物理卷·2017届江苏省淮阴中学高三上学期第二次月考(2016-12)

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文档介绍

物理卷·2017届江苏省淮阴中学高三上学期第二次月考(2016-12)

江苏省淮阴中学2017届高三上学期第二次月考物理试题 一、单项选择题:‎ ‎1、如图所示的电场中,虚线为某带电粒子只在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,则:‎ A.粒子可能带正电 ‎ B.粒子一定是从a点运动到b点 ‎ C.粒子在c点加速度可能小于在b点加速度 ‎ D.粒子在电场中c点的电势能一定大于在b点的电势能 ‎2、如图所示是由电源E、灵敏电流计G、滑动变阻器R和平行板电容器C组成的电路,开关S闭合;在下列四个过程中,灵敏电流计中有方向由a到b电流的是(  )‎ A.将滑动变阻器R的滑片向右移动 ‎ B.在平行板电容器中插入电介质 ‎ C.减小平行板电容器两极板的正对面积 ‎ D.减小平行板电容器两极板间的距离 ‎3、2016年12月13日,填空出现“超级大月亮”,月亮的量度和视觉直径都大于平常,如图所示,究其原因,月球的绕地轨道实际上是一个偏心率很小的椭圆,当天月球刚好运动到近地点.结合所学知识判断下列与月球椭圆轨道运动模型有关的说法中正确的是(  )‎ A.月球公转周期小于地球同步卫星的公转周期 ‎ B.月球在远地点的线速度小于地球第一宇宙速度 ‎ C.月球在远地点的加速度大于在近地点的加速度 ‎ D.月球在远地点的机械能小于在近地点的机械能 ‎4、如图所示,木块A放在木板B的左端,AB间接触面粗糙,用恒力F将木块A拉到木板B的右端,第一次将B固定在水平地面上,第二次将B放在光滑水平地面上,则前后两个过程中相同的量是(  )‎ A.物块A达B右端时的速度 B.物块A的运动时间 ‎ C.力F对物块A做的功 D.系统产生的摩擦热 物块A达B右端时的速度不同,选项AB错误;‎ ‎5、某质点直线运动的位移x随时间t变化的图像如图所示,则:‎ A. 0~10s内,质点所受合外力的方向与速度方向相反 B.第10s末,质点的速度最大 ‎ C.第8s和第12s时,质点的加速度方向相反 ‎ D.在20s内,质点的位移为9m 二、多项选择题:‎ ‎6、如图所示,在真空中由质子、氘核和α粒子都从O点静止释放,经过相同加速电场和偏转电场后,打在同一个与OO′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点;已知质子、氘核和α粒子质量之比为1:2:4,电荷量之比为1:1:2,粒子重力不计.下列说法中正确的是(  )‎ A.质子、氘核和α粒子在偏转电场中运动时间相同 ‎ B.三种粒子出偏转电场时的速度相同 ‎ C.在荧光屏上将只出现1个亮点 ‎ D.偏转电场对质子、氘核和α粒子做功之比为1:1:2‎ ‎7、如图所示,闭合电键S后,A灯与B灯均发光,电流表A1、A2的读数分别为I1、I2,当滑动变阻器滑动片向下滑动一段后,电流表A1、A2读数变化的大小分别为△I1、△I2,则下列说法中正确的是(  )‎ A.A灯变暗 B.B灯变亮 C.I1、I2都变小 D.△I1<△I2‎ ‎8、如图所示,半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,O是圆心,虚线OC水平,D是圆环最低点;两个质量均为m的小球A、B套在圆环上,两球之间用轻杆相连,从图示位置由静止释放,则(  )‎ A.A、B系统在运动过程中机械能守恒 ‎ B.当杆水平时,A、B球速度达到最大 C. B球运动至最低点D时,A、B系统重力势能最小 D.A球从C点运动至D点过程中受到的合外力做正功 ‎9、一质量为m的物体以速度v0在足够大的光滑水平面上运动,从零时刻起,对该物体施加一水平恒力F,经过时间t,物体的速度减小到最小值,此后速度不断增大.则(  )‎ A.水平恒力F大小为 ‎ B.水平恒力作用2t时间,物体速度大小为v0 ‎ C.在t时间内,水平恒力做的功为 ‎ D.若水平恒力大小为2F,方向不变,物体运动过程中的最小速度仍为 三、简答题:‎ ‎10、某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机课得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像;他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.‎ ‎ (1)图线 是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“①”或“②”); (2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m= kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ= ‎ ‎11、测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:‎ A.