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文档简介

北京市一零一中学2022届高三三模物理试卷

物理

第一部分

一、本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.下列关于原子和原子核的说法正确的是()

A.阴极射线的发现说明原子具有复杂结构

B.a粒子散射实验说明原子核具有复杂结构

C.天然放射现象的发现说明原子可以再分

D.P衰变现象说明电子是原子核的组成部分

2.光刻机是制造芯片核心装备,利用光源发出的紫外线,将精细图投影在硅片上,再经技术处理制成芯片。为提

高光刻机清晰投影最小图像的能力,在透镜组和硅片之间充有液体。紫外线进入液体后与其在真空中相比()

A.波长变短B.光子能量增加C.频率降低D.传播速度增大

3.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,传播速度u=l()m/s,/=0时位于坐标原点的质点从平衡位置沿y轴负方向

运动,下列图形中哪个可能是f=().4s时的波形(

4.恒温水槽中的气泡缓慢上升的过程中()

A.压强增加,外界对气泡做功,气泡对外放热

B.压强增加,气泡对外做功,气泡从外界吸热

C压强减小,外界对气泡做功,气泡对外放热

D.压强减小,气泡对外做功,气泡从外界吸热

5.某同学做“探究平抛运动的特点”实验。该同学先用图所示的器材进行实验。他用小锤打击弹性金属片,A球就水

平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,改变小球距地面的高度和打击小球的力度,多次重复实验,均可以观

察到质量相等的A、B两球同时落地。关于本实验,下列说法正确的是()

BA

A.实验现象可以说明平抛运动,在水平方向上是匀速直线运动

B.落地时A、B两球的动量相同

C.落地时A、B两球重力的瞬时功率相同

D.改变打击小球的力度,A球落地时重力的瞬时功率也将改变

6.太阳系的第二大行星土星的卫星很多,其中土卫五和土卫六绕土星的运动可近似看作圆周运动,下表是关于土卫

五和土卫六两颗卫星的资料.两卫星相比()

星发现者发现年份距土星中心距离7km质量/kg直径/km

土卫五卡西尼1672年5270002.31xlO21765

土卫六惠更斯1655年12220001.35x1()232575

A.土卫五绕土星运动的周期较小

B.土卫五绕土星运动的线速度较小

C.土卫六绕土星运动的角速度较大

D.土卫六绕土星运动的向心加速度较大

7.如图1所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交

变电动势图像如图2中曲线a、%所示,则()

A.曲线〃表示的交变电动势有效值为15V

B.曲线a表示的交变电动势频率为25Hz

C.曲线a、b对应的线圈转速之比为2:3

D」=0时刻穿过线圈平面的磁通量均为零

8.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图)。设两极板正对面积为S,极板间的距离为",

静电计指针偏角为夕。两平行板间的电场强度为E,实验中,极板所带电荷量不变,若()

A.保持S不变,增大d,则。变小

B.保持S不变,增大d,则E变大

C.保持d不变,减小S,则。变大

D.保持d不变,减小S,则E变小

9.让一价氢离子、一价氢离子和二价氢离子的混合物以相同的初动能在同一位置垂直射入水平放置的一对平行板形

成的匀强电场,不计离子的重力和离子间的相互作用,离子束从进入到射出该偏转电场的过程中,下列说法正确的

是()

A.偏转电场对每个离子做功相等

B.偏转电场对每个离子冲量相同

C.在偏转电场中它们形成两股离子束

D.在偏转电场中它们形成一股离子束

10.气流流动的过程中都会发出噪声,如图所示的消声器可以用来削弱高速气流产生的噪声。波长为2的声波沿水

平管道自左向右传播,在声波到达〃处时,分成上下两束波,这两束声波在〃处相遇时可削弱噪声,则()

A.该消声器在〃处可削弱噪声,是因为上下两束波到达6处的波速不同

B.该消声器在方处可削弱噪声,是因为上下两束波在b处振幅不同

C.该消声器在〃处削弱噪声时,上下两束波从«到b的路程差可能为2

D.该消声器在b处削弱噪声时,上下两束波从a到b的路程差可能为L%

2

11.如图所示,在竖直平面内的直角坐标系XQV的第一象限存在着方向平行于y轴的匀强电场,场强大小为

5xlO3N/C»一个可视为质点的带电小球在f=()时刻从y轴上的a点以沿x轴正方向的初速度进入电场,图中的反

c、d是从,=0时刻开始每隔0.1s记录到的小球位置,已知重力加速度的大小是10m/s2。则以下说法正确的是

)

