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陕西省西安交大附中2022届高三物理第二学期第四次模拟考试试题(含解析)

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2022年陕西省西安交大附中高考物理四模试卷一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1-5题为单选题,第19-21题为多选题.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)伽利略在对自由落体运动的研究过程中,开创了如下框图所示的一套科学研究方法,其中方框2和4中的方法分别是(  ) A.实验检验,数学推理B.数学推理,实验检验 C.提出假设,实验检验D.实验检验,合理外推【考点】:伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法.【专题】:常规题型.【分析】:教材中介绍了伽利略对落体规律的研究以及“理想斜面实验”,通过这些知识的学习,可以明确伽利略所创造的这一套科学研究方法.【解析】:解:这是依据思维程序排序的问题,这一套科学研究方法,要符合逻辑顺序,即通过观察现象,提出假设,根据假设进行逻辑推理,然后对自己的逻辑推理进行实验验证,紧接着要对实验结论进行修正推广.故ABD错误,C正确;故选:C.【点评】:伽利略将可靠的事实和理论思维结合起来,以实验事实为基础,开辟了崭新的研究物理的方法道路,同学们要从中汲取营养,提高科学素质. 2.(6分)如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其自感系数很大,直流电阻忽略不计.下列说法正确的是(  ) A.S闭合瞬间,A先亮 B.S闭合瞬间,A、B同时亮 C.S断开瞬间,B逐渐熄灭 D.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭【考点】:自感现象和自感系数.【分析】:依据自感线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;二极管的特征是只正向导通.【解析】:解:AB、闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为反向电压,故电流不走A灯泡,B亮,故A错误,B错误.CD、开关S断开瞬间B立刻熄灭,由于二极管正向导通,故自感线圈与A形成回路,A闪亮一下,然后逐渐熄灭,故C错误D正确.故选:D.【点评】:该题两个关键点,1、要知道理想线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;2、要知道二极管的特征是只正向导通.-17- 3.(6分)小明同学骑着一辆变速自行车上学,他想测一下骑车的最大速度.在上学途中他选择了最高的变速比(轮盘与飞轮齿数比),并测得在这种情况下蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周,然后他数得自行车后轮上的飞轮6个齿盘和脚踏轮盘上3个齿盘的齿数如表所示,并测得后轮的直径为70cm.由此可求得他骑车的最大速度是多少米每秒(  )名称轮盘飞轮齿数/个453828151618212428 A.2.1πB.2.0πC.0.7πD.1.1π【考点】:线速度、角速度和周期、转速.【专题】:匀速圆周运动专题.【分析】:齿轮传动时,轮边缘上的线速度大小相等,同轴转动两轮的角速度相同;最后根据v=求解线速度.【解析】:解:轮盘和飞轮的齿数之比最大为3:1,此时自行车速度最大,此时轮盘和飞轮的转动半径是3:1;蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周,故周期是1s,同缘传动边缘点线速度相等,根据公式v=,轮盘和飞轮周期之比等于转动半径之比,故飞轮的转动周期为s;后轮的线速度为:v==2.1πm/s故选:A.【点评】:本题关键同缘传动边缘点线速度相等,同轴传动加速度相等,结合线速度公式v=列式求解,基础题目. 4.(6分)某空间区域有竖直方向的电场(图1中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中物体的机械能E与物体位移x关系的图象如图2所示,由此可以判断(  ) A.物体所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上-17- B.物体所处的电场为匀强电场,场强方向向下 C.物体可能先做加速运动,后做匀速运动 D.物体一定做加速运动,且加速度不断减小【考点】:电势差与电场强度的关系;电场强度.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:从图象中能找出电场力的做功情况,根据电场力的做功情况判断出受力,继而判断出电场,在利用牛顿第二定律求的加速度【解析】:解:A、物体的机械能先减小,后保持不变,故电场力先做负功,后不做功,故电场强度方向向上,再根据机械能的变化关系可知,电场力做功越来越小,故电场强度不断减小,故A正确,B错误;C、根据牛顿第二定律可知,物体受重力与电场力,且电场力越来越小,故加速度越来越大,故C错误,D错误;故选:A【点评】:本题主要考查了电场力做功与与物体机械能的变化关系,明确电场力做正功,电势能增加,电场力做负功,电场力减小即可 5.