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山东省青岛市平度同和街道办事处同和中学2021-2022学年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.下列说法正确的是()A.布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明分子在永不停息地做无规则运动B.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数C.若一定质量的理想气体压强和体积都不变时,其内能可能增大D.若一定质量的理想气体温度不断升高时,其压强也一定不断增大E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能增加参考答案:ABE【考点】理想气体的状态方程;布朗运动.【分析】布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动;根据热力学第一定律公式判断做功和吸热对内能的影响,根据理想气体状态方程判断压强的变化.【解答】解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动,是由颗粒周围大量的液体分子撞击引起的,所以布朗运动反映了液体分子的无规则运动,故A正确;B、摩尔质量与分子质量之比等于阿伏加德罗常数,故B正确.C、根据理想气体的状态方程:可知,若一定质量的理想气体压强和体积都不变时,温度也不变,其内能也一定不变,故C错误;D、根据理想气体的状态方程:可知,若一定质量的理想气体温度不断升高时,其压强的变化还与体积有关:可能增大,可能减小,也可能不变,故D错误;E、在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能增加,故E正确故选:ABE2.一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力F,其v-t图象如图所示。已知物体与水平面间的动摩擦因数为,则下列关于力F的大小和力F做功W的大小关系式正确的是
A.F=mg
B.F=2mgC.
D.
参考答案:D3.从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体A、B的速度图象如图实线所示。在0-t0时间内,下列说法中正确的是(
)
A.A物体的加速度不断减小,速度不断增大。B.B物体的加速度不断减小,速度不断减小C.A、B物体的位移都不断增大D.A、B两个物体的平均速度大小都大于
参考答案:ABC4.一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用.下列判断正确的是()A.0~2s内外力的平均功率是WB.第2秒内外力所做的功是JC.第2秒末外力的瞬时功率最大D.第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是1参考答案:A【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】本题可由动量定理求得1s末及2s末的速度,再由动能定理可求得合力的功;由功率公式求得功率;【解答】解:A、设1s末、2s末速度分别为v1和v2.由动量定理Ft=mv2﹣mv1得,第1s内有:2×1=1×v1﹣0,v1=2m/s;第2s内有:1×1=v2﹣2,v2=3m/s0~2s内,由动能定理可知外力做功为W=mv22=J=4.5J故0~2s内平均功率是═2.25W,故A正确;B、第2秒内外力所做的功W2=mv22﹣mv12=4.5J﹣J=2.5J,故B错误.C、第1s末功率为:P1=F1v1=2×2W=4W,第2s末功率为:P2=F2v2=1×3W=3W;故C错误;D、第1秒内与第2秒动能增加量分别为::()=(J):2.5J=4:5,故D错误;故选:A.5.(单选)关于物体的动量,下列说法中正确的是
(
)A.动量越大的物体,其惯性一定越大B.动量越大的物体,其速度一定越大C.物体的加速度不变,其动量一定也不变D.运动物体在任一时刻的动量方向,一定与该时刻物体的速度方向相同参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为火警报警装置的部分电路,其中ε为电源,r为电源内阻,R2是半导体热敏电阻传感器,它的电阻阻值随温度升高而减小,R1、R3是定值电阻.a、b两端接报警器.当传感器R2所在处出现火险险情时,与险情出现前相比,a、b两端电压U变小,电流表中的电流I变大(选填“变大”、“变小”或“不变”).参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;常见传感器的工作原理.专题:恒定电流专题.分析:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,分析外电路总电阻如何变化,根据欧姆定律分析干路电流的变化情况和路端电压U的变化情况,根据R2、R3并联电压的变化情况,分析通过R3电流的变化情况,即可知电流表示数变化情况.解答:解:由题知,当传感器R2所在处出现火情时,R2减小,R2、R3并联电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压减小,即a、b两端电压U变小;R2、R3并联电压U并=E﹣I(R1+r),I增大,E、R1、r均不变,则U并减小,通过R3电流减小,由于干路电流增大,则知电流表示数I变大.故答案为:变小,变大点评:本题是信息题,首先要抓住传感器R2电阻与温度的关系,其次按“部分→整体→部分”的顺序进行分析.7.一支300m长的队伍,以1m/s的速度行军,通讯员从队尾以3m/s的速度赶到队首,并立即以原速率返回队尾,求通讯员的位移和路程各是多少?参考答案:675m
