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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年浙教新版高三物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、质量为m的物体始终静止在倾角α的斜面上,将斜面沿水平面上匀速向右移动距离L.如果斜面作用于m的弹力和摩擦力对m做功的大小分别为Wl和W2,则()A.W1=0、W2=OB.W1=mgLsin2α、W2=mgLcos2αC.Wl=mgLcos2α、W2=mgLsinαcosαD.Wl=mgLsinαcosα、W2=mgLsinαcosα2、(2015秋•临沂期中)质量为m的带电小球在正交的匀强电场、匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道平面在竖直平面内,电场方向竖直向下,磁场方向垂直圆周所在平面向里,如图所示,由此可知()A.小球带正电B.小球带负电C.小球不带电D.小球带正负电都可以3、汽车在水平公路上运动,假设所受到的阻力恒定,汽车达到额定功率时,匀速运动的速度为vm,以下说法中错误的是()A.汽车启动时的加速度与它受到的牵引力成正比B.汽车以恒定功率启动,不可能做匀加速运动C.汽车以最大速度行驶后,若要减小行驶速度,可减少牵引功率D.若汽车匀加速启动,则匀加速的末速度小于vm4、某同学将一枚大头针从一边长为6cm的正方形不透光的轻质薄板正中心垂直于板插入,制作成了一个测定液体折射率的简单装置.他将该装置放在某种液体液面上,调整大头针插入深度,当插入液体中深度为4cm时,恰好无论从液面上方任何方向都看不到液体中的大头针,则该液体的折射率为()A.B.C.D.5、(2016•广东模拟)如图所示,己知带电量均为+Q的点电荷M、N固定不动且连线水平,检验电荷P可在M、N连线的中垂面内绕中心点O做匀速圆周运动,重力忽略不计,则()A.圆轨道上各点的电势处处不相等B.P可能带正电,也可能带负电C.P做圆周运动的半径越小,线速度一定越大D.P做圆周运动的半径越小,角速度一定越大6、如图;在固定斜面上,一物体受到平行于斜面向上的外力F作用处于静止状态,则()
A.物体受到的摩擦力为零B.物体有上滑趋势,受到的摩擦力平行于斜面向下C.物体有下滑趋势,受到的摩擦力平行于斜面向上D.以上三种情况都有可能评卷人得分二、双选题(共6题,共12分)7、【题文】水平桌面上有甲;乙、丙三个完全相同的容器;装有不同的液体,将三个长方体A、B、C分别放入容器的液体中,静止时的位置如图所示,三个容器的液面相平。已知三个长方体的质量和体积都相同。则下列判断正确的是。
A.物体受到的浮力F浮A>F浮B>F浮C
B.容器对桌面的压力F甲<F乙<F丙
C.液体对容器底的压强p甲=p乙=p丙
D.物体下表面受到液体的压力F′A>F′B=F′C8、短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}四种元素均位于不同主族。rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}rm{X}单质可作半导体材料;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸。下列说法中正确的是A.原子半径:rm{X<Y}B.最简单氢化物的稳定性:rm{Z>X}C.rm{Y}的简单离子与rm{Z}的简单离子具有相同的电子层结构D.化合物rm{XWZ_{3}}中存在离子键和极性键9、三位分别来自法国、美国、荷兰的科学家因研究“分子机器的设计与合成”而获得rm{2016}年诺贝尔化学奖。纳米分子机器日益受到关注,机器的“车轮”常用组件如下,下列说法正确的是()rm{垄脵(}三碟烯rm{)}rm{垄脷(}扭曲烷rm{)}rm{垄脹(}富勒烯rm{)}rm{垄脺(}金刚烷rm{)}A.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃B.rm{垄脵垄脹}均能发生加成反应C.rm{垄脵垄脺}互为同分异构体D.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}的一氯代物均只有一种10、常温下,用rm{0.1000mol/L}的盐酸滴定rm{20.00mL}未知浓度的rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,溶液的rm{pH}与所加盐酸的体积关系如图所示。下列有关叙述正确的是A.rm{a}点溶液呈碱性的原因用离子方程式表示为:rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}Ooverset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}B.rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}O