(6分)如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a.高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x关系的是(  ) A.B.C.D.【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:本题导体的运动可分为三段进行分析,根据楞次定律可判断电路中感应电流的方向;由导体切割磁感线时的感应电动势公式可求得感应电动势的大小,再求得感应电流的大小.-17-【解析】:解:x在0﹣a内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正方向;有效切割的长度为L=2×(a﹣x)=(a﹣x),感应电动势为E=BLv,感应电流为I=,随着x的增大,I均匀减小,当x=a时,I==I0;当x=a时,I=0;x在a﹣2a内,线框的AB边和其他两边都切割磁感线,由楞次定律可知,电流方向为顺时针,为负方向;有效切割的长度为L=(2a﹣x),感应电动势为E=BLv,感应电流大小为I=2×,随着x的增大,I均匀减小,当x=a时,I==2I0;当x=2a时,I=0;x在2a﹣3a内,由楞次定律可知,电流方向为逆时针,为正方向;有效切割的长度为L=(3a﹣x),感应电动势为E=BLv,感应电流为I=,随着x的增大,I均匀减小,当x=2a时,I==I0;当x=3a时,I=0;故根据数学知识可知B正确.故选:B.【点评】:本题为选择题,而过程比较复杂,故可选用排除法解决,这样可以节约一定的时间;而进入第二段过程,分处两磁场中的线圈两部分产生的电流相同,且有效长度是均匀变大的,当将要全部进入第二磁场时,线圈中电流达最大2I0. 6.(6分)带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气,则(  ) A.一定有h1=h3B.一定有h1<h4 C.h2与h4无法比较D.h1与h2无法比较【考点】:带电粒子在混合场中的运动.【专题】:带电粒子在复合场中的运动专题.【分析】:当小球只受到重力的作用的时候,球做的是竖直上抛运动;当小球在磁场中运动到最高点时,由于洛伦兹力的作用,会改变速度的方向,所以到达最高点是小球的速度的大小不为零;当加上电场时,电场力在水平方向,只影响小球在水平方向的运动,不影响竖直方向的运动的情况,而第4个电场力影响加速度,从而影响高度.【解析】:解:第1个图:由竖直上抛运动的最大高度公式得:h1=.第3个图:当加上电场时,由运动的分解可知:在竖直方向上有,V02=2gh3,所以h1=h3.故A正确;而第2个图:洛伦兹力改变速度的方向,-17-当小球在磁场中运动到最高点时,小球应有水平速度,设此时的球的动能为Ek,则由能量守恒得:mgh2+Ek=mV02,又由于mV02=mgh1所以h1>h2.,所以D错误.第4个图:因电性不知,则电场力方向不清,则高度可能高度h1,也可能小于h1,故C正确,B错误;故选:AC.【点评】:洛伦兹力的方向始终和速度的方向垂直,只改变球的速度的方向,所以磁场对电子的洛伦兹力始终不做功. 7.(6分)物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能.若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点距质量为M0的引力中心为r0时,其万有引力势能Ep=﹣E(式中G为引力常数).一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2,则在此过程中(  ) A.卫星势能增加了GMm(﹣) B.卫星动能减少了(﹣) C.卫星机械能增加了(﹣) D.卫星上的发动机所消耗的最小能量为(﹣)【考点】:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【专题】:人造卫星问题.【分析】:求出卫星在半径为r1圆形轨道和半径为r2的圆形轨道上的动能,从而得知动能的减小量,通过引力势能公式求出势能的增加量,根据能量守恒求出发动机所消耗的最小能量.【解析】:解:A、引力势能的增加量=GMm(﹣),故A正确.B、根据万有引力提供向心力由:,解得=.同理,Ek2=.所以,动能的减小量为=.故B错误.-17-CD、根据能量守恒定律,卫星机械能增加了等于发动机消耗的最小能量为E=△Ep﹣△Ek=.故C正确、D错误.故选:AC【点评】:解决本题的关键得出卫星动能和势能的变化量,从而根据能量守恒进行求解. 8.(6分)如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.能正确描述小物体P速度随时间变化的图象可能是(  ) A.B.C.D.【考点】:牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【专题】:牛顿运动定律综合专题.