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山东省潍坊市综合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.将液体分子看做是球体,且分子间的距离可忽略不计,则已知某种液体的摩尔质量,该液体的密度以及阿伏伽德罗常数,可得该液体分子的半径为:
A.
B.
C.
D.参考答案:答案:A
2.(单选)以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有()A.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比为常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度有关B.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为轨迹上该点的切线方向C.牛顿发现的万有引力定律,卡文迪许用实验方法测出万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值D.奥斯特发现了电与磁间的关系,即电流的周围存在着磁场;同时他通过实验发现了磁也能产生电,即电磁感应现象参考答案:C3.(单选)具有天然放射性的90号元素钍的同位素钍232经过一系列α衰变和β衰变之后,变成稳定的82号元素铅208。下列判断中正确的是
A.钍核比铅核多24个质子
B.钍核比铅核多16个中子C.这一系列衰变过程中共释放出4个α粒子和6个β粒子D.这一系列衰变过程中共发生了6次α衰变和6次β衰变参考答案:B4.(多选)如图所示,轻弹簧的上端悬挂在天花板上,下端挂一质量为m的小球,小球处在静止状态,现在小球上加一竖直向上的恒力F使小球向上运动,小球运动的最高点与最低点之间的距离为H,则此过程中(g为重力加速度,弹簧始终在弹性限度内)()A.小球的重力势能增加mgHB.小球的动能增加(F﹣mg)HC.小球的机械能增加FHD.小球的机械能不守恒参考答案:考点:功能关系;动能和势能的相互转化.分析:重力势能的增加量等于克服重力做的功;动能的增加量等于合外力做的功;机械能的增加量等于重力以外的力做的功.解答:解:A、重力势能的增加量等于克服重力做的功,故A正确;B、在最高点时,动能为零,从最低到最高的过程中,小球的动能增加量为零,故B错误;C、对于小球而言,动能没有增加,重力势能增加了mgH,故小球的机械能增加了mgH,故C错误;D、小球的机械能增加了mgH,故D正确.故选:AD.点评:解决本题的关键是搞清楚外力所做的功转化成什么能量.5.据中新社北京2月26日电,中国军队2013年将举行近40场军事演习,以提高信息化条件下威慑和实战能力。若在某次军事演习中,某空降兵从悬停在空中的直升飞机上跳下,从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是
A.0-10s内空降兵运动的加速度越来越大B.0-10s内空降兵和降落伞整体所受重力大于空气阻力C.10s-15s内空降兵和降落伞整体所受的空气阻力越来越小D.10s-15s内空降兵处于失重状态参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有
▲
种,其中最短波长为
▲
m(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。参考答案:10
9.5×10-87.如图,两光滑斜面在B处连接,小球自A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为9:7,球由A运动到C的过程中平均速率为2.1m/s.参考答案:考点:平均速度.专题:直线运动规律专题.分析:根据和加速度的定义a==,=解答.解答:解:设AB=BC=x,AB段时间为t1,BC段时间为t2,根据知AB段:,BC段为=则t1:t2=7:3,根据a==知AB段加速度a1=,BC段加速度a2=,则球在AB、BC段的加速度大小之比为9:7;根据=知AC的平均速度===2.1m/s.故答案为:9:7,2.1m/s.点评:本题考查基本概念的应用,记住和加速度的定义a==,=.8.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动。由天文观察测得其运动的周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知万有引力常量为G,由此可求得S1和S2的线速度之比v1:v2=____________,S2的质量为____________。参考答案:;9.一只表头的满偏电流Ig=1mA,内阻rg=30Ω,现将表头改装成电流、电压两用表,如图所示,R1=0.05Ω,R2=2.97kΩ。(1)闭合电键S,接入Oa两端时是_______表,量程为_______;(2)断开电键S,接入Ob两端时是_______表,量程为_______。参考答案:10.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:
cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为
cm.参考答案:①y=5cos2πt(2分)110cm11.(选修3—5)如图质量均为m的两个完全相同的弹性小球A、B放在光滑水平面上,A球以初速v0与静止的小球B发生正碰,碰撞时间为t,则撞击结束后两球速度分别是vA=______、vB=_______;撞击过程中A球受到的平均冲击力为_________。
参考答案:答案:0、
v0、
mv0/t
12.科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段。在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法。理想实验有时更能深刻地反映自然规律。伽利略设想了一个理想实验,其中有一个是经验事实,其余是推论。①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面作持续的匀速运动(1)上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列应为