overset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}点处的溶液中rm{c}rm{c}rm{(Na^{+})-}rm{c}rm{(Cl^{-})=}rm{c}rm{(HCO{}^{^{-}}_{_{3}})+2}rm{c}C.滴定过程中使用甲基橙作为指示剂比酚酞更准确D.rm{(CO{}^{^{2-}}_{_{3}})}点处溶液中水电离出的rm{d}rm{c}大于rm{(H^{+})}点处rm{b}11、rm{X}rm{Y}rm{Z}rm{T}四种原子序数递增的短周期元素,其部分性质或结构如下:。元素元素性质或原子结构rm{X}形成的简单阳离子核外无电子rm{Y}元素的气态氢化物的水溶液显碱性rm{Z}元素在周期表中的周期序数是族序数的rm{3}倍rm{T}同周期元素中形成的简单离子半径最小下列说法不正确的是rm{(}rm{)}A.原子半径大小顺序:rm{Z>T>Y>X}B.rm{X}与rm{Y}可形成既含极性键又含非极性键的化合物C.rm{X}rm{Y}rm{Z}的三种元素形成的化合物只可能含有共价键,不可能含有离子键D.由rm{X}rm{Y}和rm{T}三种元素的简单离子,均能破坏水的电离平衡12、某课题组以纳米rm{Fe_{2}O_{3}}作为电极材料制备锂离子电池rm{(}另一极为金属锂和石墨的复合材料rm{)}通过在室温条件下对锂离子电池进行循环充放电,成功地实现了对磁性的可逆调控rm{(}如图rm{)}以下说法正确的是A.放电时,正极的电极反应式为rm{Fe_{2}O_{3}+6Li^{+}+6e^{-}=2Fe+3Li_{2}O}B.该电池可以用水溶液做电解质溶液C.放电时,rm{Fe}作电池的负极,rm{Fe_{2}O_{3}}作电池的正极D.充电时,电池被磁铁吸引评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)13、(2012春•青羊区校级期中)飞船绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态;在这种环境中无法用天平称量物体的质量.某同学在该环境中设计了如图所示的装置来间接测量物体A的质量.给待测物体A一个初速度,使之在桌面上做匀速圆周运动,用弹簧测力计测出细绳的张力F,外,用秒表测出物体A做圆周运动的周期T,用刻度尺测出物体A做圆周运动的半径R,则:
(1)桌面给物体A有无摩擦力?为什么?
答:____;
(2)写出所测物体A的质量的表达式.
答:____.14、【题文】避雷针利用____原理来避电:带电云层靠近建筑物时,避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击.15、(2011秋•林州市校级月考)如图所示,平行金属板AB间的距离为6cm,电势差是300V.将一块3cm厚的矩形空腔导体放入AB两板之间,它的左侧面P与A板平行,且距A板1cm.C是A、B两板正中央的一点,则C点的电势是____V.16、以下是关于近代物理的若干叙述,正确的是____
A;太阳内部发生的核反应是热核反应。
B;康普顿效应揭示了光的粒子性。
C;在原子核发生衰变过程中;动量守恒、能量守恒规律仍适用。
D;氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时要释放一定频率光子;同时动能增大。
E;α射线和γ射线都是电磁波。
F;卢瑟福α粒子散射实验揭示了原子核具有复杂结构。
G、用α粒子轰击铍核(Be)可以得到碳核(C)和质子。
H、紫外线照射到锌板表面时能够产生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大.17、把一个平行板电容器接在电源上,保持与电池的连接,当两极板的距离减小时,极板上的电荷量____(增加或减小);如果移去电池后,减小两极板的距离,极板间的电势差是____(增加或减小).评卷人得分四、判断题(共3题,共24分)18、饱和汽压与温度有关,而与体积无关.____.(判断对错)19、晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的.____.(判断对错)20、矢量的运算遵守平行四边形法则.____.评卷人得分五、实验探究题(共3题,共9分)21、某同学要测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:
①用mm刻度尺测量其长度如图(a)所示,可知其长度为______mm;
②用螺旋测微器测量其直径为5.000mm;
③用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图(b)所示,则该电阻的阻值约为______Ω;该材料的电阻率ρ=______Ω•m(保留一位有效数字)
④为更精确地测量其电阻;现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R
电流表A1(量程0~15mA;内阻约30Ω)
电流表A2(量程0~3mA;内阻约50Ω)
电压表V1(量程0~3V;内阻约10kΩ)
电压表V2(量程0~15V;内阻约25kΩ)
直流电源E(电动势4V;内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω)
开关S;导线若干。
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学进行了电路设计并对实物进行了部分连接,如图(c),请将图(c)补充完整.该同学正确选用的A表为______,V表为______.22、某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中;设计出如下的实验方案,其实验装置如图所示.