【分析】:要分不同的情况进行讨论:若V2<V1:分析在f>Q的重力时的运动情况或f<Q的重力的运动情况            若V2<V1:分析在f>Q的重力时的运动情况或f<Q的重力的运动情况【解析】:解:1.若v1=v2,小物体P可能受到的静摩擦力等于绳的拉力,一直相对传送带静止匀速向右运动,若最大静摩擦力小于绳的拉力,则小物体P先向右匀减速运动,减速到零后反向匀加速直到离开传送带,由牛顿第二定律知mQg﹣μmPg=(mQ+mP)a,加速度不变;2.若v1>v2,小物体P先向右匀加速直线运动,由牛顿第二定律知μmPg﹣mQg=(mQ+mP)a,到小物体P加速到与传送带速度v1相等后匀速,故B选项可能;3.若v1<v2,小物体P先向右匀减速直线运动,由牛顿第二定律知mQg﹣μmPg=(mQ+mP)a1,到小物体P减速到与传送带速度v1-17-相等后,若最大静摩擦力大于或等于绳的拉力,继续向右匀速运动,A选项正确,若最大静摩擦力小于绳的拉力,继续向右减速但滑动摩擦力方向改向,此时匀减速运动的加速度为mQg+μmPg=(mQ+mP)a2,到减速为零后,又反向以a2加速度匀加速向左运动,而a2>a1,故C选项正确,D选项错误.故选:ABC【点评】:考查摩擦力的方向与速度的关系,明确其与相对运动方向相反,结合牛顿第二定律分析运动情况,较难. 三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.9.(6分)下面几个实验都用到了打点计时器或电火花计时器:①运用装置甲完成“探究功与速度变化的关系”实验②运用装置乙完成“验证机械能守恒定律”实验③运用装置丙可以完成“探究小车速度随时间变化的规律”实验④运用装置丙可以完成“探究加速度与力、质量的关系”实验(1)运用装置丙完成“探究小车速度随时间变化的规律“实验是否需要平衡摩擦阻力? 否 (填“是”或“否”)(2)如图丁为某同学在一次实验中打出的一条纸带的部分,若所用电源的频率为50Hz,图中刻度尺的最小分度为1mm,请问该条纸带是以上四个实验哪一个实验时得到的? 验证机械能守恒定律的实验 (填实验的名称)(3)由如图丁的测量,打C点时纸带对应的速度为 1.50 m/s(保留三位有效数字).【考点】:探究小车速度随时间变化的规律.【专题】:实验题.【分析】:(1)在探究中,是否存在阻力,对速度随时间变化的规律研究没有影响;(2)根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,从而影响属于什么实验;(3)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.-17-【解析】:解:(1)在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,小车存在阻力,对其规律的研究没有影响,因此不需要平衡摩擦力;(2)相邻的计数点间的时间间隔T=0.02s,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,为了更加准确的求解加速度,a===10m/s2.由加速度大小可知,属于验证机械能守恒定律的实验;(3)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得:VC===1.50m/s故答案为:(1)否;(2)验证机械能守恒定律的实验;(3)1.50.【点评】:要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用. 10.(8分)有一内阻为30kΩ的直流电压表V,其刻度盘上所标示的数值模糊不清,但共有30个均匀小格的刻度线是清晰的,并已知量程约为25V~35V.为了测出电压表的量程,现有下列器材可供选用:标准电压表V1:量程3V,内阻3kΩ;电流表A:量程0﹣3A,内阻未知;滑动变阻器R:总阻值1kΩ;电源E:电动势30V,内阻不能忽略;电键、导线若干(1)要求测量多组数据,并有尽可能高的精确度,请选择所需要的器材并画出实验电路图.(2)选用记录数据中任一组,写出计算量程的表达式Ug=  .式中各字母的意义是: U表示标准电压表的读数,N表示待测电压表指针偏转格数 .(3)测出量程后便可以根据指针所指格数读取电压值了.某同学想通过上述电压表V测量一个多用电表中欧姆挡的内部电的电动势,他从多用电表刻度盘上读出电阻刻度中间值为30,将电压表V与选用“×1k”挡的多用电表直接相连,读出电压表的读数为U.实验过程中.一切操作都是正确的.则欧姆表电池的电动势表达式为E0= 2U .【考点】:把电流表改装成电压表.【专题】:实验题;交流电专题.【分析】:本题(1)的关键是根据待测电压表V和电压表的额定电流接近可知,应将两者串联使用,再根据变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻,可知变阻器应采用分压式接法;题(2)的关键是设出待测电压表每小格的电流,然后根据欧姆定律和串并联规律即可求解;题(3)的关键是明确选用“×1k”档时欧姆表的中值电阻为30kΩ,然后根据闭合电路欧姆定律即可求解.