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文档简介
山东省聊城市新华中学2022-2023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.(多选)下列说法正确的是
。A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素E.当温度升高时,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大参考答案:ACD试题分析:根据布朗运动的定义显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,不是分子运动,是小炭粒的无规则运动,但却反应了小炭粒周围的液体分子运动的无规则性,A选项正确;分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,可能先一定先减小后增大,也可能一直减小,故B选项错误;由于分子间2.下列关于声波和无线电波说法正确的是A.若声波波源向观察者靠近,则观测者接收到的声波频率变小B.声波击碎玻璃杯的实验原理是共振C.无线电波在水中传播的距离要比超声波远D.声波和无线电波穿过两种介质的分界面时频率都会发生改变参考答案:
答案:B3.如图所示,两个半径相同的小球A、B分别被不可伸长的细线悬吊着,两个小球静止时,它们刚好接触,且球心在同一条水平线上,两根细线竖直。小球A的质量小于B的质量。现向左移动小球A,使悬吊A球的细线张紧着与竖直方向成某一角度,然后无初速释放小球A,两个小球将发生碰拉。碰撞过程没有机械能损失,且碰撞前后小球的摆动平面不变。已知碰撞前A球摆动的最高点与最低点的高度差为h。则小球B的质量越大,碰后
A、A上升的最大高度hA越大,而且hA可能大于h
B、A上升的最大高度hA越大,但hA不可能大于h
C、B上升的最大高度hB越大,而且hB可能大于hD、B上升的最大高度hB越大,但hB不可能大于h参考答案:4.(单选)物体甲的速度与时间图象和物体乙的位移与时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是A.甲在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为12mB.甲在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6mC.乙在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为12mD.乙在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m参考答案:D5.(多选题)下列说法中,符合物理学史实的是A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止B.牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C.麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D.奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用能量为E0的光子照射基态氢原子,刚好可使该原子中的电子成为自由电子,这一能量E0称为氢的电离能.现用一频率为v的光子从基态氢原子中击出一电子(电子质量为m)。该电子在远离核以后速度的大小为
,其德布罗意波长为
(普朗克常全为h)参考答案:
7.如图所示,一定质量的理想气体,处在A状态时,温度为tA=27℃,则在状态B的温度为﹣33℃.气体从状态A等容变化到状态M,再等压变化到状态B的过程中对外所做的功为300J.(取1atm=1.0×105Pa)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:由图象可知A和B状态的各个状态参量,根据理想气体的状态方程可以求得在B状态时气体的温度,在等压变化的过程中,封闭气体的压力不变,根据功的公式W=FL可以求得气体对外做功的大小.解答:解:由图可知,对于一定质量的理想气体,在A状态时,PA=2.5atm,VA=3L,TA=27+273=300K在B状态时,PB=1atm,VB=6L,TB=?根据理想气体的状态方程可得=代入数据解得TB=240k=﹣33°C气体从状态A等容变化到状态M的过程中,气体的体积不变,所以此过程中不对外部做功,从状态M等压变化到状态B的过程中,封闭气体的压强不变,压力的大小为F=PS,气体对外做的功的大小为W=FL=PS?L=P△V=1.0×105Pa×(6﹣3)×10﹣3=300J.故答案为:﹣33°C,300J点评:根据图象,找出气体在不同的状态下的状态参量,根据理想气体状态方程计算即可,在计算做功的大小的时候,要注意A到M的过程,气体的体积不变,气体对外不做功.只在M到B的等压的过程中对外做功.8.为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两个光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:
(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的
螺钉,使气垫导轨水平,其方法是:在不挂砝
码的情况下,将滑行器自由放在导轨上,如果
滑行器能在任意位置静止不动,或轻轻推滑
行器后,能使滑行器________运动,说明气垫导轨是水平的.