已知小车质量M=214.6g.
砝码盘质量m0=7.8g
所用打点计时器交流电频率f=50Hz.
其实验步骤是:
A.按图中所示安装好实验装置;
B.调节长木板的倾角;轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
C.取下细绳和砝码盘;记下砝码盘中砝码的质量m
D.先接通电源;再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车运动的加速度a
E.重新挂上细绳和砝码盘;改变砝码盘中砝码质量,重复B鈭�D
步骤,求得小车在不同合外力F
作用下的加速度.
(1)
按上述方案做实验;是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?______(
填“是”或“否”)
(2)
实验中打出的其中一条纸带如图所示;则小车的加速度a=
______m/s2
.
(3)
某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中;如表:
。次数12345砝码盘中砝码的重力F/N0.100.200.290.390.49小车的加速度a/m?s鈭�20.881.441.842.382.89他根据表中的数据画出a鈭�F
图象(
如图)
造成图线不过坐标原点的一条最主要原因是______.
从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是______;其大小是______.
23、如图(
甲)
表示某电阻R
随摄氏温度t
变化的关系,图中R0
表示0隆忙
时的电阻,K
表示图线的斜率.
若用该电阻与电池(E,r)
电流表(
内阻Rg)
电阻箱R隆盲
串连起来,连接成如图(
乙)
所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,于是就得到了一个简单的“电阻测温计”。(1)
现要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,则高温刻度应在表盘的_____侧(
填“左”、“右”)
(2)
在标识“电阻测温计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系。请用ER0KRgR隆盲r
等题给物理量表示所测温度t
与电流I
的关系式:t=
________________;(3)
由(2)
知,计算温度和电流的对应关系,需要测量电流表的内阻(
量程3mA
内阻约为200娄赂
设符号为).
已知实验室还有下列器材:A.电源E(
电动势12V
内阻r
较小)B.
滑线变阻器1(0隆芦20娄赂)
C.滑线变阻器2(0隆芦20k娄赂)D.
电阻箱3(0隆芦99.99娄赂)
E.电阻箱4(0隆芦999.9娄赂)F.
电键,导线若干。利用可供选择的器材,设计了如图丙所示电路进行测量,为了尽可能提高测量精度,请判断应该使用的滑动变阻器为_________,电阻箱为__________。(
填所选器材前面的序号)
评卷人得分六、证明题(共2题,共6分)24、(2016•海淀区模拟)如图所示,将小物块(可视为质点)平放在水平桌面的一张薄纸上,对纸施加恒定水平拉力将其从物块底下抽出,物块的位移很小,人眼几乎观察不到物块的移动.已知物块的质量为M,纸与桌面、物块与桌面间的动摩擦因数均为μ1,纸与物块间的动摩擦因数为μ2;重力加速度为g.