-17-【解析】:解:(1):由I=可求出待测电压表的量程约为0.83~1.17mA,远小于电流表A的量程,所以不能使用电流表;由于标准电压表的额定电流为,与待测电流表的量程接近,所以应将待测电压表V与标准电压表串联使用;由于滑动变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻,所以变阻器应采用分压式接法,电路图如图所示:(2):设待测电压表每小格电流为,则其量程为:==30=9…①设待测电压表读数偏转格数为N时标准电压表读数为U,根据串并联规律应有:…②联立①②解得:=,其中U表示标准电压表的读数,N表示待测电压表指针偏转格数;(3):当选用“×1k”当时,欧姆表的中值电阻为:=30×1kΩ=30kΩ,根据闭合电路欧姆定律,应有:=U+,将=30kΩ代入上式,解得:;故答案为:(1)如图(2),U表示标准电压表的读数,N表示待测电压表指针偏转格数(3)2U【点评】:应明确:①注意电表的反常规接法,即电压表可以串联(当做电流表)使用,电流表也可以并联使用(当做电压表),只要满足电表指针偏转量程以上即可;②当变阻器的全电阻远小于待测电阻时,变阻器应采用分压式接法;③明确欧姆表的改装原理和方法. 11.(14分)进入21世纪,低碳环保、注重新能源的开发与利用的理念,已经日益融入生产、生活之中.某节水喷灌系统如图所示,喷口距地面的高度h=1.8m,能沿水平方向旋转,喷口离转动中心的距离a=1.0m,水可沿水平方向喷出,喷水的最大速率v0=10m/s,每秒喷出水的质量m0=7.0kg.所用的水是从井下抽取的,井中水面离地面的高度H=3.2m,并一直保持不变.水泵由电动机带动,电动机电枢线圈电阻r=5.0Ω.电动机正常工作时,电动机的输入电压U=220V,输入电流I=4.0A-17-.不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的最大输入功率.水泵的输出功率与输入功率之比称为水泵的抽水效率.(计算时π取3)试求:(1)求这个喷灌系统所能喷灌的最大面积S;(2)假设系统总是以最大喷水速度工作,求水泵的抽水效率η.【考点】:能源的开发和利用;电功、电功率.【分析】:(1)水从喷口喷出后做平抛运动,已知高度h和最大的初速度v0,由平抛运动的规律求出最大的水平位移.喷灌系统所能喷灌的区域是圆形,即求出面积;(2)水泵的抽水效率η等于水泵的输出功率与输入功率之比.水泵的输入功率等于电动机的输出功率,水泵的输出功率使水获得机械能的功率.【解析】:解:(1)水从喷口喷出后做平抛运动,下落高度解得t=s=0.6s最大喷灌圆面半径x=a+v0t=1+10×0.6=7m喷灌最大面积S=πx2﹣πa2=3.14(72﹣12)=144m2(2)电动机的输入功率P电=UI=220×4.0W=880W电动机的热功率水泵的输入功率等于电动机的输出功率P入=P电﹣P热=800W水泵的输出功率其中m=m0t求得P出=700W水泵效率答:(1)这个喷灌系统所能喷灌的最大面积s是144m2;(2)假设系统总是以最大喷水速度工作,水泵的抽水效率η是87.5%;【点评】:本题运用平抛运动和能量守恒定律分析和解决实际问题,抓住能量是如何转化是解题的关键. 12.(19分)如图甲的xoy坐标系中,第一、二和三象限中存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.在o处有一粒子源,能向平面内各个方向均匀发射速率为v0-17-的带正电的相同粒子,这些粒子与﹣x轴的最远交点为A(﹣2a,0).不计粒子重力以及粒子之间的相互作用.(1)求粒子的比荷.(2)若在x=﹣1.5a处垂直于x轴放置一块足够长的荧光板MN,当粒子击中MN时将被吸收,并使荧光物质发光变亮.求MN上亮线的长度(3)若撤去粒子源和第一象限内的磁场,在第四象限内加一个沿+y方向的场强为E=v0B的匀强电场,并在第一象限内x=3a处放一个足够长的荧光屏PQ,如图乙.在y轴上y=2a以下位置水平沿﹣x方向以速度v0发射上述粒子,则应在何处发射,才能使粒子击中PQ时的位置离P最远?求出最远距离.【考点】:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【专题】:带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】:(1)在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力几何几何关系即可求解;(2)根据几何关系分别求出MN上粒子打中的最高点C和最低点离x轴的距离,从而求出亮线的长度;(3)粒子在电场中做类平抛运动,根据平抛运动的基本公式求出击中点离P点的距离的表达式,再结合数学知识求解.【解析】:解:(1)在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力得:Bqv0=m由几何关系得:r=a,解得:=(2)MN上粒子打中的最高点C离x轴的距离:l1==a,MN上粒子打中的最低点D离x轴的距离:l2=a所以亮线的长度:l=l1+l2=(3)粒子从y=﹣h处F点进入电场,-17-在电场中:x=v0t,h=t2,速度偏角为α,则tanα=,击中点离P点的距离为:Y=(3a﹣x)tanα,联立各式解得:Y=3﹣2h,当=﹣,即h=a时,亦即发射点为y=a时,有:Ymax=3﹣2•=a.答:(1)粒子的比荷为;(2)MN上亮线的长度为;(3)发射点为y=a时,才能使粒子击中PQ时的位置离P最远,最远距离为a.