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…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年牛津上海版選修3物理下冊月考試卷含答案考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四五六總分得分評卷人得分一、選擇題(共8題,共16分)1、有一條捕魚小船停靠在湖邊碼頭,小船又窄又長,一位同學想用一個卷尺粗略測定它的質(zhì)量,他進行了如下操作:首先將船平行碼頭自由停泊,然后他輕輕從船尾上船,走到船頭后停下,而后輕輕下船,用卷尺測出船后退的距離d,然后用卷尺測出船長L。如圖所示。已知他自身的質(zhì)量為m;則漁船的質(zhì)量為()
A.B.C.D.2、伽利略在1593年制造了世界上第一個溫度計——空氣溫度計;如圖所示,一個細長頸的球形瓶倒插在裝有紅色液體的槽中,細管中的液面清晰可見,如果不考慮外界大氣壓的變化,就能根據(jù)液面的變化測出溫度的變化,則下列說法正確的是()
A.該溫度計的測溫物質(zhì)是槽中的液體B.該溫度計的測溫物質(zhì)是細管中的紅色液體C.該溫度計的測溫物質(zhì)是球形瓶D.該溫度計的測溫物質(zhì)是球形瓶中的空氣3、電阻R1、R2和交流電源按照圖甲所示方式連接,R1=10Ω,R2=20Ω。合上開關S后,通過電阻R2的正弦交變電流i隨時間t變化的情況如圖乙所示,則()A.通過R1的電流的有效值是1.2AB.R1兩端的電壓有效值是6VC.該交流電源的周期是0.03sD.該交流電源電動勢的最大值為1.2V4、在雷雨云下沿豎直方向的電場強度為V/m,已知一半徑為1mm的雨滴在此電場中不會下落,取重力加速度大小為10m/水的密度為kg/.這雨滴攜帶的電荷量的最小值約為A.2×10-9CB.4×10-9CC.6×10-9CD.8×10-9C5、為了改變單擺做簡諧運動的頻率,可以()A.增大擺球質(zhì)量B.增大擺線長度C.減小振幅D.減小擺線的最大偏角6、兩相鄰勻強磁場區(qū)域的磁感應強度大小不同、方向平行。一速度方向與磁感應強度方向垂直的帶電粒子(不計重力),從較強磁場區(qū)域進入到較弱磁場區(qū)域后,粒子的A.線速度大小減小,角速度減小B.向心加速度大小變小,周期變小C.軌道半徑增大,洛倫茲力大小增大D.軌道半徑增大,角速度減小7、如圖所示.小車的上面是中突的兩個對稱的曲面組成;整個小車的質(zhì)量為m,原來靜止在光滑的水平面上.今有一個可以看作質(zhì)點的小球,質(zhì)量也為m,以水平速度v從左端滑上小車,恰好到達小車的最高點后,又從另一個曲面滑下.關于這個過程,下列說法正確的是()
A.小球滑離小車時,小車又回到了原來的位置B.小球在滑上曲面的過程中,對小車壓力的沖量大小是C.小球和小車作用前后,小車和小球的速度一定變化D.車上曲面的豎直高度一定大于8、如圖所示,三個燈泡是相同的,而且耐壓足夠,電源內(nèi)阻忽略.當單刀雙擲開關S接A時,三個燈亮度相同,那么S接B時()
A.三個燈亮度相同B.只有丙燈不亮,乙燈最亮C.甲燈和乙燈亮度相同,丙燈不亮D.甲燈最亮,丙燈不亮評卷人得分二、多選題(共9題,共18分)9、如圖所示,在xoy平面內(nèi)的坐標原點處,有一個粒子源,某一時刻以同一速率v發(fā)射大量帶正電的同種粒子,速度方向均在xoy平面內(nèi),且對稱分布在x軸兩側的30°角的范圍內(nèi).在直線x=a與x=2a之間包括邊界存在勻強磁場,方向垂直于xoy平面向外,已知粒子在磁場中運動的軌跡半徑為2a.不計粒子重力及粒子間的相互作用力,下列說法正確的是()
A.最先進入磁場的粒子在磁場中運動的時間為B.最先進入和最后進入磁場中的粒子在磁場中運動的時間都相等C.最后從磁場中射出的粒子在磁場中運動的時間為D.最后從磁場中射出的粒子出場的位置坐標為10、北斗二期導航系統(tǒng)的“心臟”是上海天文臺自主研發(fā)的星載氫原子鐘,它是利用氫原子能級躍遷時輻射出來的電磁波去控制校準石英鐘.如圖為氫原子能級圖,則()