待测电阻R(阻值约10kΩ) B.滑动变阻器R1(0-lkΩ) C.电阻箱Ro( 99999.9Ω) D.灵敏电流计G(500µA,内阻约为50Ω) E.电压表V(3V,内阻约3kΩ) F.直流电源E(3V,内阻不计) G.开关、导线若干 ‎(1)甲同学设计了如图a所示的电路,请你指出他的设计中存在的问题:‎ ‎① ;② ;③ ;‎ ‎(2)乙同学用图b所示的电路进行实验. ①请在图d中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接; ②先将滑动变阻器的滑动头移到左 (选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调节R1使电流计指针偏转至某一位置,并记下电流I1;‎ ‎ ③断开S1,保持R1不变,调整电阻箱R0阻值在10kΩ左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流计读数为 I1‎ 时,R0的读数即为电阻的阻值. (3)丙同学查得灵敏电流计的内阻为Rg,采用电路c进行实验,改变电阻箱电阻R0值,读出电流计相应的电流I,由测得的数据作出 -R0图象如图e所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为 .‎ ‎12、选做题:‎ A.(选修模块3-3)‎ ‎(1)下列说法正确的是( )‎ A.当分子间的距离增大时,分子间的引力增大而斥力减小 B.布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动 C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的 ‎ D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度 ‎(2)如图所示,活塞将一定质量的理想气体封闭于导热气缸中,活塞可沿气缸内壁无摩擦滑动;通过加热使气体温度从T1升高到T2,此过程中气体吸热12J,气体膨胀对外做功8J,则气体的内能增加了 J;若将活塞固定,仍使气体温度从T1升高到T2,则气体吸收的热量为 4J ‎ ‎(3)已知氮气的摩尔质量为M,在某状态下氮气的密度为ρ,阿伏加多罗常数为NA;求 (1)在该状态下体积为V1的氮气分子数 (2)该氮气变为液体后的体积为V2,一个氮分子的体积约为多大?‎ B.[选修模块3-4]‎ ‎(1)下列说法正确的是( )‎ A.简谐振动为匀变速直线运动 B.受迫振动的周期取决于驱动力的周期 C.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象 D.声波频率的大小取决于在某种介质中传播的速度和波长的大小 ‎(2)如图所示,S1、S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相等;实线和虚线分别表示某一时刻两列波的波峰和波谷;在a、b、c、d四点中,振动减弱点为 ; 经过四分之一周期不在平衡位置的点为 ;‎ ‎(3)如图所示,一透明介质制成的直角三棱镜,顶角∠A=300,一束光由真空垂直射向AC面,经AB面射出后的光线偏离原来方向15°.已知光在真空中的传播速度为c.求:‎ ‎ (1)该介质对光的折射率; (2)光在介质中的传播速度 C.[选修模块3-5]‎ ‎(1)下列关于近代物理知识说法正确的是( )‎ A.汤姆孙发现了电子,表明原子具有核式结构 ‎ B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 ‎ C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长 ‎ D.按照玻尔的原子理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加 ‎(2)一光电管的阴极K用截止频率为ν0的金属钠制成;普朗克常数为h,电子的电荷量为e;用频率为ν的紫外线照射阴极,有光电子逸出,则逸出光电子最大初动能是 ; h(ν-ν0)+e若在光电管阳极A和阴极K之间加反向电压,要使光电子都不能到达阳极,反向电压至少为 ;‎ ‎(3)一静止的铀核(原子质量为232.0372u)放出一个带电粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核(原子质量为228.0287u). (1)该过程的衰变方程为 ; (2)求该衰变过程中放出的核能(1u相当于931MeV,结果保留2位有效数字).