A.小球从a运动到d的过程中,电势能一定减小

B.小球从a运动到d的过程中,机械能一定增大

C.小球的初速度是60m/s

D.小球的比荷(旦)是lxlO-3C/kg

m

12.如图,边长、材料相同,粗细不同的单匝正方形金属线框甲、乙。乙线框导线的横截面积是甲的2倍。在竖直

平面内距磁场相同高度由静止开始同时下落,一段时间后进入方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水

平,如图所示。不计空气阻力,则在甲、乙线□框进入磁场的过程中()

甲乙

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

A.感应电流的方向均一定为顺时针方向

B.甲、乙线框的加速度时时相同

C.甲线框的焦耳热是乙线框的2倍

D.通过甲线框的电荷量是乙线框的2倍

13.某同学在研究性学习活动中自制电子秤,原理示意图如图所示。用理想电压表的示数指示物体的质量,托盘与

电阻可忽略的金属弹簧相连,托盘与弹簧的质量均不计,滑动变阻器的滑动端与弹簧上端连接。当托盘中没有放物

E

体时’滑片恰好指在变阻器的最上端'此时电压表示数为。;当电压示数为了时,电子称量物体质量为机,设变阻

器总电阻R,电源电动势为E,电源内阻/•可忽略不计,限流电阻阻值为&,且R=Ro,不计一切摩擦和其他阻力

%

加I----~

Il(v)T

ITLJss

E

A.当电压示数为一时电子秤称量物体质量为2%

2

E

B.当电压示数为一时电子秤测量物体质量为3m

2

C该电子秤可称量物体的最大质量为4m

D.该电子秤电压表各刻度对应的质量是均匀的

14.高血压已成为危害人类健康的一种常见病,现已查明,血管变细是其诱因之一。为研究这一问题,我们可做一

些简化和假设:设血液通过一定长度血管时受到的阻力/与血液流速v成正比,即/=制(其中%与血管粗细无

关),为维持血液匀速流动,在这血管两端需要有一定的压强差。设血管内径为d时所需的压强差为△?,若血管

内径减为/时,为了维持在相同时间内流过同样多的血液,压强差必须变为()

d,/.y

A.—A/?B.——邱

d[d')〃

/,\3(/$

C.——\pD.—

\d')

第二部分

二、本部分共6题,共58分。

15.用如图装置验证等温状态下气体的实验定律,已知压力表通过细管与注射器内的空气柱相连,细管隐藏在柱塞

内部未在图中标明。

(1)甲同学实验中,测得的实验数据如下表所示,仔细观察“P"”一栏中的数值,发现越来越小,造成这一现象

的可能原因是;

序号V(mL)p(xlO5Pa)p-V(xlO5Pa-mL)

120.01.001020.020

218.01.095219.714

316.01231319.701

414.01.403019642

512.01.635119.621

A.推动活塞时,动作过快

B.实验时外界大气压强发生了变化

C.实验时注射器内的气体向外发生了泄漏

1

(2)乙同学在实验中操作规范,读数正确,经描点连线得V--图,图像是一条倾斜直线,分析其未过坐标原点的

P

最可能的原因______________

16.某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻反,步骤如下:

(1)用螺旋测微器测量其直径为mm;

(2)①用多用电表的电阻“xlO”挡,按正确的操作步骤初步测得该电阻的阻值约为C;

②实验室还提供了如下器材:

电池组E(电动势为3V,内阻不计);

电流表Ai:量程为0〜10mA,内阻彳约50C;

电流表A2:量程为0〜500NA,内阻与=1000。;

滑动变阻器尺(阻值范围为0〜20C,额定电流2A);

电阻箱R2(阻值范围为0〜9999C,额定电流1A)

