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文档简介
广东省汕头市大长陇中学2021-2022学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.如图所示,电路中,A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个理想电感线圈,C是电容相当大的电容器,当S闭合与断开时,A、B的亮度情况正确的是A.S闭合时,A端亮,然后逐渐熄灭B.S闭合时,B立即亮,然后逐渐熄灭C.S闭合足够长时间后,B发光,而A不发光D.S闭合足够长时间后再断开,B端熄灭,而A逐渐熄灭参考答案:AC解析:由于电感线圈没有直流电阻,电流稳定时电压为零,将A灯短路,所以A灯先亮后熄灭,A正确。B灯并联了一只大电容,通电瞬间B上电压由零逐渐增加,B灯逐渐变亮直到稳定,所以B错。由以上分析知电路稳定后应是A不亮B亮,所以C正确。断路瞬间,大电容通过B灯放电,使B不是立即熄灭,所以D错。2.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,管道内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法中正确的是()A.小球通过最高点时的最小速度vmin=B.小球通过最高点时的最小速度vmin=0C.小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球可能有作用力D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力参考答案:B3.一颗人造卫星在绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为地球半径的2倍,,则该卫星做匀速圆周运动的速度A.一定等于7.9km/s
B.一定小于7.9km/s
C.一定大于7.9km/s
D.介于7.9km/s~11.2km/s参考答案:B4.如图所示,A为一固定的导体圆环,条形磁铁B从左侧无穷远处沿圆环轴线移向圆环,穿过后移到右侧无穷远处.如果磁铁的移动是匀速的,则(
)A.磁铁移近圆环时受到圆环的斥力,离开圆环时受到圆环的引力B.磁铁的整个运动过程中,圆环中电流方向不变C.磁铁的中点通过环面时,圆环中电流为零D.磁铁的中点通过环面时,圆环中电流最大参考答案:答案:AC5.参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体压强p与热力学温度T的关系图象如图所示,AB、BC分别与p轴和T轴平行,气体在状态A时的压强为p0、体积为V0,在状态B时的压强为2p0,则气体在状态B时的体积为
;气体从状态A经状态B变化到状态C的过程中,对外做的功为W,内能增加了ΔU,则此过程气体
(选填“吸收”或“放出”)的热量为
.参考答案:v0/2
(1分)
吸收(1分)
△U+W7.有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s传播,某时刻的波形如图所示,把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=
m.参考答案:8.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、9.(1)一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p﹣V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度升高(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量等于它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)已知阿伏伽德罗常数为60×1023mol﹣1,在标准状态(压强p0=1atm、温度t0=0℃)下理想气体的摩尔体积都为224L,已知第(1)问中理想气体在状态C时的温度为27℃,求该气体的分子数(计算结果保留两位有效数字)参考答案:考点:理想气体的状态方程;热力学第一定律.专题:理想气体状态方程专题.分析:(1)根据气体状态方程和已知的变化量去判断温度的变化.对于一定质量的理想气体,内能只与温度有关.根据热力学第一定律判断气体吸热还是放热.(2)由图象可知C状态压强为p0=1atm,对于理想气体,由盖吕萨克定律解得标准状态下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数.解答:解:(1)pV=CT,C不变,pV越大,T越高.状态在B(2,2)处温度最高.故从A→B过程温度升高;在A和C状态,pV乘积相等,所以温度相等,则内能相等,根据热力学第一定律△U=Q+W,由状态A变化到状态C的过程中△U=0,则理想气体吸收的热量等于它对外界做的功.故答案为:升高