-17-【点评】:带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径.要掌握左手定则,熟练运用牛顿第二定律研究半径. 【物理一选修3-3】13.(6分)下列说法中正确的是(  ) A.一定量气体膨胀对外做功100J,同时从外界吸收120J的热量,则它的内能增大20J B.在使两个分子间的距离由很远(r>10﹣9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大 C.由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力 D.用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的密度即可 E.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和气压,水蒸发越慢.【考点】:热力学第一定律;分子势能;*液体的表面张力现象和毛细现象;用油膜法估测分子的大小.【分析】:根据热力学第一定律知:△U=W+Q,分子间作用力先减小后增大,分子势能先减小后增大,用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的摩尔体积.【解析】:解:A、根据热力学第一定律知:△U=W+Q=﹣100+120=20J,A正确;B、在使两个分子间的距离由很远(r>10﹣9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能先减小后增大,B错误;C、由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力,C正确;D、用油膜法测出油分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需再知道油的摩尔体积即可,D错误;E、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和气压,水蒸发越慢,E正确;故选:ACE【点评】:掌握热力学第一定律的应用,知道分子力与分子间距的关系,会利用油膜法测分子的直径. 14.(9分)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.则:(1)该气体在状态B、C时的温度分别为多少℃?(2)该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是多大?(3)该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?-17-【考点】:理想气体的状态方程.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:(1)A到B是等容变化,B到C是等压变化,分别应用理想气体定律进行求解.(2)气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,可以通过判断AC两个状态的温度来判断内能的变化.(3)从状态A到状态C的过程可以用热力学第一定律来判断做功与吸放热问题.【解析】:解:(1)状态A:tA=300K,PA=3×105Pa,VA=1×10﹣3m3状态B:tB=?PB=1×105Pa,VB=1×10﹣3m3状态C:tC=?PC=1×105Pa,VC=3×10﹣3m3A到B过程等容变化,由等容变化规律得:,代入数据得:tB=100K=﹣173℃B到C为等压变化,由等压变化规律得:,代入数据得:tC=300K=27℃(2)因为状态A和状态C温度相等,且气体的内能是所有分子的动能之和,温度是分子平均动能的标志,所以在这个过程中:△U=0(3)由热力学第一定律得:△U=Q+W,因为△U=0故:Q=﹣W在整个过程中,气体在B到C过程对外做功所以:W=﹣p△V=﹣1×105×(3×10﹣3﹣1×10﹣3)=﹣200J即:Q=200J,是正值,故在这个过程中吸热.答:(1)气体在状态B、C时的温度分别为:﹣173℃和27℃(2)该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量为:0.(3)该气体从状态A到状态C的过程中吸热,传递的热量是200J【点评】:此题是一个结合图象的题目,关键是从图象上找出气体的状态参量和气体的状态变化,最后应用理想气体状态方程求解即可. 【物理一选修3-4】(15分)-17-15.如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图象,下列说法中正确的是(  ) A.甲、乙两单摆的摆长相等 B.甲摆的振幅比乙摆大 C.甲摆的机械能比乙摆大 D.在t=0.5s时有正向最大加速度的是乙摆 E.由图象可以求出当地的重力加速度【考点】:单摆周期公式.【专题】:单摆问题.【分析】:由图读出两单摆的周期,由单摆的周期公式分析摆长关系;由位移的最大值读出振幅;由于两摆的质量未知,无法比较机械能的大小;根据加速度与位移方向相反,确定加速度的方向.【解析】:解:A、由图看出,两单摆的周期相同,同一地点g相同,由单摆的周期公式T=2π得知,甲、乙两单摆的摆长L相等.故A正确.B、甲摆的振幅为10cm,乙摆的振幅为7cm,则甲摆的振幅比乙摆大.