开关S,导线若干。

为了用伏安法尽可能准确地测量《阻值,请你帮助该同学完成实验中的下述步骤:

a.上述器材中缺少电压表,先需将电流表A2改装成电压表,然后在如图方框中画出用伏安法测量RJ且值的电路

图,并在图中标明各器材的代号

b.实验中,将电流表A2改装成量程为2.5V的电压表,调节滑动变阻器与,读出电流表Ai的示数/=6.0mA,

此时电流表A2的示数如图所示,则其对应的电压测量值是U=V,根据以上实验数据和&=?,电阻

R、的测量值是C,(本空保留2位有效数字),实验中电阻测量值&与其真实值比较(选填“偏

大”或“偏小”),并简述其原因_____________O

17.如图所示,遥控赛车比赛中一个规定项目是“飞跃壕沟”,比赛要求:赛车从起点出发,沿水平直轨道运动,在B

点飞出后越过"壕沟”,落在平台EF段.已知赛车的额定功率尸=10.0W,赛车的质量加=1.0kg,在水平直轨道上受

到的阻力户2.0N,A8段长L=10.0m,BE的高度差〃=1.25m,BE的水平距离41.5m.若赛车车长不计,空气阻力

不计,g取10m/s2.

(1)若赛车在水平直轨道上能达到最大速度,求最大速度Mn的大小;

(2)要越过壕沟,求赛车在B点最小速度v的大小;

(3)若在比赛中赛车通过A点时速度以=lm/s,且赛车达到额定功率.要使赛车完成比赛,求赛车在AB段通

电的最短时间t.

18.如图所示,两根平行长直金属导轨倾斜放置,导轨平面与水平面的夹角为。,导轨的间距为3两导轨上端之间

接有阻值为R的电阻。质量为,”的导体棒而垂直跨接在导轨上,与导轨间接触光滑,导轨和导体棒的电阻均不

计。在导轨平面上的矩形区(如图中虚线框所示)域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度

的大小为瓦当磁场以某一速度沿导轨平面匀速向上运动时,导体棒以速度%随之匀速向上运动。设导体棒在运动

过程中始终处于磁场区域内。重力加速度为g,求:

(1)通过导体棒"的电流大小和方向;

(2)磁场运动的速度大小;

(3)维持导体棒匀速向上运动,外界在时间。内需提供的能量。

19.在一次表演中某同学用他的拳头向下打断了一块木板。如图,拳头的质量为如,木板的质量为,“2。木板向下偏

离距离4时木板将折断。木板向下弯曲至木板折断时,其弹性可视为劲度系数为&的弹簧。为了简化问题的研究,

假设碰撞是指包括拳头和木板的瞬间作用,碰撞后拳头随木板的弯曲一起向下运动,直到木板折断。碰撞后拳头、

木板、地球组成的系统,机械能是守恒的。

(1)画出木板折断前,弹力尸大小随木板向下偏离距离x的图像,并据此证明,折断前木板的弹性势能:

E=-kx2;

P2

(2)拳头和木板向下运动所对应的重力势能变化可忽略不计。求:

①使木板折断所需要拳头的最小速率V;

②若将图中的木板换为水泥板,并用①的速率对其打击,水泥板向下偏移的距离为时将会折断,水泥板的弹

性对应的劲度系数以及水泥板的质量均为木板的10倍,此种情况下是否能让水泥板折断,试说明理由。

20.(1)用波长为2的光照射金属表面所产生的光电子垂直进入磁感强度为8的匀强磁场中作匀速圆周运动时,其

最大半径为此电子质量为"?,电量为e,光速为c,普朗克常量为人,求金属的逸出功卬;

(2)一个光源以4=L6W的功率向四周均匀地发射能量。在离光源距离R=2.5m处放置一小钾箔,钾的逸出功

W=2.2eV,假设入射光的能量是连续地和平稳地垂直传给钾箔,光的平均波长为2。

①根据爱因斯坦的光子说和质能方程,证明光子动量p=g(〃是普朗克恒量)。

A

②假设钾箔完全吸收所有照射到它上面的能量。求:

a.钾箔在垂直入射光方向上单位面积上受到光的平均作用力(用题目中的物理符号表示)。

b.按照经典电磁理论,钾箔只需吸收足够的能量就可以逐出电子,若一个要被逐出的电子收集能量的圆形截面的

半径约为一个典型原子的半径r=5.0xl(T”m,求:此光源照射条件下,用此光源照射时电子将被逐出的时间。

c.根据你的计算结果,你认为经典电磁理论在解释光电效应现象时是否合理?谈谈你的看法。

北京市一零一中学2022届高三三模物理试卷

参考答案

一、本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.下列关于原子和原子核的说法正确的是()

