。选项a、d错误,b、c正确。(2)由热力学定律可知,气体由状态a沿acb到达状态b,内能增加量为u(336126)j210 j。则该气体由状态b沿曲线ba返回状态a时气体放热,则quw21084j294 j。(3)需要的金原子个数为n个1.101017个这些原子的总质量为mm197 g3.6108kg答案(1)bc(2)放294(3)1.1010173.6108kgb选修34(12分)(1)下列说法中不符合事实的是()a机场安检时,借助x射线能看到箱内物品b交通警示灯选用红灯是因为红光更容易穿透云雾烟尘c建筑外装涂膜玻璃应用了光的全反射d液晶显示应用了偏振光(2)如图5所示,一束激光频率为0,传播方向正对卫星飞行方向,已知真空中光速为c,卫星速度为u,则卫星上观测到激光的传播速度为_,卫星接收到激光的频率_(填“大于”“等于”或“小于”)0。图5(3)如图6所示,一半圆形玻璃砖半径r18 cm,可绕其圆心o在纸面内转动,m为一根光标尺,开始时玻璃砖的直径pq与光标尺平行。一束激光从玻璃砖左侧垂直于pq射到o点,在m上留下一光点o1。保持入射光方向不变,使玻璃砖绕o点逆时针缓慢转动,光点在标尺上移动,最终在距离o1点h32 cm处消失。已知o、o1间的距离l24 cm,光在真空中传播速度c3.0108 m/s。求:图6玻璃砖的折射率n;光点消失后,光从射入玻璃砖到射出过程经历的时间t。解析(1)机场安检时,借助x射线的穿透能力可以看到箱内物品,交通警示灯选用红灯是因为红光更容易穿透云雾烟尘,建筑外装玻璃镀一层涂膜应用了光的干涉,液晶显示应用了光的偏振,故只有c项不符合事实。(2)由光速不变原理可知,卫星上观测到激光的传播速度是c。由多普勒效应可知,卫星与激光靠近时,卫星接收到激光的频率大于0。(3)发生全反射时光路如图,tan 全反射临界角c玻璃的折射率n1.67光在玻璃中传播的速度v全反射时光穿过玻璃砖的时间t2109s答案(1)c(2)c大于(3)2109sc选修35(12分) 1995年科学家“制成”了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成。反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷。反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图7所示。图7(1)下列说法中正确的是()a反氢原子光谱与氢原子光谱不相同b基态反氢原子的电离能是13.6 evc基态反氢原子能吸收11 ev的光子发生跃迁d在反氢原子谱线中,从n2能级跃迁到基态辐射光子的波长最长(2)反氢原子只要与周围环境中氢原子相遇就会湮灭,因此实验室中造出的反氢原子稍纵即逝。已知氢原子质量为m,光在真空中传播速度为c,一对静止的氢原子和反氢原子湮灭时辐射光子,则辐射的总能量e_,此过程遵循_守恒。(3)一群氢原子受激发后处于n3能级,当它们向低能级跃迁时,辐射的光照射光电管阴极k发生光电效应,测得遏止电压为uc9.80 v。求:逸出光电子初动能的最大值ek;阴极k的逸出功w。解析(1)由原子的能级图可知,反氢原子光谱与氢原子光谱相同,选项a错误;基态反氢原子的电离能是13.6 ev,选项b正确;基态反氢原子不能吸收11 ev的光子,不能发生跃迁,必须是两能级差的光子才能被吸收,选项c错误;在反氢原子谱线中,从n2能级跃迁到基态辐射光子的波长并不是最长,最长的波长对应的光

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