A.13eV的電子可以使基態(tài)氫原子發(fā)生躍遷B.大量處于n=5能級的氫原子向低能級躍遷時可輻射8種不同頻率的光子C.現(xiàn)用光子能量介于10~12.9eV范圍內(nèi)的光去照射一群處于基態(tài)的氫原子,在照射光中可能被吸收的光子能量只有3種D.E4躍遷到E2時產(chǎn)生的光子a與E5躍遷到E3時產(chǎn)生的光子b的動量之比為97∶25511、下列說法中正確的是()A.0℃時物體中分子的熱運動將停止,此時分子熱運動的平均動能為零B.分子間的距離增大時,分子間的引力和斥力都減小,但分子勢能可能增大C.一定質(zhì)量的某種物質(zhì),即使溫度不變,內(nèi)能也可能發(fā)生變化E.硬塑料鋒利的斷面裂口放在火上燒烤,其尖端變圓滑的原因是表面張力的作用E.硬塑料鋒利的斷面裂口放在火上燒烤,其尖端變圓滑的原因是表面張力的作用12、下列說法中正確是()A.布朗運動就是分子運動B.分子間距離增大,分子勢能也增大C.溫度升高,分子熱運動的平均動能一定增大D.吸收熱量,可能使分子熱運動加劇、氣體體積增大13、下列說法正確的是()A.當一定質(zhì)量的理想氣體分子的平均動能增大時,其壓強可能減小B.非晶體不可能轉化為晶體C.第一類永動機不可能制成是因為違反了能量守恒定律E.兩分子間的引力和斥力不可能同時存在E.兩分子間的引力和斥力不可能同時存在14、下列說法正確的是()A.氣體壓強是因為大量氣體分子對器壁持續(xù)的碰撞引起的B.熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體C.固體、液體和氣體都會有擴散現(xiàn)象發(fā)生E.物體的動能增大,其內(nèi)部每個分子的動能不一定增大E.物體的動能增大,其內(nèi)部每個分子的動能不一定增大15、下列說法正確的是()A.布朗運動就是液體分子的熱運動B.一定質(zhì)量的理想氣體在溫度不變的條件下,壓強增大,則外界對氣體做功C.內(nèi)能可以全部轉化為機械能,而不引起其它變化E.一切自然過程總是向分子熱運動的無序性增大的方向進行E.一切自然過程總是向分子熱運動的無序性增大的方向進行16、一個閉合線圈固定在垂直紙面的勻強磁場中,設磁場方向向里為磁感應強度B的正方向,線圈中的箭頭所指方向為電流I的正方向。線圈及線圈中感應電流I隨時間變化的圖線如圖所示,則磁感應強度B隨時間變化的圖線可能是圖中的()
A.B.C.D.17、下列關于原子和原子核的說法正確的是______________;E.結合能越大表示核子結合得越牢固,原子核越穩(wěn)定A.α粒子散射實驗中,少數(shù)α粒子發(fā)生了較大偏轉是由于庫侖斥力的影響B(tài).由波爾理論可知,氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要輻射一定頻率的光子,同時電子的動能增大,電勢能減小,周期變小C.原子核能發(fā)生β衰變說明原子核內(nèi)存在電子D.放射性元素的半衰期與它所處環(huán)境的溫度和壓強無關評卷人得分三、填空題(共8題,共16分)18、如圖所示,質(zhì)量為m的帶正電小球能沿著豎直的絕緣墻豎直下滑,磁感應強度為B的勻強磁場方向水平,并與小球運動方向垂直。若小球電荷量為q,球與墻間的動摩擦因數(shù)為μ,則小球下滑的最大速度為________,最大加速度為________。19、研究性學習小組圍繞一個量程為30mA的電流計展開探究.
(1)為測量該電流計的內(nèi)阻,同學甲設計了如圖(a)所示的電路.圖中電源電動勢未知,內(nèi)阻不計.閉合開關,將電阻箱阻值調(diào)到10Ω時,電流計恰好滿偏;將電阻箱阻值調(diào)到85Ω時,電流計指針指在如圖(b)所示位置,則電流計的讀數(shù)為______m。A.由以上數(shù)據(jù)可得電流計的內(nèi)阻Rg=______Ω
(2)同學乙將甲設計的電路稍作改變,在電流計兩端接上兩個表筆,如圖(c)所示,設計出一個簡易的歐姆表,并將表盤的電流刻度轉換為電阻刻度:閉合開關,將兩表筆斷開,調(diào)節(jié)電阻箱,使指針指在“30mA”處,此處刻度應標阻值為______Ω(填“0”或∞”);再保持電阻箱阻值不變,在兩表筆間接不同阻值的已知電阻,找出對應的電流刻度,則“15mA“處對應表筆間電阻阻值為______Ω.