故B正确.C、尽管甲摆的振幅比乙摆大,两摆的摆长也相等,但由于两摆的质量未知,无法比较机械能的大小.故C错误.D、在t=0.5s时,甲摆经过平衡位置,振动的加速度为零,而乙摆的位移为负的最大,则乙摆具有正向最大加速度.故D正确.E、由单摆的周期公式T=2π得,由于单摆的摆长不知道,所以不能求得重力加速度.故E错误故选:ABD.【点评】:本题只要掌握单摆的周期公式、加速度的特点等等,就能正确解答.由振动图象读出振幅、周期是基本功. 16.如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束由红光和紫光组成的复色光沿AO方向从真空斜射入玻璃,B、C点为两单色光的射出点(设光线在B、C处未发生全反射).已知从B点射出的单色光由O到B的传播时间为t.①若OB、OC两束单色光在真空中的波长分别为λB、λC,试比较λB、λC的大小.②求从C点射出的单色光由O到C的传播时间tC.-17-【考点】:光的折射定律.【专题】:光的折射专题.【分析】:①根据偏折角的大小,分析折射率大小,即可比较出光在真空中的波长大小.②研究任一光线,根据v=求光在玻璃中的速度;由几何知识求得光在玻璃通过的路程,即可得到光在玻璃传播时间的表达式.【解析】:解:①由于光线OB偏折比光线OC偏折更多,所以OB光的折射率较大,波长较短,即有λB<λC;②作出光路图如图所示.作界面OD的法线MN,设圆柱体直径为d,入射角为θ,折射角分别为θB、θC,连接DB、DC,由折射定律得nB=,nC=nB=,nC=由上两式得=已知t=,tC=,可得tC=t答:①λB<λC;②从C点射出的单色光由O到C的传播时间tC为t.【点评】:解决本题的关键是运用几何知识、光速公式和折射定律推导出时间表达式,要用运用数学知识分析几何光学的意识和能力. 【物理一选修3-5】(15分)17.下列说法正确的是(  ) A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律 B.α射线、β射线、γ射线都是电磁波 C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 D.发生光电效应时光电子的最大初动能只与入射光的频率有关 E.由图可知,铯原子核Cs的比结合能大于铅原子核Pb的比结合能-17-【考点】:裂变反应和聚变反应;原子核的结合能.【分析】:原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律,γ射线是光子,不带电,发生光电效应时光电子的动能只与入射光的频率有关【解析】:解:A、原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律,故A正确;B、α射线、β射线都是高速运动的带电粒子流,γ射线是光子,不带电,B错误C、氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子,C正确D、发生光电效应时光电子的动能只与入射光的频率有关,D正确;E、由图可知,中等质量的原子核的比结合能最大,铯原子核Cs的比结合能大于铅原子核Pb的比结合能;故E正确;故选:ACDE.【点评】:掌握衰变的规律,了解三种射线的特性,知道发生光电效应的条件,了解比结合能与质量数的关系 18.如图所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上(冰面足够大),现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱.推出木箱后人和车速度大小为2m/s箱与竖直固定挡墙碰撞反弹后恰好不能追上小车.已知人和车的总质量为100kg.木箱的质量为50kg,求:①人推木箱过程中人所做的功;②木箱与挡墙碰撞过程中墙对木箱的冲量.【考点】:动量守恒定律;功能关系.【专题】:动量定理应用专题.【分析】:①由动量守恒定律可以求出速度,然后求出人做的功;②由动量定理求出冲量.【解析】:解:①推木箱过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律可得:Mv1﹣mv=0,代入数据得:v=4m/s;人推木箱过程,人所做的功:W=Mv12+=mv2,代入数据得:W=600J;②木箱与竖直固定挡墙碰撞反弹后恰好不能追上小车,则木箱反弹后的速度与小车的速度相等,以向左为正方向,由动量定理得:I=mv1﹣m(﹣v),代入数据解得:I=300N•s,方向:水平向左;答:①人推木箱过程中人所做的功为600J;②木箱与挡墙碰撞过程中墙对木箱的冲量大小为300N•s,方向向左.【点评】:本题考查了小孩对木箱做功,应用动量守恒定律与动能定理即可正确解题,应用动量守恒定律解题时要注意正方向的选择.-17-

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所属: 高中 - 物理
发布时间:2022-08-25 11:49:08 页数:17
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文章作者:U-336598

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