(1)若薄纸的质量为m;则从开始抽纸到纸被抽离物块底部的过程中;
①求薄纸所受总的摩擦力为多大;
②从冲量和动量的定义;结合牛顿运动定律和运动学规律,证明:水平拉力F和桌面对薄纸摩擦力的总冲量等于物块和纸的总动量的变化量.(注意:解题过程中需要用到;但题目中没有给出的物理量,要在解题中做必要的说明.)
(2)若薄纸质量可忽略,纸的后边缘到物块的距离为L,从开始抽纸到物块最终停下,若物块相对桌面移动了很小的距离s0(人眼观察不到物块的移动),求此过程中水平拉力所做的功.25、如图所示,细绳系一小球(如图甲所示)或轨道内侧的小球(如图乙所示)在竖直面内做圆周运动,在最高点时的临界状态为只受重力作用,则有mg=m,故小球能通过最高点的临界速度v=.
试证明小球在最高点时:
(1)v=;拉力或压力为零;
(2)v>;小球受向下的拉力或压力作用;
(3)v<;小球不能到达最高点.
即轻绳模型的临界速度为v临=.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【分析】对物体受力分析,可以求得摩擦力和支持力,再由功的公式即可求得对物体做的功的大小;可以先分解力,再力和力的方向上位移的乘积求解功.【解析】【解答】解:物体处于静止;对物体受力分析。
在竖直方向上有:mg=Ncosα+fsinα
在水平方向上有:Nsinα=fcosα
解得:N=mgcosα
f=mgsinα
弹力做功的大小为:W1=Nsinα•L=mgLsinαcosα
摩擦力做的功的大小为:W2=fcosα•L=mgSsinαcosα
故选:D.2、B【分析】【分析】小球在复合场中做匀速圆周运动,可判断出电场力和重力为平衡力,从而可求出液滴的质量并可判断电场力的方向,结合电场的方向便可知液滴的电性.【解析】【解答】解:小球在复合场中做匀速圆周运动;可判断小球受到的重力和电场力平衡,所以小球受到的电场力的方向向上,与电场线的方向相反,可知液滴带负电.
故选:B3、A【分析】【分析】(1)可根据牛顿第二定律求得汽车的加速度的表达式;
(2)汽车以恒定功率启动;P不变,速度在增大,根据P=Fv可知,F减小,再根据牛顿第二定律判断加速度变化情况;
(3)汽车以恒定的功率启动时;汽车受到的阻力的大小和汽车的牵引力的大小相等时速度达到最大,此后牵引力不能减小,根据P=Fv可知,要增大v,只有减小P;
(4)汽车匀加速启动,a>0,F>f,根据P=Fv即可判断速度的大小.【解析】【解答】解:A.汽车启动时,a=;加速度与它受到的牵引力减去阻力成正比,故A错误;
B.汽车以恒定功率启动,P不变,速度在增大,根据P=Fv可知,F减小,a=;故a减小,不可能做匀加速运动,故B正确;
C.汽车达到最大速度时;F=f,牵引力不能减小,根据P=Fv可知,要减小v,只有减小P,故C正确;
D.若汽车匀加速启动,当速度达到匀加速最大值时,a>0,F>f,此时匀加速的末速度为,而最大速度,故匀加速的末速度小于vm;故D正确.
题目要求选错误的。
故选A.4、A【分析】【解答】解:要在液面上各处均看不到大头针;要求光线射到薄板边缘界面处时恰好发生全反射,设临界角为C.
由临界角与折射率的关系得:sinC=①
由几何关系得:sinC===②
联立①②式可得:n=
故选:A
【分析】以大头针末端为研究对象,只要从大头针末端发出的光线射到薄板边缘界面处能够发生全反射,就从液面上看不到大头针,作出光路图,根据全反射的临界角公式求解液体的折射率.5、D【分析】【分析】根据电场线和等势面的特点分析各点电势的关系.检验电荷P绕O点做匀速圆周运动,由合外力提供向心力,根据向心力公式结合库仑定律列式分析线速度、角速度与半径的关系.【解析】【解答】解:A;根据等量同种电荷电场线和等势面分布的特点及对称性知;圆轨道上各点的电势处处相等,故A错误.