A.阴极射线的发现说明原子具有复杂结构

B.a粒子散射实验说明原子核具有复杂结构

C.天然放射现象的发现说明原子可以再分

D.。衰变现象说明电子是原子核的组成部分

【答案】A

【解析】

【详解】A.阴极射线的发现说明原子具有复杂结构,故A正确;

B.a粒子散射实验揭示了原子的核式结构,故B错误;

C.天然放射现象的发现说明原子核可以再分,故C错误;

D.P衰变产生的电子是原子核中子转化为质子和电子,电子被释放出来的,原子核中无电子,故D错误。

故选Ao

2.光刻机是制造芯片的核心装备,利用光源发出的紫外线,将精细图投影在硅片上,再经技术处理制成芯片。为提

高光刻机清晰投影最小图像的能力,在透镜组和硅片之间充有液体。紫外线进入液体后与其在真空中相比()

A.波长变短B.光子能量增加C.频率降低D.传播速度增大

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】紫外线进入液体后与真空相比,频率不变,传播速度减小,根据

2=—

f

可知波长变短;根据

£=hv

可知,光子能量不变。

故选Ao

3.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,传播速度u=10m/s,f=0时位于坐标原点的质点从平衡位置沿y轴负方向

运动,下列图形中哪个可能是r=0.4s时的波形()

【解析】

【详解】由图中可以看出该波的波长

A=4m

则周期

T=-=0.4S

v

又因为f=0时位于坐标原点的质点从平衡位置沿),轴负方向运动,当,=().4s时经历了T,所以此时位于坐标原点

的质点从平衡位置沿y轴负方向运动,结合图像可知B选项正确,ACD错误。

故选B。

4.恒温水槽中的气泡缓慢上升的过程中()

A.压强增加,外界对气泡做功,气泡对外放热

B.压强增加,气泡对外做功,气泡从外界吸热

C.压强减小,外界对气泡做功,气泡对外放热

D.压强减小,气泡对外做功,气泡从外界吸热

【答案】D

【解析】

【详解】气泡上升过程中,外界压强降低,则气泡压强减小,气泡温度不变,根据

PM=P2K

可知气泡的体积变大,则气泡对外界做功,根据热力学第一定律

△U=Q+W

其中

卬<0

可知

Q〉0

气泡从外界吸热,故D正确,ABC错误。

故选D。

5.某同学做“探究平抛运动特点”实验。该同学先用图所示的器材进行实验。他用小锤打击弹性金属片,A球就水

平飞出,同时B球被松开,做自由落体运动,改变小球距地面的高度和打击小球的力度,多次重复实验,均可以观

察到质量相等的A、B两球同时落地。关于本实验,下列说法正确的是()

A.实验现象可以说明平抛运动,在水平方向上是匀速直线运动

B.落地时A、B两球的动量相同

C.落地时A、B两球重力的瞬时功率相同

D.改变打击小球的力度,A球落地时重力的瞬时功率也将改变

【答案】C

【解析】

【详解】A.实验将A做平抛运动与B在竖直方向的自由落体进行对比,只能说明A竖直方向运动情况,不能反映

A水平方向的运动情况,每次两球都同时落地,说明A竖直方向的分运动是自由落体运动,故A错误;

B.根据动能定理可知落地时A、B两球速度大小不相等,速度方向也不相同,故动量不相同,故B错误;

C.落地时A、B两球竖直方向的速度大小相等,重力相等,根据己可知重力的瞬时功率相同,故C正

确;

D.改变打击小球的力度,A球落地时竖直方向的速度大小不变,则重力的瞬时功率也不变,故D错误。

故选Co

6.太阳系的第二大行星土星的卫星很多,其中土卫五和土卫六绕土星的运动可近似看作圆周运动,下表是关于土卫

五和土卫六两颗卫星的资料.两卫星相比()

