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江苏省东海县石榴高级中学届高三物理上学期第二次月考试题Word文档格式.docx

1、D将负电荷从-x1移到x1电荷的电势能减小4. 一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示。容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( )AA点的电场强度比B点的大B小球表面的电势比容器内表面的低CB点的电场强度方向与该处内表面垂直D将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功不同5如右图所示电路,已知电源电动势为E,内阻为r,R0为固定电阻,当滑动变阻器R的触头向下移动时,下列论述不正确的是( )A灯泡L一定变亮B电流表的示数变小C伏电压表的示数变小DR0消耗的功率变小二、多项选择题:本题共4个小题,每小题4分,共计16分,

2、每个选择题有多个选项符合题意。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的得0分。6. 一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力At = 2s时最大Bt = 2s时最小Ct = 8.5s时最大Dt = 8.5s时最小7.一带正电的小球向右水平抛入范围足够大的匀强电场,电场方向水平向左不计空气阻力,则小球A做直线运动B做曲线运动C速率先减小后增大D速率先增大后减小8载人飞船绕地球做匀速圆周运动。已知地球半径为R0,飞船运动的轨道半径为kR0,地球表面的重力加速度为g0,则飞船运行的( )A加速度是B加速度是 C角速度是D.

3、角速度是9如图所示的电路中,电源电动势为12 V,内阻为2 ,四个电阻的阻值已在图中标出闭合开关S,下列说法正确的有( )A路端电压为10 VB电源的总功率为10 WCa、b间电压的大小为5 VDa、b间用导线连接后,电路的总电流为1 A三、简答题:本题分必做题(第10 、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分。请将解答填写在答题卡相应位置。10.某兴趣小组查阅资料知道将锌、铜作为两电极插入水果中制成水果电池,电动势会有1V左右. 他们找来了苹果做成“苹果电池”进行实验探究,将四个这样的“苹果电池”串联起来给标值为“3V0.5A”的小灯泡供电时,发现灯泡不亮,检查灯泡、线路均没有故障.

4、 于是他们希望用如下器材较准确地测定“苹果电池”的电动势和内阻:两个串联的“苹果电池”;电压表V(量程3V,内阻约为5k);电流表A(量程为00.6mA,内阻约为10);滑动变阻器R1(最大阻值约5);滑动变阻器R2(最大阻值约50);滑动变阻器R3(最大阻值约5k);导线和开关. (1) 他们根据实验器材设计了下列四种电路图,合理的电路图是. A B C D(2) 他们用合理的电路进行实验,如图所示是实验中得到的数据点,在图上作出U-I图象,由图象可知一个“苹果电池”的电动势为V,内阻为k(均保留两位有效数字).(3) 他们选取的滑动变阻器应该是(填“R1”“R2”或“R3”).(4) 他们

5、用四个这样的“苹果电池”串联起来给标称值为“3 V0.5 A”的小灯泡供电时,灯泡不亮的原因是.11.某实验小组在做“验证机械能守恒定律”实验中,提出了如图所示的甲、乙两种方案:甲方案为用自由落体运动进行实验,乙方案为用小车在斜面上下滑进行实验.(1)组内同学对两种方案进行了深入的讨论分析,最终确定了一个大家认为误差相对较小的方案,你认为该小组选择的方案是,理由是.(2)若该小组采用图甲的装置打出了一条纸带如图丙所示,相邻两点之间的时间间隔为0.02 s,请根据纸带计算出B点的速度大小为m/s.(结果保留三位有效数字)(3)该小组内同学们根据纸带算出了相应点的速度,作出v2-h图线如图所示,请

6、根据图线计算出当地的重力加速度g=m/s2.(结果保留两位有效数字)(4)采用甲方案时得到的一条纸带如图丁所示,现选取N点来验证机械能守恒定律.下面是几位同学分别用不同方法计算N点的速度,其中正确的是()丁A. vN=gnT B. vN=g(n-1)T C. vN= D. vN=12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答,若多做,则按A、B两小题评分.A.选修33(12分)下列说法正确的是 A显微镜下看到墨水中的炭粒的无规则运动是热运动B液晶并不是晶体,但具有晶体一样的光学各向异性C分子a从远处趋近固定不动的分子b,它们间分子力一直变大D利用太阳能、风