B;检验电荷P绕O点做匀速圆周运动;由合外力提供向心力,可知P一定带负电,故B错误.
CD、设两个+Q的距离为2L,q的轨道半径为r.由题意可知;q将绕O点在MN的中垂面里做匀速圆周运动,由库仑力的合力充当向心力,则有:
2k•=m=mω2r
解得:v=;
ω=
由数学知识知,r越小;v不一定越大,ω一定越大,故C错误,D正确.
故选:D6、D【分析】【分析】根据F与重力沿斜面向下的分力大小关系,分析物体的运动趋势方向,从而判断摩擦力方向.【解析】【解答】解:设斜面的倾角为α;物体的质量为m.
若F=mgsinα;物体相对斜面没有运动趋势,不受摩擦力;若F>mgsinα,物体有上滑趋势,受到的摩擦力平行于斜面向下;若F<mgsinα,物体有下滑趋势,受到的摩擦力平行于斜面向上,故D正确.
故选:D.二、双选题(共6题,共12分)7、B|D【分析】【解析】
试题分析:三个长方体的质量相同,它们在三种液体中都只受重力和浮力,由二力平衡,它们受到的浮力大小相等,A选项错误。由三个长方体在液体中所处的深度不同,得到容器底所处的深度相同,液体对容器底的压强C选项错误。容器是相同的,所以容器对桌面的压力B选项正确。浮力是物体上下表面所受的压力差,A物体上下表面都受到液体的压力,B/、C只有下表面受到压力,所以它们下表面所受到的压力F′A>F′B=F′C;D选项正确。
考点:压力压强【解析】【答案】B、D8、AB【分析】【分析】本题考查了位置、结构与性质的关系,题目难度中等,推断元素为解答关键,注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。【解答】rm{X}单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{Si}元素;rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}四种元素均位于不同主族,则rm{W}为rm{H}元素;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Cl}元素;短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}则rm{Y}的原子序数为rm{45-1-14-17=13}则rm{Y}为rm{Al}元素。单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{X}元素;rm{Si}的最高正价和最低负价代数和等于rm{W}四种元素均位于不同主族,则rm{0}为rm{W}元素;rm{H}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Z}元素;短周期元素rm{Cl}rm{W}rm{X}rm{Y}的原子序数之和为rm{Z}则rm{45}的原子序数为rm{Y}则rm{45-1-14-17=13}为rm{Y}元素。rm{Al}和A.rm{Si}和rm{Al}为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Al>Si}故A正确;为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Si}故A正确;rm{Al}则氢化物稳定性:rm{Al>Si}故B正确;B.由于非金属性rm{Cl>Si}则氢化物稳定性:rm{HCl>SiH_{4}}故B正确;个电子,氯离子有rm{Cl>Si}个电子,故C错误;rm{HCl>SiH_{4}}中只含有极性键,无离子键,故D错误。C.铝离子有rm{10}个电子,氯离子有rm{18}个电子,故C错误;
rm{10}【解析】rm{AB}9、AB【分析】【分析】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,注意把握官能团与性质的关系,侧重苯、烷烃性质的考查。【解答】A.只含有碳氢两种元素的有机物为烃,rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃,故A正确;B.三碟烯和富勒烯中均含有不饱和键,能发生加成反应,故B正确;C.三碟烯的分子式为rm{C_{20}H_{14}}金刚烷的分子式为rm{C_{10}H_{16}}二者不是同分异构体,故C错误;D.三碟烯的一氯代物有rm{4}种,金刚烷的一氯代物有rm{3}种,故D错误。故选AB。【解析】rm{AB}10、rm{BC}【分析】【分析】本题考查了酸碱中和滴定的应用,题目难度中等,明确溶液酸碱性与溶液rm{pH}的关系为解答关键,注意掌握中和滴定侧重方法,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。【解答】A.rm{a}点为rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,碳酸根离子部分水解,溶液呈碱性,碳酸根离子的水解一第一步为主,正确的离子方程式为:rm{CO_{3}^{2-}+H_{2}O?HCO_{3}^{-}+OH^{-}}故A错误;