卫星发现者发现年份距土星中心距离/km质量/kg直径/km

土卫五卡西尼1672年5270002.31X1021765

土卫六惠更斯1655年12220001.35X10232575

A.土卫五绕土星运动的周期较小

B.土卫五绕土星运动的线速度较小

C.土卫六绕土星运动的角速度较大

D.土卫六绕土星运动的向心加速度较大

【答案】A

【解析】

【详解】A,根据万有引力提供向心力,则有

「Mm4乃2

解得

r3

T=2万

土卫五轨道半径较小,所以土卫五的公转周期小,故A正确;

B.根据万有引力提供向心力,则有

Mmv~

G——=m—

rr

解得

GM

『7

土卫五轨道半径较小,所以土卫五的公转速度较大,故B错误;

C.根据万有引力提供向心力,则有

6誓那

解得

GM

土卫六轨道半径较大,所以土卫六角速度较小,故C错误;

D.根据万有引力提供向心力,则有

—Mm

G—―=ma

解得

GM

土卫六轨道半径较大,所以土卫六向心加速度较小,故D错误。

故选A

7.如图1所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交

变电动势图像如图2中曲线4、。所示,则()

e/V

5Z/xlO-2s

-15

Si图2

A.曲线a表示的交变电动势有效值为15V

B.曲线。表示的交变电动势频率为25Hz

C.曲线a、〃对应的线圈转速之比为2:3

D」=0时刻穿过线圈平面的磁通量均为零

【答案】B

【解析】

【详解】A.曲线a表示的交变电动势有效值为

&喂V=7.50V

故A错误;

B.曲线a表示的交变电动势的周期为0.04s,则频率为

£,=}=25Hz

1a

故B正确;

C.曲线b表示的交变电动势的周期为0.06s,根据〃=3可知转速与周期成反比,故转速之比为3:2,故C错误;

D.,=0时刻曲线a、b的电动势瞬时值都为零,线圈处于中性面,穿过线圈的磁通量最大,故D错误。

故选B。

8.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图)。设两极板正对面积为S,极板间的距离为",

静电计指针偏角为两平行板间的电场强度为E,实验中,极板所带电荷量不变,若()

A.保持S不变,增大%则。变小

B.保持S不变,增大诡则E变大

C.保持d不变,减小S,则。变大

D.保持d不变,减小S,则E变小

【答案】C

【解析】

【详解】AB.根据电容的决定式

4兀kd

得知,当保持S不变,增大”时,电容。减小,电容器的电量Q不变,由电容的定义式

Q

u

分析可知板间电势差U增大,则静电计指针的偏角。变大,再结合

E上

d

联立可得

.=4兀kQ

sS

可知电场强度E不变,故AB错误;

CD.根据电容的决定式

csS

C---------

4/rkd

得知保持d不变,减小s,电容c变小,根据

c=Q

U

可知板间电势差U变大,则静电计指针的偏角。变大,根据

LU

E--

d

可知电场强度E变大,故C正确,D错误。

故选Co

9.让一价氢离子、一价氮离子和二价氮离子的混合物以相同的初动能在同一位置垂直射入水平放置的一对平行板形

成的匀强电场,不计离子的重力和离子间的相互作用,离子束从进入到射出该偏转电场的过程中,下列说法正确的

是()

A.偏转电场对每个离子做功相等

B.偏转电场对每个离子冲量相同

C.在偏转电场中它们形成两股离子束

D.在偏转电场中它们形成一股离子束

【答案】c

【解析】

【详解】偏转电场中运动的时间为:匚偏转距离为:y=m泻

’022mdv04Ek0

A.偏转电场做功为:W^qEy=q^-x-:日竺=丝兰,由于一价氢离子和二价氢离子的电荷量不同,所以做

a乙16。4组。

功不同,故A错误;

ULqULqUL

[=Ft-—q-x—=——]

B.偏转电场对每个离子冲量为:d%dva,区瓦7,所以转电场对每个离子冲量不相同,故

B错误;

1qUl}

CD.由y=一--—可知,一价氢离子、一价氢离子的轨迹相同,二价氢离子的轨迹与前两者不同,所以在偏转电

-4%

场中它们形成两股离子束,故C正确,D错误.

