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文档简介
2022年山东省青岛市第二实验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.(单选)如图所示为查德威克利用钋衰变放出的射线轰击铍(Be)发现中子的实验。下列说法中正确的是________________。(填选项前的字母)A.放射性元素钋发生衰变放出粒子1是氦原子B.该实验的核反应方程为C.图中穿透力很强的射线是中子流D.图中射线从石蜡中打出的粒子2是中子参考答案:C2.下列叙述正确的有
A.紫外线照射某金属表面时发生了光电效应,则红外线也一定可以使该金属发生光电效应
B.光电效应证实了光具有粒子性
C.汤姆逊在粒子散射实验的基础上,提出了原子的核式结构模式
D.,符号“X”表示中子参考答案:B3.一个带电粒子以初速度v0垂直于电场方向向右射入匀强电场区域,穿出电场后接着又进入匀强磁场区域.设电场和磁场区域有明确的分界线,且分界线与电场强度方向平行,如图中的虚线所示.在如图所示的几种情况中,可能出现的是(
)参考答案:AD4.(多选题)一只排球在A点被竖直抛出,此时动能为20J,上升到最大高度后,又回到A点,动能变为是12J。假设排球在整个运动过程中受到的阻力大小恒定,A点为零势能点。则在整个运动过程中,排球的动能变为10J时,其重力势能的可能值为(
)A.10J
B.8J
C.J
D.J参考答案:BC5.如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1100匝,副线圈匝数n2=220匝,交流电源的电压u=V,电阻R=44Ω,电压表、电流表均为理想电表,则下列说法正确的是(
)A.电流表A1的示数为0.1A
B.电流表A2的示数约为0.5AC.电压表的示数为22V
D.原线圈输入功率44W参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的U-I图象,若电流表的内阻为1Ω,则E=________V,r=________Ω参考答案:2.0;
1.4;7.如图所示水平轨道BC,左端与半径为R的四分之一圆周AB光滑连接,右端与四分之三圆周CDEF光滑连接,圆心分别为O1和O2。质量为m的过山车从距离环底高为R的A点处,由静止开始下滑,且正好能够通过环顶E点,不计一切摩擦阻力。则过山车在通过C点后的瞬间对环的压力大小为___________,在过环中D点时的加速度大小为___________。参考答案:6mg,g8.为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验.实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面.将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点.分别测量OP、OQ的长度h和s.改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮.请提出两个解决方法.(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象.
(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40kg、M=0.50kg.根据s-h图象可计算出A块与桌面间的动摩擦因数=_________.(结果保留一位有效数字)(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致滋的测量结果
_________(选填“偏大冶或“偏小冶).参考答案:9.参考答案:(1)小车与滑轮之间的细线与小车平面平行(或与轨道平行)(2分)(2)远小于(3分)(3)根据知,与成正比(3分)10.(1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是
(填“金属”或“半导体”)。通电时间t/s51015202530电压
u/v0.400.621.021.261.521.64电流
i/mA0.200.430.811.822.813.22
(2)如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0℃时的电阻,k表示图线的斜率.若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R′串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”.使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1<t2,则t1的刻度应在t2的
侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系.请用E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t=
。参考答案:①,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。②温度t1<t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。③由甲可知