B.rm{c}点的rm{pH=7}溶液呈中性,则rm{c(H^{+})=c(OH^{-})}根据电荷守恒rm{c(Na^{+})+c(H^{+})=c(Cl^{-})+c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})+c(OH^{-})}可知:rm{c(Na^{+})-c(Cl^{-})=c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})}故B正确;
C.碳酸氢钠溶液的rm{pH}接近rm{8.2}与酚酞变色的rm{pH}接近,变色时的rm{pH}和反应终点的rm{pH}不好判断;而使用甲基橙容易判断终点,且反应产生的二氧化碳不能全部逸出使溶液偏酸性,因此使用甲基橙的误差小rm{(}使用甲基橙易判断滴定终点,误差小rm{)}故C正确;
D.rm{b}点碳酸氢根离子水解,促进了水的电离,而rm{d}点溶液呈酸性,抑制了水的电离,则rm{d}点处溶液中水电离出的rm{c(H^{+})}小于rm{b}点处;故D错误;
故选BC。
【解析】rm{BC}11、AC【分析】【分析】本题考查元素的结构与元素的性质,题目难度中等,注意正确推断元素的种类为解答该题的关键。【解答】rm{X}形成的简单阳离子核外无电子,应为rm{H}元素;rm{Y}元素的气态氢化物和它的最高价氧化物对应的水化物能发生化合反应,形成的物质为铵盐,应为rm{N}元素;rm{Z}元素在周期表的族序数等于周期序数的rm{3}倍,即最外层电子数为电子层数的rm{3}倍,应为rm{O}元素;rm{T}同周期元素中形成的简单离子半径最小,应为rm{Al}元素;
即rm{X}为rm{H}元素,rm{Y}为rm{N}元素,rm{Z}为rm{O}元素,rm{T}为rm{Al}元素;则。
A.根据同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,原子的核外电子层数越多,半径越大可知,原子半径顺序为rm{T>Y>Z>X}故A错误;
B.rm{X}分别与rm{Y}形成rm{N_{2}H_{4}}等化合物;既含极性键又含非极性键,故B正确;
C.rm{X}rm{Y}rm{Z}的三种元素形成的rm{NH_{4}NO_{3}}中只含有共价键也含有离子键rm{X}rm{Y}的三种元素形成的rm{Z}中只含有共价键也含有离子键;故C错误;
D.rm{NH_{4}NO_{3}}由rm{X}rm{Y}和rm{T}三种元素的简单离子,均能和rm{X}三种元素的简单离子,均能促进水的电离;故D正确。
故选AC。
rm{Y}【解析】rm{AC}12、AD【分析】【分析】本题综合考查原电池和电解池知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握原电池、电解池的工作原理以及电极方程式的书写,难度中等。【解答】A.正极发生还原反应,rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3}rm{{,!}},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}得电子被还原rm{F}所以放电时电池正极的电极反应式为rm{e}rm{2}rm{e},故rm{e}正确;B.锂和水发生反应,所以不可以用rm{e}溶液为电解质溶液,故rm{2}错误;C.rm{2}作电池的负极,rm{O}rm{3}rm{O}rm{O}rm{O}rm{3}rm{3},故rm{{,!}}错误;D.充电时,,,作为阳极,电池被磁铁吸引,故,。故选AD。,【解析】rm{AD}三、填空题(共5题,共10分)13、桌面给物体A的摩擦力能忽略不计,因为物体A对桌面的正压力几乎为零,所以摩擦力几乎为零【分析】【分析】(1)弹力是摩擦力产生的前提条件;物体A对桌面的正压力几乎为零,桌面给物体A的摩擦力可忽略不计.