若該歐姆表使用一段時間后,電池內(nèi)阻變大不能忽略,電源電動勢不變但將兩表筆斷開,指針仍能滿偏,按正確使用方法再進行測量,其測量結果與原結果相比將______(選填“變大”、“變小”或“不變”).20、如圖所示,電阻Rab=0.1Ω的導體ab沿光滑導線框向右做勻速運動;線框中接有電阻R=0.4Ω,線框放在磁感應強度B=0.1T的勻強磁場中,磁場方向垂直于線框平面,cd間的長度L=0.4m,運動的速度v=5.0m/s,線框的電阻不計.
a.電路abcd中導體棒ab相當于電源,_______(a端或b端)相當于電源的正極。
b.電源的電動勢即產(chǎn)生的感應電動勢E=_______V,電路abcd中的電流I=_______A
c.導體ab所受安培力的大小F=__________N,方向是__________;21、熱力學溫標是英國物理學家______建立的.在熱力學溫度中,絕對零度是指______.22、.如圖甲所示,為某簡諧橫波在t=0時刻的波形圖象,乙圖為在該波的傳播方向上某質(zhì)點的振動圖象.下列說法中正確的是_______(填正確答案標號.)
A.該波的波速為10m/s
B.該波一定沿x軸正方向傳播
C.若圖乙是質(zhì)點P的振動圖象,那么,在t=0.15s時刻,質(zhì)點Q的坐標為(0.5m,0)
D.若圖乙是質(zhì)點Q的振動圖象,那么,在t=0.15s時刻,質(zhì)點P的坐標為(1m,-4cm)
E.當t=0.1s時,質(zhì)點P一定正在經(jīng)過平衡位置23、小涵站在平面鏡前0.5m處觀察自己在鏡中的像,像到平面鏡的距離是______m,她向后退的過程中,像的大小______(選填“變大”、“變小”或“不變”)。24、如圖所示,兩端開口的圓筒內(nèi)嵌有一凸透鏡,透鏡主光軸恰好與圓筒中軸線重合。為了測出該透鏡的焦距以及透鏡在圓筒內(nèi)的位置,小李同學做如下實驗:在圓筒左側凸透鏡的主光軸上放置一點光源S,在圓筒右側垂直凸透鏡的主光軸固定一光屏,點光源S與光屏的距離為L。左右移動圓筒,當圓筒左端面距離點光源S為a時,恰好在光屏上成一個清晰的像;將圓筒向右水平移動距離b,光屏上又出現(xiàn)了一個清晰的像。則凸透鏡和圓筒左端面的距離x為____________,該透鏡的焦距f為__________。
25、如圖所示,小球A的質(zhì)量為mA=5kg,動量大小為PA=4kg.m/s,小球A沿著光滑水平面向右運動,與靜止的B球發(fā)生彈性碰撞,碰后A的動量大小變?yōu)镻A'=1kg·m/s,方向仍然向右.則由此可知碰撞后小球B的動量大小為______kg·m/s,小球B的質(zhì)量為____kg.
評卷人得分四、作圖題(共3題,共6分)26、如圖所示,甲、乙是直線電流的磁場,丙、丁是環(huán)形電流的磁場,戊、己是通電螺線管的磁場,試在各圖中補畫出電流方向或磁感線方向.
27、示波管的內(nèi)部結構如圖所示.如果在偏轉電極XX/、YY/之間都沒有加電壓,電子束將打在熒光屏中心.如果在偏轉電極XX/之間和YY/之間分別加上如圖所示的電壓,請畫出熒光屏上出現(xiàn)的完整掃描波形圖.
28、圖中表示某一時刻的波形圖,已知波速為0.5m/s,波沿著x軸的正方向傳播;畫出經(jīng)過7s后的波形曲線。
評卷人得分五、實驗題(共3題,共27分)29、某同學采用如圖甲所示的電路測定電源電動勢和內(nèi)電阻.已知干電池的電動勢約為內(nèi)阻約為電壓表(約)、電流表(約)、滑動變阻器有和各一只.
(1)實驗中滑動變阻器應選用__________(填“”或“”).
(2)在實驗中測得多組電壓和電流值,得到如圖丙所示的圖線,由圖可較準確地求出該電源電動勢__________內(nèi)阻=__________.(結果保留位有效數(shù)字)30、某同學利用熱敏電阻設計了一個“過熱自動報警電路”,如圖甲所示.將熱敏電阻R安裝在需要探測溫度的地方,當環(huán)境溫度正常時,繼電器的上觸點接觸,下觸點分離,指示燈亮;當環(huán)境溫度超過某一值時,繼電器的下觸點接觸,上觸點分離,警鈴響.圖甲中繼電器的供電電壓U1=3V,繼電器線圈用漆包線繞成,其電阻R0為30Ω.當線圈中的電流大于等于50mA時;繼電器的銜鐵將被吸合,警鈴響.圖乙是熱敏電阻的阻值隨溫度變化的圖象.