(2)在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论,其中
是事实,
是推论参考答案:_②③①④
,
②
,
③①④
13.(9分)简易温度计构造如图所示。两内径均匀的竖直玻璃管下端与软管连接,在管中灌入液体后,将左管上端通过橡皮塞插入玻璃泡。在标准大气压下,调节右管的高度,使左右两管的液面相平,在左管液面位置标上相应的温度刻度,多次改变温度,重复上述操作。(1)(单选题)此温度计的特点是A.刻度均匀,刻度值上小下大B.刻度均匀,刻度值上大下小C.刻度不均匀,刻度值上小下大D.刻度不均匀,刻度值上大下小(2)(多选题)影响这个温度计灵敏度的因素有A.液体密度
B.玻璃泡大小
C.左管内径粗细
D.右管内径粗细(3)若管中液体是水银,当大气压变为75cmHg时,用该温度计测得的温度值________(选填“偏大”或“偏小”)。为测得准确的温度,在测量时需__________。参考答案:(1)A
(2)BC
(3)偏大;调整两管液面高度差,使右管液面比左管液面高1cm,然后读数【考点定位】气体的状态方程三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“测定金属的电阻率”的实验中,待测金属导线的电阻Rx约为5Ω.实验室备有下列实验器材:A.电压表V1(量程3V,内阻约为15kΩ)B.电压表V2(量程15V,内阻约为75kΩ)C.电流表A1(量程3A,内阻约为0.2Ω)D.电流表A2(量程600mA,内阻约为1Ω)E.变阻器R1(0~100Ω,0.3A)F.变阻器R2(0~2000Ω,0.1A)G.电池E(电动势为3V,内阻约为0.3Ω)H.开关S,导线若干为了提高实验精确度,减小实验误差,应选用的实验器材有______。为了减小实验误差,应选用图甲中______(选填“a”或“b”)为该实验的电路图。参考答案:
(1).ADEGH
(2).b【详解】(1)必选器材有电池、开关和导线;因为电动势为:E=3V,故电压表选择V1,最大电流为:Imax==0.6A,故电流表选择A2;限流式电路,因为最大电流Imax=0.6A,故为了安全应选择滑动变阻器R1。故应选用的实验器材有:ADEGH;因为被测电阻为:Rx≈5Ω,所选电压表内阻:RV≈15000Ω,所选电流表内阻为:RA≈1Ω;满足故应选用电流表外接法。故选b.15.某研究性学习小组用较粗的铜丝和铁丝相隔较近距离插入苹果中,制成了一个苹果电池,现在用如图甲所示器材来测定苹果电池的电动势和内阻。设计好合适的电路后,调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流过电源的电流I,记录多组U、I的数据,填入事先设置的表格中,然后逐渐增大铜丝和铁丝插入的深度,重复上述步骤进行实验。按照插入深度逐渐增加的顺序,利用相应的实验数据,在U-I坐标系中绘制图象,如图乙中的a、b、c所示。⑴实验器材有:电流表(量程1mA,内阻不计);电压表(量程1V,内阻约1k);滑动变阻器R1(阻值0~200Ω);滑动变阻器R2(阻值0~10kΩ),该电路中应选用滑动变阻器
▲
(选填“R1”或“R2”)。⑵某同学根据正确设计的电路将图甲中实物图连接出一部分,请将剩余部分连接起来。⑶在该实验中,随电极插入的深度增大,电源电动势
▲
,电源内阻
▲
(均选填“增大”、“减小”或“不变”)。⑷图线b对应的电路中,当外电路总电阻R=2000Ω时,该电源的输出功率P=
▲
W(计算结果保留三位有效数字)。参考答案:
⑴R2(2分)
⑵
如右图(2分)
⑶不变
减小(各2分)
⑷3.20×10-4
(3.10×10-4~3.30×10-4)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图17所示,ab和cd是两条竖直放置的长直光滑金属导轨,MN和M′N′是两根用细线连接的金属杆,其质量分别为m和2m.竖直向上的外力F作用在杆MN上,使两杆水平静止,并刚好与导轨接触,两杆的总电阻为R,导轨间距为l.整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直.导轨电阻可忽略,重力加速度为g.在t=0时刻将细线烧断,保持F不变,金属杆和导轨始终接触良好.求:(1)细线烧断后,任意时刻两杆运动的速度大小之比;(2)两杆分别达到的最大速度.图17参考答案:(1)细线烧断之前,对整体分析有F=3mg
①设细线烧断后任意时刻MN的速度为v,M′N′的速度为v′MN的加速度为a,M′N′的加速度为a′,由牛顿第二定律知:a=
②a′=
③二者受到的安培力大小相等F安=F安′
④任意时刻两杆速度之比=
⑤由①②③④⑤解得=
⑥(2)两杆速度达到最大值时a=0
⑦由安培力公式知F安=BIl
⑧由闭合电路欧姆定律知I=
⑨由①②⑥⑦⑧⑨得vm=
⑩此时M′N′的速度值为vm′=v=
?答案(1)2∶1(2)17.已知:一列简谐波在x轴上传播,波的振动周期为0.4s,且t=0时刻的波形图如图所示,图中M处的质点此时正经过平衡位置沿y轴正方向运动.判断该简谐波的传播方向(沿x轴正方向或沿x轴负方向)求该简谐波的波长λ求该简谐波的波速v参考答案:(1)沿x轴负方向
3分
(2)λ=20cm
3分
(3)v==m/s=0.5m/s
18.(14分)如图所示,在xoy平面内的第三象限中有沿-y方向的匀强电场,场强大小为E。在第一和第二象限中有匀强磁场,方向垂直于坐标平面向里。有一个质量为m、电荷量为e的电子,从y轴上的P点以初速度v0垂直于电场方向进入电场(不计电子所受重力)。经电场偏转后,电子沿着与x轴负方向成45°角进入磁场,并能返回到原出发点P。求:
(1)P点距坐标原点的
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