(2)摩擦力忽略不计时,由绳对物体A的拉力F提供物体的向心力,根据牛顿第二定律分析测量物体的质量需要测量的物理量和表达式.【解析】【解答】解:(1)桌面给物体A的摩擦力能忽略不计;因为物体A对桌面的正压力几乎为零,所以摩擦力几乎为零.
(2)物体在桌面上做匀速圆周运动;由绳对物体A的拉力F提供物体的向心力,根据牛顿第二定律得。
F=m;得到物体质量的表达式为。
m=.
答:(1)能忽略.因物体A对桌面的正压力N=0;故物体A所受摩擦力f=0
(2)质量表达式14、略
【分析】【解析】
试题分析:当带电云层靠近建筑物时;避雷针上产生的感应电荷会通过针尖放电,逐渐中和云中的电荷,使建筑物免遭雷击.其原理为尖端放电.
考点:本题考查了避雷针的原理;
点评:雷电是云层与大地之间或云层之间的放电现象,在高大的建筑物上安装避雷针,可使云层所带电荷通过避雷针进入大地,从而保护建筑物不受雷击.【解析】【答案】尖端放电15、200【分析】【分析】处于电场的导体处于静电平衡,是个等势体;当极板放入空腔导体后,极板的等效距离变小,场强变大,求出Q面的电势;同样的方法求出不放空腔导体时,C点的电势,二者进行比较即可.【解析】【解答】解:当极板不放空腔导体时,极板间的场强E==V/m=5000V/m
所以C点的电势为:φc=5000×0.03V=150V
当极板放空腔导体时,极板间的等效距离为3cm,极板间的场强E==V/m=10000V/m
所以C点的电势为φc1=10000×0.02V=200V
故答案为:200.16、ABCD【分析】【分析】太阳内部发生的核反应为热核反应;
揭示了光的粒子性的实验有康普顿效应和光电效应;
在原子核发生衰变过程中;动量守恒;能量守恒规律仍适用;
氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时要释放一定频率光子;同时动能增大;
α射线不是电磁波;γ射线都是电磁波;
卢瑟福α粒子散射实验揭示了原子核具有核式结构;【解析】【解答】解:A;太阳内部发生的核反应是热核反应;A正确;
B;康普顿效应揭示了光的粒子性;B正确;
C;在原子核发生衰变过程中;动量守恒、能量守恒规律仍适用,C正确;
D;根据玻尔理论;氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时要释放一定频率光子,同时动能增大,D正确;
E;α射线不是电磁波;γ射线的实质为光子流,即是电磁波,故E错误;
F;卢瑟福α粒子散射实验揭示了原子核具有核式结构;故F错误;
G、用质子轰击铍核(Be)可以得到碳核(C)和质子;故G错误;
H、根据光电效应方程:Ek=hγ-mv2,紫外线照射到锌板表面时能够产生光电效应,当增大紫外线的照射强度时,频率不变,故Ek不变;故H错误.
故选:ABCD.17、增加减小【分析】【分析】电容器与电池保持相连,电压不变,根据电容与两极板的距离成反比,分析电容的变化,再电容的定义式C=分析其电荷量的变化;
移去电池后,电容器的带电量不变,再运用同样的思路分析.【解析】【解答】解:据题,电容器与电池保持相连,电压不变.因为电容与电容器两极板的距离成反比,则当两极板的距离减小时,电容增大,电容的定义式C=分析得知其电荷量增加;
移去电池后,电容器的带电量不变,减小两极板的距离,电容增大,由C=分析得知极板间的电势差减小.