10.气流流动的过程中都会发出噪声,如图所示的消声器可以用来削弱高速气流产生的噪声。波长为%的声波沿水

平管道自左向右传播,在声波到达4处时,分成上下两束波,这两束声波在〃处相遇时可削弱噪声,则()

A.该消声器在匕处可削弱噪声,是因为上下两束波到达6处的波速不同

B.该消声器在分处可削弱噪声,是因为上下两束波在b处振幅不同

C.该消声器在b处削弱噪声时;上下两束波从«到b的路程差可能为;I

D.该消声器在b处削弱噪声时,上下两束波从a到b的路程差可能为』4

2

【答案】D

【解析】

【详解】A.在同一介质中,波速相等,故A错误;

B.声波在“处分成上下两列波,即成为两列相干声波,两列波的频率振幅相等,故B错误;

CD.声波在4处时分成上下两列波,两列波的频率相同,经过不同的波程在h处相遇,若波程差满足半波长的奇

数倍,即

Ax=x,—x,=C2k+1)—

-2

即可在b处削弱噪声,故D正确,C错误。

故选D。

11.如图所示,在竖直平面内的直角坐标系的第一象限存在着方向平行于y轴的匀强电场,场强大小为

5xl03N/Co一个可视为质点的带电小球在f=0时刻从y轴上的a点以沿x轴正方向的初速度进入电场,图中的反

c、d是从,=()时刻开始每隔0.1s记录到的小球位置,已知重力加速度的大小是10m/s2。则以下说法正确的是

A.小球从a运动到d的过程中,电势能一定减小

B.小球从〃运动到”的过程中,机械能一定增大

C.小球的初速度是60m/s

D.小球的比荷(幺)是lxlO-3C/kg

m

【答案】D

【解析】

【详解】AB.在竖直方向上,由

△y=aT2

Ay5x10-2

=5m/s2<g

0.12

说明电场力方向竖直向上,小球从a运动到d的过程中,电场力做负功,则其电势能一定增大,电场力做负功,则

小球的机械能一定减小,故AB错误:

C.在水平方向上,小球做匀速直线运动,则有

x6xl0*2...,

v=—=------m/s=0.6m/s

°nT0.1

故C错误;

D.由牛顿第二定律得

ma=mg-qE

^=^c/kg=lxl0-3c/kg

故D正确。

故选D。

12.如图,边长、材料相同,粗细不同的单匝正方形金属线框甲、乙。乙线框导线的横截面积是甲的2倍。在竖直

平面内距磁场相同高度由静止开始同时下落,一段时间后进入方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水

平,如图所示。不计空气阻力,则在甲、乙线框进入磁场的过程中()

□□

甲乙

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

A.感应电流的方向均一定为顺时针方向

B.甲、乙线框的加速度时时相同

C.甲线框的焦耳热是乙线框的2倍

D.通过甲线框的电荷量是乙线框的2倍

【答案】B

【解析】

【详解】A.根据楞次定律可知,感应电流的方向均一定为逆时针方向,选项A错误;

B.甲乙同时进入磁场,设此时的速度为山,则

E=BLvo

4

n4L

由牛顿定律

mg-BIL=ma

m=4LSpo

联立解得

16%

则进入磁场时两线框的加速度相同,进入磁场的过程加速度也相同,完全进入时加速度也都是为g,可知甲、乙线

框的加速度时时相同,选项B正确;

C.因加速度相同,则线框进入磁场时任意时刻的速度相同,则由

Q上.警心

R4〃

S

可知,乙线框的焦耳热是甲线框的2倍,选项C错误:

D.根据

A①BI?。

q=----=—«S

R4PL

可知通过乙线框电荷量是甲线框的2倍,选项D错误。

故选B。

13.某同学在研究性学习活动中自制电子秤,原理示意图如图所示。用理想电压表的示数指示物体的质量,托盘与

电阻可忽略的金属弹簧相连,托盘与弹簧的质量均不计,滑动变阻器的滑动端与弹簧上端连接。当托盘中没有放物

E

体时,滑片恰好指在变阻器的最上端,此时电压表示数为。;当电压示数为了时,电子称量物体质量为如设变阻

器总电阻R,电源电动势为E,电源内阻r可忽略不计,限流电阻阻值为Ro,且/?=凡,不计一切摩擦和其他阻力

%

m-------t-czz]_

Il(v)T

ITLJss

E

A.当电压示数为一时电子秤称量物体质量为2%

2

E

B.当电压示数为一时电子秤测量物体质量为3m

2

C该电子秤可称量物体的最大质量为4m

D.该电子秤电压表各刻度对应的质量是均匀的

【答案】B

【解析】

E

【详解】AB.当电压示数为一时,则

4

E_E&

4R(>+Ri

解得

&=殳

'3

变阻器总电阻R=Ro,设滑动变阻器R总长为3则弹簧被压缩人则

3

,L

mg=q

E

当电压示数为一时,则

2

E_ER2

2g+R)