(1)圖甲中警鈴的接線柱C應與接線柱______相連,指示燈的接線柱D應與接線柱______相連(均選填“A”或“B”).
(2)當環(huán)境溫度升高時,熱敏電阻阻值將______,繼電器的磁性將______(均選填“增大”、“減小”或“不變”),當環(huán)境溫度達到______℃時;警鈴報警.
31、在“用油膜法估測分子大小”的實驗中,將一滴油酸酒精溶液滴入事先灑有均勻痱子粉的水槽中,待油膜充分散開后,在玻璃板上描出油膜的輪廓,隨后把玻璃板放在坐標紙上,其形狀如圖所示.已知坐標紙上正方形小方格的邊長為10mm,油酸酒精溶液中油酸濃度為0.12%,100滴油酸酒精溶液滴入量筒后的體積是0.4mL.關于該實驗,下列說法正確的是____.
A.為了方便;可以將純油酸直接滴入水槽中進行實驗。
B.讓油膜充分散開的目的是讓水面上形成單分子油膜。
C.水槽中油膜散開的面積約為8.0×10-3m2
D.計算得到油酸分子的直徑約為6.0×10-9m
E.要測定阿伏加德羅常數(shù),還需要知道油酸的摩爾體積A.為了方便,可以將純油酸直接滴入水槽中進行實驗B.讓油膜充分散開的目的是讓水面上形成單分子油膜C.水槽中油膜散開的面積約為8.0×l0-3m2E.要測定阿伏加德羅常數(shù),還需要知道油酸的摩爾體積E.要測定阿伏加德羅常數(shù),還需要知道油酸的摩爾體積評卷人得分六、解答題(共3題,共12分)32、現(xiàn)代瓷器燒制通常采用電加熱式氣窯。某次燒制前,封閉在窯內(nèi)的氣體溫度為27壓強為=1.0x105燒制過程中為避免窯內(nèi)氣壓過高,窯上有一個單向排氣閥,當窯內(nèi)氣壓達到=2.5×105時,單向排氣閥變?yōu)殚_通狀態(tài),當窯內(nèi)氣體溫度達到燒制溫度927保持不變時;單向排氣閥關閉。已知燒制過程中窯內(nèi)氣體溫度均勻且緩慢升高,單向排氣閥排氣過程中窯內(nèi)氣壓保持不變。不考慮瓷胚體積的變化,求:
(1)排氣閥開始排氣時;窯內(nèi)氣體溫度;
(2)燒制過程中;排出的氣體占原有氣體質(zhì)量的比例。
33、如圖所示是某科技創(chuàng)新小組自制的一個監(jiān)控氣溫的報警裝置,在板上固定一個開口向右、導熱性能良好的氣缸足夠長,用一輕質(zhì)活塞將一定質(zhì)量的氣體封閉在氣缸內(nèi),氣缸右側固定一個帶壓力傳感器的警報器A。當氣缸內(nèi)溫度為270K時,活塞到警報器的距離L1=5cm,到氣缸底部的距離L2=30cm。當警報器受到的壓力為20N時開始報警。已知大氣壓強p0恒為1.0×105Pa?;钊麢M截面積不計活塞厚度及一切摩擦。求:
(1)活塞剛好碰到傳感器時的環(huán)境溫度;
(2)開始報警的溫度。
34、一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)變化到狀態(tài)再變化到狀態(tài)其狀態(tài)變化過程的圖象如圖所示。已知該氣體在狀態(tài)時的溫度為攝氏溫度與熱力學溫度的關系為:則:
(1)該氣體在狀態(tài)時的溫度分別為多少攝氏度?
(2)該氣體從狀態(tài)到狀態(tài)的過程中是吸熱還是放熱?傳遞的熱量是多少?