由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得
t=11.加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=______m/s2.(结果保留两位有效数字)
(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(m·s-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据在图中作出a-F的关系图象.(3)根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点.请说明主要原因.参考答案::(1)a==m/s2=0.16m/s2或a==m/s2=0.15m/s2.(3)小车、砝码盘和砝码组成的系统所受合外力为砝码盘和砝码的总重力,而表中数据漏计了砝码盘的重力,导致合力F的测量值小于真实值,a-F的图线不过原点.答案:(1)0.16(0.15也算对)(2)如下图所示(3)未计入砝码盘的重力ks5u12.一矿井深125m,在井口每隔一相同的时间落下一个小球,当第11个小球刚从井口开始下落时,第1个小球恰好到达井底,则:(1)相邻两个小球下落的时间间隔时
s;(2)这时第3个球与第5个小球相距
m。(g取)参考答案:13.如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为
W,此时电压表读数为
V。参考答案:3
5解析:棒达到稳定速度1.5m/s时,金属棒MN下半段产生的感应电动势Bdv=3V,灯泡中电流I=1A,金属棒MN下半段所受安培力BId=2N,水平外力的功率为P=Fv=2×1.5W=3W。金属棒MN下半段两端点电压为2V,电压表读数为3V+2V=5V。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4模块)(4分)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=1.0m处质点的振动函数表达式;②求出x=2.5m处质点在0~4.5s内通过的路程及t=4.5s时的位移.参考答案:
解析:①波长λ=2.0m,周期T=λ/v=1.0s,振幅A=5cm,则y=5sin(2πt)
cm(2分)
②n=t/T=4.5,则4.5s内路程s=4nA=90cm;x=2.5m质点在t=0时位移为y=5cm,则经过4个周期后与初始时刻相同,经4.5个周期后该质点位移y=
—5cm.(2分)15.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,有(2n+1)个质量均为m小球,将它们用长度相等的轻绳顺次连接进来,再将其两端细绳固定在天花板上等高的两点,静止时,若两端细绳与天花板的夹角均为450。求:(1)两端细绳的拉力T;(2)第k个小球与(k+1)个小球间轻绳的拉力Tk(k<n)。
参考答案:(1)对整体:
(2分)解得:
(2分)(2)以1—k球为研究对象,设第k个小球与(k+1)个小球间轻绳与竖直方向成α角
(2分)
(2分)解得:
(1分)
(1分)即第k个小球与(k+1)个小球间轻绳与竖直方向成α角
17.一个人站在匀速运动的自动扶梯上,经时间15s到楼上.若自动扶梯不动,人沿扶梯匀速上楼需要时间30s.在自动扶梯匀速运动的同时,人也沿扶梯匀速(速度不变)上楼,则人到达楼上所需的时间为多少?参考答案:10s18.如图所示,在平面内水平和竖直的虚线L1、L2将平面分为四个区域,L2的左侧有一随时间变化的匀强电场,电场的变化情况如图所示(图象中场强大小E0为已知量,其他量均为未知),电场强度方向与L1平行且水平向右。L2的右侧为匀强磁场,方向垂直纸面向外。现将一绝缘挡板放在第一个区域内,其与L1、L2的交点M、N到O点的距离均为2b。在图中距L1为b、L2为4b的A点有一粒子源,可以发射质量为m,电荷量为+q的粒子(粒子的初速度近似为零,不计重力),粒子与挡板碰后电荷量不变,速度大小不变,方向变为平行于L2,当粒子第一次到达理想边界L2时电场消失,粒子再次与挡板碰撞的同时匀强电场恢复且粒子源发射下一个粒子,如此重复。(1)求粒子第一次到达边界L2时的速度大小及速度方向与虚线L1的夹角;(2)若粒子源在t=0时刻发射一粒子,粒子进入右面磁感应强度为B0的匀强磁场中,恰好打在挡板M处。求坐标轴中的T1、T2的值分别是多少?参考答案:(1)方法一:设粒子与板作用前的瞬间,速率为v0,由动能定理有........2分(这个方程也可以用下面两个方程代替,,每个方程1分;或写作每个方程1分)得粒子与挡板碰后在电场中做类平抛运动........2分(其中只列出给1分)
粒子到达L2时垂直于L2的速度大小........1分(方程也可写作)粒子到达L2时的速度大小为........1分粒子第一次达到L2的速度与L1方向的夹角........1分
........1分方法二:
根据动能定理........3分
........1分........2分(这个方程也可以用下面两个方程代替,,每个方程1分;或写作每个方程1分)........1分
........1分方法三:
根
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