解得

4=4

则弹簧被压缩L,则

mg=kL

m'=3m

选项A错误,B正确;

C.由以上分析可知,该电子秤可称量物体的最大质量为3m,选项C错误;

D.因电压表读数

U=3*

%+Ri+4

R

当,

Rx

(x为滑动片以上部分的长度)且

mg-kx

mg

可知,”与U并非线性关系,则该电子秤电压表各刻度对应的质量不是均匀的,选项D错误。故选B。

14.高血压已成为危害人类健康的一种常见病,现已查明,血管变细是其诱因之一•为研究这一问题,我们可做一

些简化和假设:设血液通过一定长度血管时受到的阻力/与血液流速v成正比,即/=H(其中k与血管粗细无

关),为维持血液匀速流动,在这血管两端需要有一定的压强差。设血管内径为“时所需的压强差为△,,若血管

内径减为/时,为了维持在相同时间内流过同样多的血液,压强差必须变为()

2

dd、

B.△P

34

d、

C.△pD.5

dldl

【答案】D

【解析】

【详解】根据血液匀速流动,说明受力平衡,即血压产生的压力等于阻力,则在正常情况下有

=F='=kv

血管变细后有

△pS=F=于=kv

因为在相同时间内流过的血液量不变,则有

Svt-Svt

S』

4

兀(P

S'

~T~

所以

S_d2

不一庐

所以

,d2

由/=如可知

联立可得

故D正确,ABC错误。

故选D。

第二部分

二、本部分共6题,共58分。

15.用如图装置验证等温状态下气体的实验定律,已知压力表通过细管与注射器内的空气柱相连,细管隐藏在柱塞

内部未在图中标明。

压力表

4一4

--

3一3

-二

2二柱塞

T一

三El

-一

O二O空气柱

橡胶塞

(1)甲同学实验中,测得的实验数据如下表所示,仔细观察“pW”一栏中的数值,发现越来越小,造成这一现象

的可能原因是;

序号V(mL)p(xlO5Pa)p-V(xlO5Pa-mL)

120.01.001020.020

218.01.095219.714

31601.231319.701

414.01403019.642

512.01.635119.621

A.推动活塞时,动作过快

B.实验时外界大气压强发生了变化

C.实验时注射器内的气体向外发生了泄漏

1

(2)乙同学在实验中操作规范,读数正确,经描点连线得W—图,图像是一条倾斜直线,分析其未过坐标原点的

P

最可能的原因______________。

【答案】①.C②.连接压力表和注射器内空气柱的细管中有气体未计入

【解析】

【详解】(1)[1]A.推动活塞时,动作过快,环境温度增大了,根据理想气体状态方程

叱=c

T

可知pV乘积变大,故A错误;

B.封闭气体压强与外界大气压强无关,故B错误;

C.实验时若注射器内的气体向外发生了泄漏,根据理想气体状态方程

2C

T

常数C与质量有关,则?丫乘积减小,故C正确。

故选C。

(2)[2]图像是一条倾斜直线,但未过原点,其原因可能是连接压力表和注射器内空气柱的细管中有气体未计入。

16.某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻尺,步骤如下:

(1)用螺旋测微器测量其直径为mm;

(2)①用多用电表的电阻“xio”挡,按正确的操作步骤初步测得该电阻的阻值约为C;

②实验室还提供了如下器材:

电池组E(电动势为3V,内阻不计);

电流表Ai:量程为0〜10mA,内阻彳约50C;

电流表A2:量程为0〜500RA,内阻与=100。。;

滑动变阻器Ri(阻值范围为0~200,额定电流2A);

电阻箱R2(阻值范围为0〜9999C

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