參考答案一、選擇題(共8題,共16分)1、B【分析】【詳解】
設人走動時船的速度大小為v,人的速度大小為v′,人從船尾走到船頭所用時間為t,取船的運動方向為正方向,則v=v′=
根據(jù)動量守恒定律得Mv-mv′=0
解得船的質(zhì)量M=
故選B。2、D【分析】【詳解】
細管中的紅色液體是用來顯示球形瓶中空氣的體積隨溫度變化情況的;測溫物體是球形瓶中封閉的空氣,該溫度計是利用它的熱脹冷縮的性質(zhì)制造的,故ABC錯誤,D正確。
故選D。3、B【分析】【詳解】
A.從圖乙可以看出流過R2交流電電流的最大值I2m=0.6A
通過R2電流的有效值是0.6A,通過R1的電流有效值也是0.6A;故A錯誤;
B.R1兩端的電壓有效U1=I1R1=6V
故B正確;
C.由圖可知;該交流電源的周期是0.02s,選項C錯誤;
D.該交流電源電動勢的最大值為Em=Im(R1+R2)=18V
故D錯誤;
故選B。4、B【分析】【詳解】
帶電雨滴在電場力和重力作用下保持靜止,根據(jù)平衡條件電場力和重力必然等大反向
解得:
ACD;與計算不符;ACD錯誤;
B;與計算結果相符;B正確。
【點睛】
本題關鍵在于電場力和重力平衡,要求熟悉電場力公式和二力平衡條件;要使雨滴不下落,電場力最小要等于重力.5、B【分析】【詳解】
A.改變單擺的頻率即改變單擺的周期,由單擺的周期公式可知單擺的頻率和擺球的質(zhì)量無關;故A錯;
B.改變擺線的長度可以改變周期;故B正確;
C.振幅影響的是單擺的能量不影響周期;故C錯;
D.偏角也不影響單擺的周期故D錯誤.6、D【分析】【分析】
通過洛倫茲力提供向心力得知軌道半徑的公式;結合該公式即可得知進入到較弱磁場區(qū)域后時,半徑的變化情況;再利用線速度與角速度半徑之間的關系式,即可得知進入弱磁場區(qū)域后角速度的變化情況.
【詳解】
帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動;洛倫茲力提高向心力,由牛頓第二定律有:
解得:
從較強磁場區(qū)域進入到較弱磁場區(qū)域后.B減小,所以r增大.線速度;角速度的關系為:v=ωR
由于洛倫茲力不做功,所以線速度v不變,半徑r增大;所以角速度減?。?/p>
由公式可知;洛倫茲力大小不變;
由公式可知;由于半徑增大,所以向心加速度大小減??;
由公式可知;由于角速度減小,所以周期變大.
故選D.
【點睛】
本題考查了粒子在磁場中的運動,解答該題要明確洛倫茲力始終不做功,洛倫茲力只是改變帶電粒子的運動方向,應用牛頓第二定律、線速度與角速度的關系即可解題.7、B【分析】【詳解】
A.小球滑上曲面的過程;小車向右運動,小球滑下時,小車還會繼續(xù)前進,故不會回到原位置,故A錯誤.
B.由小球恰好到最高點,知道兩者有共同速度,根據(jù)動量守恒有小球?qū)π≤噳毫Φ臎_量等于小車動量的變化量,即B正確;
C.由于系統(tǒng)滿足動量守恒定律;系統(tǒng)機械能又沒有增加,結合小球與小車的質(zhì)量相等,彈性碰撞類似,可知,相互作用結束后小車的速度仍然等于0,小球的速度仍為v,故C不正確;
D.根據(jù)能量關系,有解得D錯誤.8、B【分析】【分析】
電容器具有通交隔直的特性;電感有通直阻交的特性,而交流對電阻R沒有影響.根據(jù)電感和電容的特性進行判斷.
【詳解】
由題;當單刀雙擲開關S接A時,三個燈亮度相同,說明電感L的感抗與電阻R相同,當S接B時,電感L沒有感抗,電容器具有隔斷直流的作用,而交流與直流對電阻R沒有影響,所以丙燈不亮,燈甲亮度不變,乙燈亮度增加,乙燈最亮.故選B.
【點睛】
本題要抓住電容器與電感的特性:電容器具有通交流,隔直流,電感具有通直流、阻交流的特性.二、多選題(共9題,共18分)9、A:C:D【分析】【詳解】
沿x軸方向射出的粒子最先進入磁場,由幾何關系可知,粒子在磁場中運動的偏轉角為所以運動時間為故A正確;沿與x軸成角的兩個方向同時進入磁場,沿與x軸成角斜向下方進入磁場的粒子在磁場中偏轉角為所以用的時間為弦長為粒子進入磁場的位置離x軸的距離為所以最后從磁場中射出的粒子出場的位置的縱坐標為所以最后從磁場中射出的粒子出場的位置坐標為故B錯誤,CD正確.10、A:C【分析】【詳解】
A.實物粒子的能量大于等于兩能級差即可使氫原子發(fā)生躍遷;A正確.
B.大量處于n=5能級的氫原子向低能級躍遷時,任選兩條軌道,共有種光子;B錯誤.
C.光子能量介于10~12.9eV范圍內(nèi)的光,可以被基態(tài)的氫原子吸收后躍遷到2、3、4能級,因為均在該范圍內(nèi),不在該范圍內(nèi);可能被吸收的光子能量只有3種,C正確.