7、能和核能等新能源替代化石能源可以改善空气质量如图所示,一定质量理想气体经过三个不同的过程a、b、c后又回到初始状态。在过程a中,若系统对外界做功400J,在过程c 中,若外界对系统做功200J,则全过程中系统 热量(填“吸收”或“放出”),其热量是 J。导体中的自由电荷密度N(单位体积中的自由电荷数),是反映导体导电性能的重要物理量。若已知铜的密度=8.9103kg/m3,摩尔质量M=0.064kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.021023mol-1,可以认为平均每个铜原子贡献一个自由电子,试估算铜的自由电荷密度N(结果保留一位有效数字)。C(选修模块3-5)(12分)(1)(3分)下列说

8、法正确的是A普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一B玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律C一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小D德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的猜想,而电子的衍射实验证实了他的猜想用频率均为但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知, (选填“甲”或“乙”)光的强度大。已知普朗克常量为,被照射金属的逸出功为W0,则光电子的最大初动能为 。(3)(5分)质量为m的小球A在光滑水平面上以速度v0与质量为2m的静止小

9、球B发生正碰后以v0/3的速度反弹,试通过计算判断发生的是不是弹性碰撞。四、计算题:本题共3小题,共计47分。13(15分)如图所示,在倾角为的光滑斜面上,放置一质量为m的导体棒,棒长为L,棒中通有垂直纸面向里的电流,电流大小为I.若使金属棒静止在斜面上,求:(1)金属棒对斜面压力为零时的磁感应强度的大小及方向;(2)磁感应强度的最小值。14.(16分)如图所示,ABCD为竖直放在场强为E=104 V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2 m.把一个质量m=0.1 kg、带电荷量q=

10、+110-4 C的小球放在水平轨道的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动.(取g=10 m/s2)求:(1)小球到达C点时的速度是多大?(2)小球到达C点时对轨道压力是多大?(3)若让小球安全通过D点,开始释放点离B点至少多远?15(16分)如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐,一个质量为1kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=0.6m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数=0.5,小球进入管口C

11、端时,它对上管壁有FN=2.5mg的相互作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧弹性势能Ep=0.5J。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)小球在C处受到的向心力大小;(2)在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm;(3)小球最终停止的位置。高三物理试卷答题纸学校 班级 姓名 准考证号 座位号 密封线一、选择题题号12345答案6789二、简答题10(1) (2) (3) (4) 11(1) (2) (3) (4) 12A(1) (2) (3)C(1) (2) 三、计算题13.(15分)14.(16分)15.(16分)第二次月考物理答案学校 班级 姓名 准考证号 座位号 DCAD

12、BCAC10(1) A (2) 1.2 3.0 (3) R3 (4) 苹果电池的内阻太大流过灯泡的电流太小 11(1) 甲 采用图乙实验时,由于小车与斜面间存在摩擦力的作用,且不能忽略,所以小车在下滑的过程中机械能不守恒,故图乙不能用于验证机械能守恒(2) 1.37 (3) 9.709.90 (4) CD 12A(1) BD (2) 吸热 200J (3)81028C(1) AD (2) 甲 hW0 (3)是弹性碰撞13.(15分)(1)B的方向水平向左,B,此时金属棒对导轨无压力(2)当B的方向垂直斜面向下时,安培力沿斜面向上,此时B为最小值,即B(1) 由A点到C点应用动能定理有Eq(AB

13、+R)-mgR=m,解得vC=2 m/s.(2) 在C点应用牛顿第二定律得FN-Eq=m, 得FN=3 N.由牛顿第三定律知,小球在C点时对轨道的压力为3 N.(3) 小球要安全通过D点,必有mgm.设释放点距B点的距离为x,由动能定理得Eqx-mg2R=解得x0.5 m.(1)小球进入管口C端时它与圆管上管壁有大小为F=2.5mg的相互作用力,故小球受到的向心力为=35N (3分)(2)在压缩弹簧过程中速度最大时,合力为零。 设此时滑块离D端的距离为x0,则有 kx0mg 解得x0=0.1m (2分)由机械能守恒定律有 mg(rx0) +mvEkmEp (2分) 得Ekm=mg(rx0)Ep =3+3.5-0.5 =6(J) (2分)(3)在C点,由F向m 得(m/s)2 (1分) 滑块从A点运动到C点过程,由动能定理得 mghmgs 解得BC间距离s=0.5m (1分) 小球与弹簧作用后返回C处动能不变,小滑块的动能最终消耗在与BC水平面相互作用的过程中。 设物块在BC上的运动路程为s,由动能定理有 0-=mgs (1分) 解得s=0.7m (1分) 故最终小滑块距离B为0.7-0.5m=0.2m处停下。(或距离C端0.3m) (2分)

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