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陕西省西安市中铁学校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)下列说法中正确的是()A.由可知,一段导体的电阻跟它们两端的电压成正比,跟通过它的电流强度成反比B.由可知,导体越长,则电阻率越大C.比较几只定值电阻的I﹣U图象可知,电流变化相同时,电压变化较小的图象是属于阻值较小的那个电阻的D.一金属丝均匀拉长后,再对折并联,其阻值不变参考答案:
考点:欧姆定律;电阻定律.专题:恒定电流专题.分析:公式可知,属于比值定义式,与U及I无关;电阻率与L、R、S均无关,由自身性质决定;根据I﹣U图象可知,由R=,从而确定电阻大小;根据电阻定律,R=,即可求解.解答:解:A、由可知,属于比值定义式,一段导体的电阻跟它们两端的电压,及通过它的电流强度均无关,故A错误;B、电阻率由导线自身性质决定,与L、R、S均无关,故B错误;C、I﹣U图象可知,根据R=,当电流变化相同时,电压变化较小的图象,其电阻的阻值较小,故C正确;D、根据电阻定律,R==,当金属丝均匀拉长后,再对折并联,因电阻率与体积不变,则电阻与长度的平方成正比,故D错误;故选:C.点评:考查、R=,公式的应用,掌握比值定义的内涵,知道影响电阻率的因素,理解R=的内容.2.(多选题)下列说法正确的是(
)(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.人类关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象B.在α、β、γ三种射线中射线电离作用最强C.放射性元素的半衰期会随着温度的升高而缩短D.两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加E.在α粒子穿过金箔发生大角度散射的过程中,α粒子一直受到金原子核的斥力作用参考答案:ADE试题分析:天然放射现象源自原子核内部的变化,人类最初对原子核的认识就是来源于对天然放射现象研究,故A正确;α、β、γ三种射线中α射线的电离本领最强,γ射线穿透本领最强,故B错误;原子核衰变的半衰期是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,故C错误;中等质量原子核的核子的平均质量(原子核的质量除以核子的个数)小,轻核、重核核子的平均质量大,当重核裂变成中等质量的核、轻核结合成中等质量的核,都有质量亏损。质量亏损越多,原子核的结合能大,平均每个核子质量亏损(比结合能)越大,在原子核中铁的比结合能最大,所以中等质量原子核的结合能,比结合能都比轻核大,故D正确;α粒子是氦核,原子核带正电,同种电荷相互排斥,故D正确。3.在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了突出贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是
A.开普勒对第谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律
B.焦耳在热学、电磁学等方面做出了杰出贡献,成功地发现了焦耳定律
C.法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应定律
D.安培发现电流可以使周围的小磁针发生偏转参考答案:BC牛顿首先得出了万有引力定律,A错误;电流可以使周围的小磁针发生偏转即电流的磁效应,这是奥斯特首先发现的,D错误;选项BC符合物理学史实。4.如图所示,质量为m1和m2的两物块放在光滑的水平地面上。用轻质弹簧将两物块连接在一起。当用水平力F作用在m1上时,两物块均以加速度a做匀加速运动,此时,弹簧伸长量为x,若用水平力F’作用在m1上时,两物块均以加速度a’=2a做匀加速运动。此时弹簧伸长量为x’。则下列关系正确的是:A.F’=2F
B.x’=2x
C.F’>2F
D.x’<2x参考答案:AB5.(多选题)重核裂变和轻核聚变是人类获得核能的两种主要途径,下面关于它们的说法中正确的是()
A.裂变过程有质量亏损
B.裂变过程吸收能量C.聚变过程放出能量
D.聚变过程质量增加参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(选修3—4)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是____________。
参考答案:答案:i<45°
7.如图所示,平行实线代表电场线,但未标明方向,一个带电量为-10-6C的微粒在电场中仅受电场力作用,当它从A点运动到B点时动能减少了10-5J,则该电荷运动轨迹应为虚线________(选“1”或“2”);若A点的电势为-10V,则B点电势为
V。参考答案:1,-208.如图所示,MN表示两个等势面,一个负电荷在M面上的D点具有电势能为+2.4×10-3J,在N等势面上的F点具有的电势能为+0.8×10-3J,如果将这个负电荷从C点移到E点电场力做功是_________J。______等势面电势高;电场线AB的方向是_______指向__________参考答案:
(1).