故答案为:增加,减小.四、判断题(共3题,共24分)18、√【分析】【分析】饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度.饱和汽压越大,表示该物质越容易挥发.【解析】【解答】解:饱和汽压是物质的一个重要性质;它的大小取决于物质的本性和温度;故一定温度下的饱和汽的分子数密度是一定值,相同温度下不同液体的饱和汽压一般是不同的;温度越高,液体越容易挥发,故饱和汽压随温度的升高而增大,而饱和汽压与气体的体积无关.所以该说法是正确的.
故答案为:√19、√【分析】【分析】晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的.晶体是具有一定的规则外形和各向异性.【解析】【解答】解:根据晶体的结构的特点可知;晶体的分子(或原子;离子)排列是有规则的.所以该说法是正确的.
故答案为:√20、√【分析】【分析】物理量按有无方向分矢量和标量,矢量的运算遵守平行四边形法则.【解析】【解答】解:矢量是既有大小;又有方向的物理量,矢量的运算遵守平行四边形法则.故这句话是正确的.
故答案为:√五、实验探究题(共3题,共9分)21、略
【分析】解:(1)游标卡尺的读数为:主尺+游标尺=50mm+3×0.05mm=50.15mm;
(2)螺旋测微器的读数为:主尺+半毫米+转筒读数=4+0.5+19.9×0.01=4.699mm;
(3)欧姆表的读数为:示数×倍率=22×10=220Ω;
(4)电路图如右图,电压表用15V的指针偏角太小,所以用电压表V1,由电动势和电阻的值知电流最大为十几毫安,所以用电流表A2,滑动变阻器用小阻值的,便于调节,所以用滑动变阻器R1;电流表外接、滑动变阻器分压式接法。
答案为:①40.0;③220;0.1;④如图所示;A1,V1.
游标卡尺的读数为:主尺+游标尺;螺旋测微器的读数为:主尺+半毫米+转筒读数,欧姆表的读数为:示数×倍率.
对游标卡尺和螺旋测微器的读数要知道读数的方法,欧姆表读数时要让指针在中间位置附近,每次选档都要重新进行欧姆调零.【解析】40.0;220;0.1;A1;V122、否;0.88;在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力;砝码盘的重力;0.08N【分析】解:(1)
当物体小车匀速下滑时有:mgsin娄脠=f+(m+m0)g
当取下细绳和砝码盘后;由于重力沿斜面向下的分力mgsin娄脠
和摩擦力f
不变,因此其合外力为(m+m0)g
由此可知该实验中不需要砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.
(2)
在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数,即鈻�x=aT2
根据作差法得:a=x4+x3鈭�x2鈭�x14T2=0.0864+0.0775鈭�0.0687鈭�0.06000.04=0.88m/s2
(3)
由图象可知;当外力为零时,物体有加速度,这说明在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力;砝码盘的重力,根据数学函数关系可知该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是砝码盘的重力大小,横坐标一格表示0.02N
所以交点的大小为0.08N
.
故答案为:(1)
否;(2)0.88(3)
在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力;砝码盘的重力;0.08N
.
(1)
根据小车做匀速运动列出方程;对合外力进行分析即可求解;
(2)
在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数;根据作差法求解加速度;
(3)
由图象可知;当外力为零时,物体有加速度,通过对小车受力分析即可求解.
解答实验问题的关键是正确理解实验原理,加强基本物理知识在实验中的应用,同时不断提高应用数学知识解答物理问题的能力.【解析】否;0.88
在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力;砝码盘的重力;0.08N
23、(1)
左
(2)EkI鈭�1K(Rg+r+R/+R0)
(3)CE【分析】【分析】(1)
正确解答本题需要掌握:根据甲图获得信息:温度降低,电阻变小,电流变大;(2)
根据闭合电路欧姆定律和感温电阻的阻值R
随摄氏温度t
变化的关系图象结合数学知识可得出温度t
与电流I
的关系式;(3)
明确“半偏法”法测电阻的实验原理即可选择滑动变阻器和电阻箱。
本题考查了实验数据分析,熟练应用欧姆定律、串联电路特点是
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