D.根據(jù)能量所以動量之比等于能量之比,E4躍遷到E2時產(chǎn)生的光子a的能量E5躍遷到E3時產(chǎn)生的光子b的能量所以動量比為255:97,D錯誤.11、B:C:E【分析】【詳解】
A.分子的熱運動是永不停息的;A錯誤;
B.分子間的距離增大時;分子間的引力和斥力都減小,但是分子力是表現(xiàn)為引力還是斥力不一定,如果表現(xiàn)為引力,分子間距離增大時分子力做負功,分子勢能增大,如果表現(xiàn)為斥力,分子間距離增大時分子力做正功,分子勢能減小,B正確;
C.一定質(zhì)量的某種物質(zhì);即使溫度不變,內(nèi)能也可能發(fā)生變化,比如零攝氏度的冰化為零攝氏度的水,內(nèi)能增加,C正確;
D.阿伏加德羅常數(shù)聯(lián)系了宏觀世界和微觀世界;在數(shù)值上等于摩爾質(zhì)量和單個分子質(zhì)量的比值,對于液體和固體而言分子排布緊密,可以近似的認為在數(shù)值上等于摩爾體積和單個分子體積的比值,但是對于氣體而言,分子間的空隙是非常大的,遠大于分子的大小,所以阿伏加德羅常數(shù)在數(shù)值上不再等于摩爾體積和單個分子體積的比值,而是等于摩爾體積和單個分子所占體積的比值,D錯誤;
E.硬塑料鋒利的斷面裂口放在火上燒烤;會使燒烤部分熔化,這樣在表面張力的作用下其尖端變得圓滑,E正確。
故選BCE。12、C:D【分析】【分析】
【詳解】
A.布朗運動是懸浮在液體表面的固體顆粒的無規(guī)則運動;是液體分子運動的具體表現(xiàn),選項A錯誤;
B.若分子力表現(xiàn)為斥力;則當分子間距離增大時,分子力做正功,分子勢能減小,選項B錯誤;
C.溫度升高;分子熱運動的平均動能一定增大,選項C正確;
D.吸收熱量;可能使氣體溫度升高,分子熱運動加??;溫度升高,則氣體體積可能增大,選項D正確。
故選CD。13、A:C:D【分析】【分析】
【詳解】
A.當一定質(zhì)量的理想氣體分子的平均動能增大時;即溫度升高,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程可知,當體積增大時,其壓強可能減小。A正確;
B.在一定條件下;非晶體與晶體可以相互轉化。B錯誤;
C.第一類永動機不可能制成是因為違反了能量守恒定律。C正確;
D.當一定量的理想氣體體積減小時;外界一定對氣體做正功。D正確;
E.兩分子間的引力和斥力總是同時存在的。E錯誤。
故選ACD。14、A:C:E【分析】【詳解】
A.氣體壓強的產(chǎn)生是大量氣體分子對器壁持續(xù)的碰撞引起的;A正確;
B.熱量可以從低溫物體傳到高溫物體;只是不可能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體,B錯誤;
C.擴散運動是分子的一種基本運動形式;固體;液體和氣體中都會有擴散現(xiàn)象發(fā)生,C正確;
D.第二類永動機沒有違反能量守恒定律;但違反了熱力學第二定律,D錯誤;
E.分子的動能與物體的機械能無關;E正確。
故選ACE。15、B:D:E【分析】【詳解】
A.布朗運動就是固體顆粒在液體分子撞擊下無規(guī)則的運動;故A錯誤;
B.一定質(zhì)量的理想氣體在溫度不變的條件下,壓強增大,根據(jù)玻意耳定律
可知體積一定減??;外界對物體做功,故B正確;
C.根據(jù)熱力學第二定律;內(nèi)能不可能全部轉化為機械能但而不引起其它變化,故C錯誤;
D.分子間平衡距離是分子引力與分子斥力相等的位置;此時分子勢能最小,故D正確;
E.根據(jù)熱力學第二定律的微觀解釋;一切自然過程總是向分子熱運動的無序性增大的方向進行,故E正確。
故選BDE。16、C:D【分析】【詳解】
A.在內(nèi);電流為負,即逆時針方向,則感應電流的磁場方向垂直紙面向外,根據(jù)楞次定律,若原磁場均勻增大,則方向向里,為正向增大;若原磁場均勻減小,則原磁場向外,為負向減小,故A錯誤;