等于(2)解:设理想气体在标准状态下体积为V,由盖吕萨克定律得:解得:该气体的分子数为:答:气体的分子数为7.3×1022个.点评:(1)能够运用控制变量法研究多个物理量变化时的关系.要注意热力学第一定律△U=W+Q中,W、Q取正负号的含义.(2)本题关键根据盖吕萨克定律解得标准状况下气体体积,从而求得气体摩尔数,解得气体分子数10.(4分)下图是某绳波形成过程示意图,1、2、3、4……为绳上的一系列等间距的质点,绳处于水平方向。质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动2、3、4……各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端。t=0时质点1开始竖直向上运动,质点振动周期为T。经过四分之一周期,质点5开始运动,此时质点1已发生的位移为6cm, 则当t=时质点5的运动方向为
;t=时质点9运动的路程为
。 参考答案:竖直向上
6cm11.参考答案:kQ/r2
--------1分
负
--------1分
9Q
12.(4分)如图所示,是一只电流电压两用表的电路。图中表头的内阻为100欧,满偏电流为500微安,R1、R2的阻值分别是0.1欧和100欧。则它当作电流表使用时,量程是
mA,当作电压表使用时,量程是
V。(两空均保留整数)参考答案:
答案:500mA
50V13.如图甲所示,利用打点计时器测量小车沿斜面下滑时所受阻力的示意图,小车拖在斜面上下滑时,打出的一段纸带如图乙所示,其中O为小车开始运动时打出的点。设在斜面上运动时所受阻力恒定。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,则小车下滑的加速度α=
▲
m/s2,打E点时小车速度=
▲
m/s(均取两位有效数字)。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,可运用牛顿运动定律或动能定理求解,在这两种方案中除知道小车下滑的加速度a、打E点时速度、小车质量m、重力加速度g外,利用米尺还需要测量哪些物理量,列出阻力的表达式。方案一:需要测量的物理量
▲
,阻力的表达式(用字母表示)
▲
;方案二:需要测量的物理量
▲
,阻力的表达式(用字母表示)
▲
。参考答案:量斜面的长度L和高度H,
(前1分,后2分)
方案二:测量斜面长度L和高度H,还有纸带上OE距离S,三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用实验测一电池的内阻r和电流表内阻r.已知电池的电动势约6V,电池内阻和电流表内阻阻值都为数十欧.可选用的实验器材有:待测电流表A(量程0~100mA)电压表V1(量程0~6V,内阻约20k2)电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)滑动变阻器R1(阻值0~5Ω)滑动变阻器R2(阻值0~300Ω);单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2导线若干条某同学的实验过程如下I.设计如图甲所示的电路图,正确连接电路.Ⅱ.将R的阻值调到最大,开关S2接通a,闭合开关S1,逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录.以U为纵轴,I为横轴,得到如图乙所示的图线Ⅲ.将开关S2接通b,重复Ⅱ的步骤,得到另一条UーI图线,图线与横轴I的交点坐标为(1,0),与纵轴U的交点坐标为(0,U0)回答下列问题(1)电压表应选用_________,滑动变阻器应选用___________;(2)由图乙的图线得电源内阻r=________Ω(保留两位有效数字)(3)用I0、U0和r表示待测电阻的关系式rA=__________代入数值可得rA;(4)由第(2)问中测得的电源内阻与真实值的关系是r真______r测(填“大于”“小于”或“等于”),原因是_______(填“电压表分流”或“电流表分压”)参考答案:
