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江苏省苏州市医疗器械厂职业中学2022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.机场常用传送带为顾客运送行李或货物,在传送带运送货物过程中主要有水平运送和沿斜面运送两种形式,如图所示,a为水平传送带,b为倾斜传送带.当行李随传送带一起匀速运动时,下列几种判断中正确的是A.a情形中的物体所受的合力为零B.a情形中的物体受到重力、支持力和摩擦力作用C.b情景中的物体受到重力、支持力和摩擦力作用D.b情形中的物体所受支持力与重力是一对平衡力参考答案:AC2.下列说法正确的是_______A.热量会自发地从内能多的物体传递到内能少的物体B.同一时刻,教室内空气中氮气和氧气的分子平均动能是相同的C.一定量的理想气体在等压膨胀过程中一定吸热D.人们感到潮湿是因为空气的绝对湿度大E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大参考答案:BCE【分析】温度是分子的平均动能的标志;液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离;结合分子力变化的特点分析分子势能的变化;晶体与非晶体在一定的条件下可以相互转化。【详解】A.热量能够自发地从温度高物体传递到温度低的物体,内能多不一定温度高,故A错误;B.温度是分子的平均动能的标志,温度相同的水蒸气与氧气分子的平均动能相同。故B正确;C.等压变化过程,体积与热力学温度成正比,体积膨胀,温度升高,内能增大,由公式可知,气体一定吸热,故C正确;D.在一定气温条件下,大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,但绝对湿度不一定大;而当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,故D错误;E.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故E正确。故选:BCE。【点睛】本题考查了热力学第二定律、温度的微观意义、液体表面张力、分子力与分子势能等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记并理解这些基础知识点。3.如图所示,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三个电阻阻值之比,连接电路的导线电阻不计。当、闭合,断开时,闭合的回路中感应电流为;当、闭合,断开时,闭合的回路中感应电流为5;当、闭合,断开时,闭合的回路中感应电流为(
)A.0
B.
C.
D.参考答案:
答案:D4.下列说法正确的是______,A.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大B.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是庭分子间距离的减小而增大C.饱和汽压与温度和体积有关D.第一类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律E.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V,则阿伏加德罗常数可表示为参考答案:ABD【详解】A项:气体放出热量的同时对外界做功,物体的内能可能增大,则分子平均动能可能增大,故A正确;B项:当分子力表现为斥力时,分子力随分子间的距离的减小而增大,同时需要克服分子斥力做功,所以分子势能增大,故B正确;C项:饱和汽压只与温度有关,故C错误;D项:第一类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律,故D正确;E项:某固体或液体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V,则阿伏加德罗常数可表示为,此式对气体不成立,故E错误。故选:ABD。5.如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导线,当通以电流I时,欲使导线静止在斜面上,外加匀强磁场B的最小值的大小和方向是()A.B=mgtanα/IL,方向垂直斜面向上B.B=mgsinα/IL,方向垂直斜面向下C.B=mgtanα/IL,方向竖直向下D.B=mg/IL,方向水平向右参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。他们将拉力传感器一端与细绳相连,另一端固定在小车上,用拉力传感器及数据采集器记录小车受到的拉力F的大小;小车后面的打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度。图乙中的纸带上A、B、C为三个计数点,每两个计数点间还有打点计时器所打的4个点未画出,打点计时器使用的是50Hz交流电源。①由图乙,AB两点间的距离为S1=3.27cm,AC两点间的距离为S2=
cm,小车此次运动经B点时的速度
m/s,小车的加速度a=
m/s2;(保留三位有效数字)
②要验证牛顿第二定律,除了前面提及的器材及已测出的物理量外,实验中还要使用
来测量出
;
③由于小车受阻力f的作用,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必要的是
A、适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车被轻推后恰能拖着纸带匀速下滑B、应使钩码总质量m远小于小车(加上传感器)的总质量MC、定滑轮的轮轴要尽量光滑参考答案:①8.00;0.400;1.46
。