‎ 四:计算题:‎ ‎13、一质量为M=2.0kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并从物块中穿过,子弹和小物块作用时间极短,如图所示,地面观察着记录了小物块被击中后的速度随时间的变化关系,如图所示(图中取向右运动的方向为正方向),已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2; (1)指出传送带速度v的大小和方向;‎ ‎(2)计算物块与传送带间的动摩擦系数μ? (3)计算在物块与传送带相对滑动过程系统有多少能量转化为内能?‎ ‎14、如图所示,一水平地面上固定一倾角为θ=300的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度为,方向沿斜面向下的匀强电场中;一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为x处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.‎ ‎ (1)滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t;‎ ‎(2)滑块返回的过程中,刚脱离弹簧时的速度大小; (3)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm过程中弹簧的弹力所做的功W。‎ ‎15、如图甲所示,质量为m、电荷量为e的电子经加速电压U1加速后,在水平方向沿O1O2垂直进入偏转电场;已知形成偏转电场的平行板电容器的极板长为L(不考虑电场边缘效应),两极板间距为d,O1O2‎ 为两极板的中线,P是足够大的荧光屏,且屏与极板右边缘的距离也为L.求: (1)粒子进入偏转电场的速度v的大小; (2)若偏转电场两板间加恒定电压,电子经过偏转电场后正好打中屏上的A点,A点与极板M在同一水平线上,求偏转电场所加电压U2; (3)若偏转电场两板间的电压按如图乙所示作周期性变化,要使电子经加速电场后在t=0时刻进入偏转电场后水平击中A点,试确定偏转电场电压U0以及周期T分别应该满足的条件.‎ 江苏省淮阴中学2017届高三上学期第二次月考物理试题答案:‎ 一、单选题:1-5:D C B D A 二、多选题:6-9:CD AD AB BCD ‎ 三、简答题:10: (1)①;(2)0.5,0.2‎ ‎11: (1)①电流表采用外接法;②滑动变阻器采用限流接法;③通过灵敏电流计的电流超过其量程. (2)①实物电路图如图所示;②左;③I1;(3)‎ ‎12、选做题:‎ ‎(选修3-3)(1)C; (2)4,4(3)(1)(2)‎ ‎(选修3-4)(1)BC(2)a;d(3)(1)(2)‎ ‎(选修3-5)(1)CD(2)hv-hv0;(3)(1)(2)5.5MeV 四、计算题:‎ ‎13: (1)由速度时间图像可知,物块被击穿后,先向左减速运动,速度为零后,又向右加速运动,当速度为2m/s时,随传送带一起匀速运动,故传送带的速度为向右的2m/s;‎ ‎(2)由速度图象可得,物块在滑动摩擦力的作用下做匀变速运动的加速度为:   . 由牛顿第二定律得:滑动摩擦力 f=Ma 其中 f=μFN=μMg 得到物块与传送带间的动摩擦因数 ‎(3)物块相对传送带通过的路程为:s′=S物+S皮=(v0-v)t1+vt=×(4-2)×3+2×3=9(m) 所以产生的内能 EQ=μMgs′=0.2×2×10×9=36.0(J) ‎ ‎14: (1)滑块从静止释放到与弹簧上端接触前,对滑块,由牛顿第二定律得:;‎ 滑块做初速度为零的匀加速直线运动,由位移公式得:x=at12,‎ 解得:;‎ ‎(2)从释放早返回由动能定理可知:,解得 ‎(3)当滑块速度最大时,滑块受到的合力为零,则qE+mgsinθ=kx1, 解得:;‎ 从滑块开始运动到速度最大过程中,由动能定理得: (qE+mgsinθ)(x+x1)+W=mvm2-0, 解得:.‎ ‎15:(1)电子经加速电场加速:eU1=mv2                     解得:                                         (2)由题意知,电子经偏转电场偏转后做匀速直线运动到达A点,设电子离开偏转电场时的偏转角为θ,则由几何关系得:              解得:‎ 又                        解得:                                         (3)要使电子在水平方向击中A点,电子必向上极板偏转,且vy=0,则电子应在t=0时刻进入偏转电场,且电子在偏转电场中运动的时间为整数个周期,设电子从加速电场射出的速度为v0,则 因为电子水平射出,则电子在偏转电场中的运动时间满足 ‎ 在竖直方向满足:‎ 则解得:  (n=1,2,3,4…)‎
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