(2).N
(3).B
(4).A由C移到E时,电场力做功W=-△EP=2.4×10-3-0.8×10-3=1.6×10-3J;
由M到N电场力做正功,由于移动的为负电荷,故说明M的电势低;N的电势高;
电场线高电势指向低电势,故由B指向A;【点睛】本题考查电场力做功与电势能的关系,要注意明确电场力做功一定等于电势能的改变量.负电荷在高电势处电势能要小;电场线总是由高电势指向低电势.9.(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.10.甲、乙两车以相同的速率在水平地面上相向做匀速直线运动,某时刻乙车先以大小为a的加速度做匀减速运动,当速率减小到0时,甲车也以大小为a的加速度做匀减速运动。为了避免碰车,在乙车开始做匀减速运动时,甲、乙两车的距离至少应为_________.参考答案:11.光电计时器是一种研究物体运动情况的常见仪器.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图甲所示装置探究物体的加速度与合外力、质量关系,其NQ是水平桌面,PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,测得其宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2.⑴该实验中,在改变小车的质量M或沙桶的总质量m时,保持M>>m,这样做的目的是
;⑵为了计算出小车的加速度,除了测量d、t1和t2之外,还需要测量
,若上述测量量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a=
;⑶某位同学经过测量、计算得到如下表数据,请在图乙中作出小车加速度与所受合外力的关系图像.组别1234567M/kg0.580.580.580.580.580.580.58F/N0.100.150.200.250.300.350.40a/m·s-20.130.170.260.340.430.510.59⑷由图象可以看出,该实验存在着较大的误差,产生误差的主要原因是:
.参考答案:⑴小车所受合外力大小等于(或约等于)mg……(1分)⑵两光电门之间的距离(或“小车由光电门1运动至光电门2所用时间”)…(1分)
(或“”)………(2分)⑶如右图…………(2分)⑷木板倾角偏小(或“平衡摩擦力不足”或“末完全平衡摩擦力”)……………(2分)12.如图所示,由导热材料制成的气缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体,将一细管插入液体,利用虹吸现象,使活塞上方液体缓慢流出,在此过程中,大气压强与外界的温度均保持不变,下列各个描述理想气体状态变化的图象中与上述过程相符合的是________图,该过程为________过程(选填“吸热”、“放热”或“绝热”)参考答案:13.在《测定匀变速直线运动的加速度》的实验中,电火花打点计时器是用于测量
的仪器,工作电源是
(填“交流电”或“直流电”),电源电压是
V。参考答案:时间
交流电
220结合实验的原理以及器材的相关选择注意事项易得答案。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
。参考答案:
BDCA
DBCA15.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,x轴上波源A在t=0时刻开始做简谐运动,位移随时间变化关系是图中的正弦曲线,波沿x轴正方向传播,AB间的距离为8m,在t=3.6s时刻质点B刚好完成了5次全振动.求:①波传播速度v.②质点B在3.6s内通过的总路程s.参考答案:17.有一玻璃半球,右侧面镀银,光源S就在其对称轴SO上(O为球心),且SO水平,如右图所示。从光源S发出的一束光射到球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光折入玻璃半球内,经右侧镀银面第一次反射恰能沿原路返回。若球面半径为R,玻璃折射率为,求光源S与球心O之间的距离SO为多大?参考答案:如图所示,
(2分)
(1分)
(1分)可得:°,°
(2分)°
°
(1分)
(2分)18.如图所示,水平地面上固定有高为h的平台,台面上有固定的光滑坡道,坡道顶端距台面也为h,坡道底端与台面相切。小球A从坡道顶端由静止开始滑下,到达水平光滑的台面后与静止在台面上的小球B发生碰撞,并粘连在一起,共同沿台面滑行并从台面边缘飞出,落地点与飞出点的水平距离恰好为台高的一倍半。两球均可视为
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