②天平,小车总质量(或小车质量)③A。7.(多选)一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,振幅为A,在t与t+0.4s两时刻在x轴上﹣3m到3m的区间内的波形图如图同一条图线所示,则正确的是()A.质点振动的最大周期为0.4sB.该波的最大波速为10m/sC.从t时开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置D.在t+0.2s时,x=﹣2m处的质点位移一定为A参考答案:考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.分析:根据波形图的周期性,重复性,可列出在0.4秒内的经过N个周期,从而得出波速的通项式,并由此确定周期的最大值和波速的最小值.根据时间与周期的关系分析质点的位移.由波的传播方向来确定质点的振动方向,判断回到平衡位置的先后.解答:解:A、B、由题意可知,t=0时刻与t=0.4s时刻在x轴上﹣3m至﹣3m区间内的波形图如图中同一条图线所示,则有0.4s=NT(N=1,2,3…),所以当N=1时,周期最大,为T=0.4s,根据v=,当N=1时,波速最小为lOm/s,故A正确,B错误;C、横波沿x轴正方向传播,t=0时刻,x=2m处的质点向下运动,x=2.5m处的质点先向上运动再回到平衡位置,所以从t=0开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置,C正确;D、在t+0.2s时,x=﹣2m处的质点位移为零.D错误;故选:AC.点评:此题关键要理解波的传播周期性与重复性,列出周期的通项,掌握波速、频率与波长的关系,理解质点的振动方向与波的传播方向.8.如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有
种,其中最短波长为m(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。参考答案:10
9.5×10-89.有一半径为r1,电阻为R,密度为ρ的均匀圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,圆环截面的半径为r2(r2?r1)。如图所示,当圆环在加速下落到某一时刻时的速度为v,则此时圆环的加速度a=________,如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=a=g-,vm=2012学年普陀模拟25_________。参考答案:.a=g-,vm=10.某实验小组设计了下面的实验电路测量电池的电动势和内电阻,闭合开关S,调整电阻箱的阻值R,读出电压表相应示数U,测出多组数据,利用测的数据做出如右下图像。则电池的电动势为
,内电阻为
。电动势的测量值与真实值相比
(填“偏大”、“偏小”或“相等”)参考答案:2V,0.2Ω,偏小。只用电压表和变阻箱测电动势和内电阻的方法叫“伏欧法”,若用图象解题时,基本思路是:用学过的物理定律列出表达式,再结合数学知识整理出有关一次函数式y=kx+b的形式,再求出k和b即可.由闭合电路欧姆定律得可整理为,由上式知若图象为线性关系,对照数学一次函数y=kx+b,则横轴应取,纵轴应取,由图象纵轴截距为0.5,即E=2V,斜率k==0.1,可得r=0.2Ω.本题中R无穷大时,电压表的示数近似等于电源的电动势。由于电源内阻不为0,故电压表的示数小于电源电动势的真实值。11.质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是
(
)
A.M带负电,N带正电
B.M的速率小于N的速率
C.洛仑兹力对M、N做正功D.M的运行时间大于N的运行时间参考答案:A12.在轨道半径是地球半径n倍的圆形轨道上,人造地球卫星运行的向心加速度大小是地表重力加速度的倍,人造地球卫星的运行速度大小是第一宇宙速度大小的倍.参考答案:考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.专题:万有引力定律的应用专题.分析:由万有引力提供向心力可表示人造卫星的加速度,第一宇宙速度是卫星在近地圆轨道上的环绕速度,根据引力等于向心力,列式求解;根据万有引力提供向心力表示出线速度即可求解.解答:解:由万有引力提供向心力可得:G=ma,解得:a=,则人造卫星的加速度与地面重力加速度之比为:a:g=:=第一宇宙速度为v:G=m,解得:v=同理可得人造卫星的速度为:v=故人造卫星的速度与第一宇宙速度之比为:故答案为:;.点评:抓住卫星所受的万有引力等于向心力这个关系即可列式求解!向心力公式根据需要合理选择.13.质量是2kg的物体,从足够高处自由落下,经过5s重力对物体做功的平均功率是______W;5s末的瞬时功率是______W。(取g=10m/s2)参考答案:500;1000
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)一定质量的理想气体,在绝热膨胀过程中
①对外做功5J,则其内能(选填“增加”或“减少”),
J.
②试从微观角度分析其压强变化情况。参考答案:答案:①减少,5;②气体体积增大,则单位体积内的分子数减少;内能减少,则温度降低,其分子运动的平均速率减小,则气体的压强减小。(4分要有四个要点各占1分;单位体积内的分子数减少;温度降低;分子运动的平均速率减小;气体的压强减小。)15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图半径分别为2R和R的甲、乙两光滑圆形轨道固定放置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条水平轨道CD相连,曲面轨道与水平面轨道在B处光滑连接(物块经过B点时没有机械能损失),现有一小物块从斜面上高h处的A点由静止释放,曲面轨道以及水平轨道BC段是光滑的,小物块与CD段以及D右侧的水平轨道间的动摩擦因数均为μ。已知小物块通过甲轨道最高点时与轨道间压力为物块重力的3倍,而后经过有摩擦的CD段后又进入乙轨道运动。(1)求初始释放物块的高度h(2)为避免出现小物块脱离圆形轨道乙而发生撞轨现象,则CD段的长度应满足什么条件?参考答案:(1)----------
①
----------
②已知
得----------
③(2)若能通过最高点有:
----------
④
----------
⑤
因为
所以有----------
⑥
得
得----------
⑦
若不能到达圆心对应的水平线以上,则速度可减小到零,设能上升的高度为h’,有:----------
⑧
----------
⑨
得----------
⑩17.为了安全,在高速公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离.已知某段高速公路的最高限速v=108km/h,假设前方车辆突然停止,后面车辆司机从发现这一情况起,经操纵刹车到汽车开始减速经历的时间(即反应时间)t=0.50s,刹车时汽车受到阻力的大小为汽车重力的0.50倍.该段高速公路上以最高限速行驶的汽车,至少应保持的距离为多大?取g=10m/s2.ks5u参考答案:解:在反应时间内,汽车做匀速运动,行驶的距离为:x1=vt=×0.5m=15m汽车刹车的过程,车做匀减速直线运动,由牛顿第二定律有:kmg=ma得:a=5m/s2刹车过程
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