BCD.在內(nèi);電流為正,即順時針方向,則感應電流的磁場方向垂直紙面向里,根據(jù)楞次定律,若原磁場均勻增大,則方向向外,為負向增大;若原磁場均勻減小,則原磁場向里,為正向減小,故B錯誤,CD正確。
故選CD。17、A:B:D【分析】A;α粒子散射實驗中;α粒子帶正電,原子核質(zhì)量很大也帶正電,它們接近時就表現(xiàn)出很大的庫侖斥力作用,使α粒子產(chǎn)生大角度偏轉,故A正確;
B;由玻爾理論可知;氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時,要釋放一定頻率的光子,同時電子的動能增大,電勢能減小,周期變小,故B正確;
C;衰變反應發(fā)生在原子核內(nèi)部;原子核由質(zhì)子和中子組成,故C錯誤;
D;放射性元素的半衰期與核內(nèi)部自身因素有關;與原子所處的化學狀態(tài)和外部條件都無關,與它所處環(huán)境的溫度和壓強無關,故D正確;
E;原子核的比結合能越大;核子結合得就越牢固,原子核越穩(wěn)定,而不是原子核的結合能越大,故E錯誤;
故選ABD。
【點睛】α粒子散射實驗中,使少數(shù)α粒子產(chǎn)生大角度偏轉的力是原子核對粒子的庫侖斥力,氫原子在輻射出一個光子后,向低能級躍遷,核外電子的動能增大,放射性元素的半衰期與它所處環(huán)境的溫度和壓強無關,原子核的比結合能越大,核子結合得就越牢固,原子核越穩(wěn)定。三、填空題(共8題,共16分)18、略
【分析】小球靜止時只受重力,則加速度為g,下滑后,小球受洛倫茲力、重力、支持力及摩擦力,洛倫茲力水平向左,摩擦力豎直向上,小球向下做加速運動,速度越大,洛倫茲力越大,則摩擦力越大,加速度越小,當加速度等于零時,速度最大,則得此后小球做勻速直線運動,加速度為0,故開始時加速度最大:
點睛:本題要注意分析帶電小球的運動過程,屬于牛頓第二定律的動態(tài)應用與磁場結合的題目,此類問題要求能準確找出物體的運動過程,并能分析各力的變化?!窘馕觥縢19、略
【分析】【分析】
【詳解】
試題分析:(1)據(jù)十分之一估讀法;讀數(shù)為:12.0A;
當電阻箱阻值為10Ω時有:當電阻箱阻值為85Ω時:則電流計內(nèi)阻有:電源電動勢為:.
(2)將電流計改裝成歐姆表后,指針處于30mA處時有:代入數(shù)據(jù)可以求得電阻箱此時阻值為:當指針示數(shù)為15mA時,電流總電流為:歐姆表讀數(shù)為:
(3)電源內(nèi)阻增大后;將兩表筆斷開,指針仍能滿偏,說明電源內(nèi)阻與電阻箱阻值之和與原來相等,故測量結果不變.
考點:本題考查歐姆表的內(nèi)部結構.【解析】12.040∞8不變20、略
【分析】【分析】
據(jù)右手定則判斷感應電流的方向;即可確定等效電源的正負極;
根據(jù)E=BLv求出感應電動勢;由歐姆定律得出電流強度,即可由公式F=BIL求解安培力的大小,由左手定則判斷安培力的方向.再根據(jù)平衡條件分析外力的大小和方向.
【詳解】
a.電路abcd中ab棒切割磁感線;產(chǎn)生感應電動勢,相當于電源.由右手定則判斷可知相當于電源的正極是a端;
b.感應電動勢為:E=BLv=0.1×0.4×5V=0.2V;
感應電流為:
c.ab桿所受的安培力FA=BIL=0.1×0.4×0.4N=0.016N
由右手定則判斷可知,ab中感應電流方向從b→a;由左手定則得知,安培力的方向向左.
【點睛】
解答本題的關鍵要掌握右手定則、法拉第電磁感應定律、歐姆定律、左手定則等電磁感應中常用的規(guī)律.【解析】a;0.2V;0.4A;0.016N;向左21、略
【分析】【分析】
明確熱力學溫度的定義;知道其零點,同時明確熱力學溫度和攝氏度之間的換算關系.