(1).V1;
(2).R2;
(3).25;
(4).;
(5).大于;
(6).电压表分流【分析】据题目中给出的电源及待测电阻的大约阻值,略算对应的电流,则可明确电流表及滑动变阻器应选择的仪器;由图象的性质及闭合电路欧姆定律可得出电源内阻;根据电路结构,利用闭合电路欧姆定律可得出对应的表达式。【详解】(1)由于电源电动势约为6V,所以电压表选V1,电流表最大电流为100mA,若选R1,则可能超电流表量程,所以滑动变阻器应选用R2;(2)当开关接a时,此时图线斜率的负值代表电源内阻即;(3)当开关接b时,由等效电源可知,此时图线斜率的负值代表电源内阻与电流表内阻之和,即,解得:;(4)由于电压表内阻并不是无穷大,所以分流作用不能忽略,由等效电源原理可知测量值为电压表内阻和电源内阻的并联值,因此测量值偏小。【点睛】本题考查测量电源内阻及电阻的实验,关键在于明确电路结构,认清实验方法及步骤;再由欧姆定律或闭合电路欧姆定律进行分析求解。15.(4分)用螺旋测微器测量某导线的直径,测量结果如图所示。则导线的直径为______________mm。
参考答案:
答案:4.700—4.702
(4分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,MN和PQ是平行、光滑、间距L=0.lm、足够长且不计电阻的两根竖直固定金属杆,其最上端通过电阻R相连接,R=0.5Ω.R两端通过导线与平行板电容器连接,电容器上下两板距离d=lm。在R下方一定距离有方向相反、无缝对接的两个沿水平方向的匀强磁场区域I和Ⅱ,磁感应强度均为B=2T,其中区域I的高度差h1=3m,区域Ⅱ的高度差h2=lm。
现将一阻值r=0.5Ω、长l=0.lm的金属棒a紧贴MN和PQ,从距离区域I上边缘h=5m处由静止释放;a进入区域I后即刻做匀速直线运动,在a进入区域I的同时,从紧贴电容器下板中心处由静止释放一带正电微粒A。微粒的比荷,重力加速度g=10m/s2.求
(1)金属棒a的质量M,
(2)在a穿越磁场的整十过程中,微粒发生的位移大小x。
(不考虑电容器充、放电对电路的影响及充、放电时间)参考答案:(1)0.04kg;(2)0.6m解析解:(1)a下滑h的过程中,由运动学规律有:v2=2gh
代入数据解得:v=10m/sa进入磁场Ⅰ后,由平衡条件有:BIL=Mg感应电动势为:E=BLv=2V
感应电流为:I==2A解得:M=0.04kg
(2)因磁场I、Ⅱ的磁感应强度大小相同,故a在磁场Ⅱ中也做匀速运动,a匀速穿过磁场中的整个过程中,电容器两板间的电压为:U==1V场强为:E′==1V/ma穿越磁场I的过程中经历时间为:t1==0.3s此过程下板电势高,加速度为:a1==10m/s2,方向竖直向上末速度为:v1=a1t1=3m/s向上位移为:x1=a1t12=0.45ma穿越磁场Ⅱ的过程中经历时间为:t2==0.1s此过程中上板电势高,加速度为:a2==30m/s2,方向竖直向下末速度v2=v1-a2t2=0,故微粒运动方向17.如图是压榨机的原理示意图,B为固定铰链,A为活动铰链,在A处作用一水平力F,滑块C就以比F大得多的压力压物体D.已知图中l=0.5m,b=0.05m,F=300N,C与左壁接触面光滑(滑块和杆的重力不计),求D受到的压力多大?参考答案:力F的作用效果是对AB、AC两杆沿杆方向产生挤压作用,因此可将F沿AC、AB方向分解为F1、F2,如图(a)所示,则F1=.(3分)力F1的作用效果是使滑块C对左壁有水平向左的挤压作用,对物体D有竖直向下的挤压作用.因此可将F1沿水平方向和竖直方向分解为F3、F4,如图(b)所示,则物体D所受的压力为F4=F1sinα=tanα.且F=300N,由图可知tanα==10,故F4=1500N.
(3分)18.(10分)如图1所示,一个质量为0.1kg、电荷量为+1.0×10-6C的小滑块B,放在足够长的粗糙绝缘板A上。用手托住A置于水平向左的匀强电场中,保持A板水平,A、B均静止。现将板A从图中位置P竖直向上托至Q处,其运动的速度随时间变化的图线如图2所示,由于板A的运动,滑块B相对于板A滑动,在板A从位置P运动到Q处的时间内,B相对于A运动了0.02m,板A静止后,滑块B继续在板A上运动了0.02m。取g=10m/s2,求:
(1)绝缘板A从P到Q的两个运动过程中的加速度大小分别为多少?(2)滑块B与板A间的动摩擦因数以及电场强度的大小。参考答案:解析:(1)设
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