(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值最不合适的一个是
_______.
A.m1=5g
B.m2=15g
C.m3=40g
D.m4=400g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=____(用△t1、△t2、D、x表示).参考答案:(1)匀速(2)D(3)(1)当滑行器获得一个初速度时,若能保持匀速直线运动,则说明气垫导轨是水平的,符合实验要求。(2)牵引砝码的重力要远小于挡光片的重力,可使挡光片受到的合力近似等于牵引砝码的重力来测量.最不合适的应该是D.(3)光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法.由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,又,所以。9.有一水平方向的匀强电场,场强大小为9×103N/C,在电场内作一半径为10cm的圆,圆周上取A、B两点,如图所示,连线AO沿E方向,BO⊥AO,另在圆心O处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处的场强大小为0N/C;B处的场强大小为1.27×104N/C.参考答案:考点:电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据公式E=k求出点电荷在A、B两点处产生的场强大小,判断出场强方向,A、B两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,根据平行四边形定则求解AB两点处的场强大小.解答:解:点电荷在A点处产生的场强大小为E=k=9×109×N/C=9×103N/C,方向从O→A;而匀强电场方向向右,大小9×103N/C,叠加后,合电场强度为零.同理,点电荷在B点处产生的场强大小也为E=k=9×109×N/C=9×103N/C,方向从O→B;根据平行四边形定则得,则两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,A点的场强大小为:
EA=E点﹣E匀=9×103N/C﹣9×103N/C=0;同理,B点的场强大小为:
EB=E=1.27×104N/C与水平方向成45°角斜向右下方;故答案为:0,1.27×104,点评:本题电场的叠加问题,一要掌握点电荷的场强公式E=k;二要能根据据平行四边形定则进行合成.10.如图为频率f=1Hz的波源产生的横波,图中虚线左侧为A介质,右侧为B介质。其中x=14m处的质点振动方向向上。则该波在A、B两种介质中传播的速度之比vA:vB=
。若图示时刻为0时刻,则经0.75s处于x=6m的质点位移为
cm。
参考答案:
2∶3(2分)
5(11.将打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图所示是打出的纸带的一段.当电源频率为50Hz时,每隔0.1s取一个计数点,它们是图中a、b、c、d、e、f等点,这段时间内加速度的平均值是____________(取两位有效数字).若电源频率高于50Hz,但计算仍按50Hz计算,其加速度数值将____________(填“偏大”、“偏小”或“相同”).参考答案:12.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得x1=7.68cm,x3=12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:9.72m/s2
9.84cm
13.参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.右图是“研究匀变速直线运动”实验中获得的一条纸带,O、A、B、C、D和E为纸带上六个计数点。OD间的距离为
cm(2)某同学用游标卡尺测一工件的长度,游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图所示,其读数为
cm。参考答案:(1)1.20
(2)0.960cm15.某实验小组在做“验证机械能守恒定律”实验中,提出了如图所示的甲、乙两种方案:甲方案为用自由落体运动进行实验,乙方案为用小车在斜面上下滑进行实验.(1)组内同学对两种方案进行了深入的讨论分析,最终确定了一个大家认为误差相对较小的方案,你认为该小组选择的方案是_______,理由是_______________________。(2)若该小组采用图甲的装置打出了一条纸带如图所示,相邻两点之间的时间间隔为0.02s,请根据纸带计算出B点的速度大小为________m/s.(结果保留两位有效数字)(3)该小组内同学根据纸带算出了相应点的速度,作出v2-h图线如图所示,请根据图线计算出当地的重力加速度g=________m/s2.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)甲采用乙方案时,由于小车与斜面间存在摩擦力的作用,所以小车在下滑的过程中机械能不守恒。(2)2.2m/s.(3)g=9.8m/s2四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直放置、粗细均匀且足够长的U形玻璃管与容积为V0=8cm3的金属球形容器连通,用U形玻璃管中的水银柱封闭一定质量的理想气体.当环境温度为27℃时,U形玻璃管右侧水银面比左侧水银面高出h1=15cm,水银柱上方空气柱长h0=4cm.现在左管中加入水银,保持温度不变,使两边水银柱在同一高度.(已知大气压p0=75cmHg,U形玻璃管的横截面积为S=0.5cm2).求:(1)需要加入的水银的长度是多少cm?(2)为使右管水银面恢复到原来位置,则应对封闭气体加热到多少℃?参考答案:考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强.专题:理想气体状态方程专题.分析:1、根据玻璃管两边的液面差,求出两个状态下气体的压强和体积,根据气态方程即可求解.2、回到原来位置,相当于气体做等容变化,根据查理定律方程即可求解.解答:解:(1)初态:p1=p0﹣ph=75﹣15cmHg=60cmHg,V1=V0+h0S=8+4×0.5cm3=10cm3,末态:p2=75cmHg,温度不变,根据玻意耳定律:p1V1=p2V2,解得:,即水银正好到球的底部.加入的水银为h1+2h0=15+2×4cm=23cm(2)已知:p1=p0﹣ph=60cmHg,T1=300K,p3=75+8=83cmHg,根据查理定律,答:(1)需要加入的水银的长度是23cm(2)为使右管水银面恢复到原来位置,则应对封闭气体加热到142摄氏度点评:利用理想气体状态方程解题,关键是正确选取状态,明确状态参量,尤其是正确求解被封闭气体的压强,这是热学中的重点知识,要加强训练,加深理解.17.如图所示,水平轨道AB与位于竖直面内半径为R的半圆形光滑轨道BCD相连,半圆形轨道的BD连线与AB垂直.质量为m可看作质点的小滑块在恒定外力作用下从水平轨道上的A点由静止开始向左运动,到达水平轨道的末端B点时撤去外力,小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点D,滑块脱离半圆形轨道后又刚好落到A点.已知重力加速度为g,求:(1)滑块通过D点的速度大小.(2)滑块经过B点进入圆形轨道时对轨道压力的大小.(3)滑块在AB段运动过程中的加速度大小.参考答案:
NB=6mg
(1)设滑块恰好通过最高点D的速度为vD,根据牛顿第二定律有:解得:(2)滑块自B点到D点的过程机械能守恒,设滑块在B点的速度为vB,则有:解得:设滑块经过B点进入圆形轨道时所受的支持力为NB,根据牛顿第二定律有:解得:NB=6mg由牛顿第三定律可知,滑块经过B点时对轨道的压力大小NB′=6mg(3)对于滑块自D点平抛到A点,设其时间为t,则有:解得:设滑块由A点到B点的过程中加速度为a,则:
解得:18.(21分)如图(一)所示的竖直平面内有范围足够大、水平向右的匀强电场,一轨道由两段直杆和一半径为0.20m的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内。直杆MN、PQ水平且足够长,MNAP段是光滑的(其中A点是半圆环的中点),PQ段是粗糙的。现有一质量为m、带电+q的小环甲(可视为质点)套在MN杆上,它所受电场力为其重力的0.4倍。(1)将小环甲从N点左侧1.6m处由静止开始释放,如图(一)
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