【詳解】
英國物理學家開爾文提出熱力學溫標,其中每1k和對應,但其零點為
故答案為開爾文;
【點睛】
本題考查有關溫度的物理學史,是常識性問題,對于物理學上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強記憶,這也是考試內(nèi)容之一.【解析】開爾文;-273;22、A:D:E【分析】【詳解】
由甲圖讀出波長由乙圖讀出周期T=0.2s,則該波的波速故A正確;由于不知道乙圖為波的傳播方向上哪個具體質(zhì)點的振動圖象,所以無法判斷波的傳播方向,故B錯誤;若乙是質(zhì)點P的振動圖象,則此時刻P向下振動,則波沿x軸負方向傳播,所以Q點向上振動,經(jīng)過時間:時,處于波谷處,所以坐標為(2m、-4cm),故C錯誤;若乙是質(zhì)點Q的振動圖象,則此時刻Q向下振動,則波沿x軸正方向傳播,所以P點向上振動,經(jīng)過時間:時,處于波谷處,所以坐標為(1m、-4cm),故D正確.由圖可知t=0時刻P點處于平衡位置,經(jīng)時P點又再次回到平衡位移,向反方向運動,故E正確.故選ADE.23、略
【分析】【詳解】
小涵站在平面鏡前0.5m;小涵在平面鏡中成像,小涵的像和小涵到平面鏡的距離相等,所以小涵的像到平面鏡的距離也是0.5m。小涵后退遠離平面鏡,小涵像的大小跟小涵的大小有關,跟到平面鏡的距離無關,所以小涵的像大小不變。
【點睛】
物體在平面鏡中成像,像的大小只跟物體大小有關,跟平面鏡大小,跟物體到平面鏡的距離無關。但是我們遠離平面鏡時,看到自己在平面鏡中的像變小,是因為眼睛看像的視角變小,產(chǎn)生了錯覺,像的實際大小是沒有發(fā)生變化的?!窘馕觥?.5;不變;24、略
【分析】【分析】
掌握凸透鏡成像的規(guī)律,根據(jù)光路的可逆性,兩次成像的物距和像距正好相反,即第一次的物距等于第二次的像距,第一次的像距等于第二次的物距,從而可以計算出距離x的值;根據(jù)凸透鏡成像的原理;由點S發(fā)出的光經(jīng)過凸透鏡后會聚到像點,并結合平行于主光軸的光線過焦點分析焦距的大小。
【詳解】
[1]根據(jù)光路的可逆性,第一次的物距等于第二次的像距,第一次的像距等于第二次的像距,第一次的物距
圓筒向右移動b,則凸透鏡也會向右移動b,則第二次的像距為
則有
解得
[2]光源S所成像應在S′處,若物體為AS,則成像應為A′S′;根據(jù)成像原理,成像光路圖如圖所示:
又像高與物體高度正比等于像距與物距之比,則有
由圖知,△A′S′F∽△BOF,則
又AS=BO
聯(lián)立以上幾式得【解析】25、略
【分析】【詳解】
以向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:解得:由機械能守恒定律得:代入數(shù)據(jù)解得:.【解析】33四、作圖題(共3題,共6分)26、略
【分析】【詳解】
利用右手螺旋定則;已知電流的方向可判定磁場方向,也可以通過磁場方向來確定電流的方向;
圖甲;已知磁場方向,順時針方向,則電流垂直紙面向里;
圖乙;電流右側的磁場的方向向里,左側的磁場的方向向外,則電流的方向向上;
圖丙;已知磁場方向,則可知電流方向,逆時針方向;
圖丁;環(huán)形電流從左側流入,從右側流出,所以磁場的方向向下;
圖戊;根據(jù)螺線管中電流方向,利用右手螺旋定則可以確定螺線管的磁場的方向向左;
圖已;根據(jù)螺線管中上邊的電流方向向外,下邊的電流的方向向里,利用右手螺旋定則可以確定螺線管的磁場的方向向右.如圖所示:
【解析】27、略
【分析】試題分析:A圖中;在XX′偏轉電極所加的電壓的周期為2T,即在2T的時間內(nèi)才能完成一次水平方向的掃描,而豎直方向(y方向)的周期為T,所以在水平方向的一次水平掃描的過程中,豎直方向由2個周期性的變化;y方向的電壓變化為正弦式的變化,由于電子到達熒光屏的偏轉量與偏轉電壓成正比,所以A圖中的掃描圖形如圖;
要在熒光屏上得到待測信號在一個周期內(nèi)的穩(wěn)定圖象.XX′偏轉電極要接入鋸齒形電壓;即掃描電壓.
B圖中;在XX′偏轉電極所加的電壓的周期為T,即在一個周期T的時間內(nèi)完成一次水平方向的掃描,同時豎直方向的周期為T,所以在水平方向的一次水平掃描的過程中,豎直方向也完成一個周期性的變化;y方向的電壓大小不變,方向每半個周期變化一次,結合電子到達熒光屏的偏轉量與偏轉電壓成正比,所以B圖中的掃描圖形如圖.
考點:考查了示波器的工作原理。
【名師點睛】本題關鍵要清楚示波管的工作原理,示波管的YY′偏轉電壓上加的是待顯示的信號電壓,XX′偏轉電極通常接入鋸齒形電壓,即掃描電壓,當信號電壓與掃描電壓周期相同時,就可以在熒光屏上得到待測信號在一個周期內(nèi)的穩(wěn)定圖象【解析】28、略
【分析】【分析】
【詳解】
7s波向前傳播的距離為
7s后,故x=3.5m位置的原圖中x=0位置的振動情況相同;因此作出以下圖形。
【解析】五、實驗題(共3題,共27分)29、略
【分析】【詳解】
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