225m8.为了研究电阻RX的伏安特性,某同学设计了甲、乙两个电路,如图所示。图中对应的同种仪器的规格都相同,滑动变阻器R的最大阻值为20Ω,电池的电动势E=6V,忽略内阻。接通电路,调节变阻器R的滑片P,电阻RX的电压变化范围为0~6V的是
图;当两电路中变阻器的滑片P都滑到最右端时,发现甲、乙两电路消耗的电功率之比为3∶1,则此时RX的阻值为
Ω。
参考答案:
答案:甲、
409.某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度、滑块释放点与挡板处的高度差和沿斜面运动的位移。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)
①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。③以下能引起实验误差的是________。.滑块的质量
.当地重力加速度的大小.长度测量时的读数误差
.小球落地和滑块撞击挡板不同时参考答案:①;
②;
③10.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:11.质量M=500t的机车,以恒定的功率从静止出发,经过时间t=5min在水平路面上行驶了s=2.25km,速度达到了最大值vm=54km/h,则机车的功率为3.75×105W,机车运动中受到的平均阻力为2.5×104N.参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:汽车达到速度最大时做匀速直线运动,牵引力做功为W=Pt,运用动能定理求解机车的功率P.根据匀速直线运动时的速度和功率,由P=Fv求出此时牵引力,即可得到阻力.解答:解:机车的最大速度为vm=54km/h=15m/s.以机车为研究对象,机车从静止出发至达速度最大值过程,根据动能定理得
Pt﹣fx=当机车达到最大速度时P=Fvm=fvm由以上两式得P=3.75×105W机车匀速运动时,阻力为f=F==2.5×104N故答案为:3.75×105;2.5×104点评:本题关键要清楚汽车启动的运动过程和物理量的变化,能够运用动能定理和牛顿第二定律解决问题.12.如图所示,一辆长,高,质量为的平顶车,车顶面光滑,在牵引力为零时,仍在向前运动,设车运动时受到的阻力与它对地面的压力成正比,且比例系数。当车速为时,把一个质量为的物块(视为质点)轻轻放在车顶的前端,并开始计时。那么,经过t=
s物块离开平顶车;物块落地时,落地点距车前端的距离为s=
m。(取)参考答案:0.31
4.1613.一节电动势约为9V、内阻约为2Ω的电池,允许通过的最大电流是500mA.为了测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表等,连成了如图所示的电路.①为了防止误将滑动变阻器电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个保护电阻R,最适合的电阻是
A.10Ω,5W
B.10Ω,0.5W
C.20Ω,5W
D.20Ω,0.5W②由于电路中有一条导线发生了断路,闭合电键K后发现电压表、电流表均无示数,则出现断路的导线是
(填导线上的序号).③实验中,要使电压表的示数变大,滑动变阻器的滑片应向
端移动.(填“E”或“F”)参考答案:①C;②6③F【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①已知电源电动势和内电阻,已知电源的最大电流,则由闭合电路欧姆定律可求出电路中需接入的电小电阻;②电压表和电流表均没有读数,是断路,逐个分析各个部分即可;③要使电压表的示数变大,需要增加外电阻;【解答】解:①为保证电源安全,电路中电流不得超过500mA;由闭合电路欧姆定律可知:最大电阻为R=﹣r=﹣2=16Ω,故为了安全,保护电阻应为20Ω;1②电压表均没有读数,故导线1、6、7可能有一根断路;电流表没有读数,故导线2、3、4、5、6可能有一根断路;故是导线6断路;③使电压表的示数变大,需要增加外电阻,故滑动变阻器电阻值变大,滑片向F端移动;故答案为:①C;②6③F三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
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28.某飞机的起飞速度是50m/s,由于其地面跑道的限制,要求飞机在8s内离开跑道,求飞机起飞时的最小加速度。参考答案:飞机从跑道滑行起飞的末速度是v=50m/s,滑行的最长时间Δt=8s。由题意知飞机由静止启动,v0=0,则最小加速度为
17.质量为5kg的物块自37°倾角的传输带上由静止下滑,物块进入水平地面CD,传送带向下匀速转动,其速度,传送带与水平地面之间光滑连接(光滑圆弧BC长度可忽略),传送带AB长度为16米,水平面CD长度6.3米,水平地面与传送带的摩擦系数均为,试求(1)物块在传送带上运动时间t(2)试求物块到达D点的速度参考答案:(1)物块达到传送带速度前,(2分)解得(1)物块达到传送带速度时,解得(1分)物块的位移(1分)由x<AB,此后物块继续沿传送带下滑,物块所受摩擦力变为沿斜面向上,(2分)解得
(1分)由
(1分)解得物块在传送带上运动时间(1分)(2)物块到达斜面底端的末速度(2分)对物块CD部分的运动由动能定理可得:(2分)解得(1分)18.某次光电效应实验中,测得某金属的入射光的频率
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