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北京市三区2017届高三模拟物理试卷一、单选题1.下列说法正确的是( )A. 液体分子的无规则运动称为布朗运动B. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加C. 物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大D. 气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击【答案】D【解析】试题分析:液体分子的无规则运动不能称为布朗运动,因为布朗运动不是液体分子运动的直接反映,而是液体分子对花粉颗粒的无规则碰撞所反映出来的现象,故选项A错误;物体从外界吸收热量,如果它再对外做功,则其内能不一定增加,选项B错误;物体温度升高,分子的平均动能增大,而不是其中每个分子热运动的动能均增大,选项C错误;气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击,选项D正确考点:分子动理论,内能,温度及压强的微观含义2. 一列沿x轴正方向传播的间谐机械横波,波速为4m/s某时刻波形如图所示,下列说法正确的是A. 这列波的振幅为4cmB. 这列波的周期为1sC. 此时x=4m处质点沿y轴负方向运动D. 此时x=4m处质点的加速度为0【答案】D【解析】试题分析:振幅等于y的最大值,故这列波的振幅为A=2cm故A错误由图知,波长=8m,由波速公式,得周期故B错误简谐机械横波沿x轴正方向传播,由波形平移法得知,此时x=4m处质点沿y轴正方向运动故C错误此时x=4m处质点沿处于平衡位置,加速度为零故D正确故选D考点:波的图像3.如图所示为两个等量异号点电荷所形成电场的一部分电场线,P、Q是电场中的两点下列说法正确的是( )A. P点场强比Q点场强大B. P点电势比Q点电势低C. 电子在P点的电势能比在Q点的电势能小D. 电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力恒定不变【答案】C【解析】试题分析:由图可知,P点周围的磁感线比Q点稀疏,故P点的场强比Q点小,选项A错误;由电场线的方向可知,电场由P到Q,而电势沿电场线方向是降低的,故P点电势高于Q点电势,选项B错误;那么电子是负电荷,电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,选项C正确;由于P到Q间的电场强度是变化的,故电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力是变化的,选项D错误考点:电场强度,电势,电势能4.如图所示,有一个电热器R,接在电压为u311sin100t (V) 的交流电源上电热器工作时的电阻为100 ,电路中的交流电表均为理想电表由此可知A. 电压表的示数为311 VB. 电流表的示数为2.2 AC. 电热器的发热功率为967 WD. 交流电的频率为100 Hz【答案】B【解析】试题分析:因为交流电的最大值为311V,故其有效值为220V,则电压表的示数为220V,选项A错误;因为电阻为100,所以电路中的电流为22A,即就你一个的示数为22A,选项B正确;电热器的发热功率为P=I2R=(22A)2100=484W,选项C错误;因为交流电的角速度为100,故交流电的周期为002s,则其频率为50Hz,选项D错误考点:交流电的最大值、有效值,发热功率5.如图所示,质量为M的人在远离任何星体的太空中,与他旁边的飞船相对静止由于没有力的作用,他与飞船总保持相对静止的状态这个人手中拿着一个质量为m的小物体,他以相对飞船为v的速度把小物体抛出,在抛出物体后他相对飞船的速度大小为A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;【详解】人和物体组成的系统不受外力作用,系统动量守恒,以v的方向为正方向,根据动量守恒定律得:,解得:,故A正确,B、C、D错误;故选A【点睛】对于动量守恒定律的应用,关键是要求同学们能正确分析物体的受力情况,注意使用动量守恒定律解题时要规定正方向6. 应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入如图所示,某同学坐在列车的车厢内,列车正在前进中,桌面上有一个小球相对桌面静止如果他发现小球突然运动,可以根据小球的运动,分析判断列车的运动下列判断正确的是A. 小球相对桌面向后运动,可知列车在匀速前进B. 小球相对桌面向后运动,可知列车在减速前进C. 小球相对桌面向前运动,可知列车在加速前进D. 小球相对桌面向前运动,可知列车在减速前进【答案】D【解析】试题分析:若小球相对桌面向后运动,说明列车的速度大于小球的速度,故可知列车在加速前进,选项AB错误;若小球相对桌面向前运动,可知列车没有小球的速度大,故列在减速前进,选项C错误,D正确考点:参照物7.某同学利用电流传感器研究电容器的放电过程,他按如图1所示连接电路,先使开关S接1,电容器很快充电完毕,然后将开关掷向2,电容器通过R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线如图2所示他进一步研究滑动变阻器的阻值变化对曲线的影响,断开S,先将滑片P向右移动一段距离,再重复以上操作,又得到一条I-t曲线关于这条曲线,下列判断正确的是A. 曲线与坐标轴所围面积将增大B. 曲线与坐标轴所围面积将减小C. 曲线与纵轴交点的位置将向下移动D. 曲线与纵轴交点的位置将向上移动【答案】C【解析】【详解】I-t图线与坐标轴所围成的面积表示电容器放电的电荷量,而电容器的带电量 Q=CE,没有变化,所以曲线与坐标轴所围面积不变,故AB错误将滑片P向右移动时,变阻器接入电路的电阻增大,由闭合电路欧姆定律知,将开关掷向2时电容器开始放电的电流减小,则曲线与纵轴交点的位置将向下移动,故C正确,D错误故选C8.光导纤维按沿径向折射率的变化可分为阶跃型和连续型两种.阶跃型的光导纤维分为内芯和外套两层,内芯的折射率比外套的大连续型光导纤维的折射率中心最高,沿径向逐渐减小,外表面附近的折射率最低.关于光在连型光导纤维中的传播,图中能正确表示传播路径的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】试题分析:首先我们看最左端光线刚进入时情况,光由空气进入内芯,由于内芯有一定的折射率,故折射角会变小,而选项AD中的折射角都大于入射角,故选项AD错误;又因为光导纤维的折射率中心最高,沿径向逐渐减小,所以光线进入纤维中后折射角会变化,而不是像B中不变,故选项B错误,C正确;当折射率减小时,其折射角与入射角的差值会变小,且在边缘时光会发生全反射,故光又会折回这种介质中,形成如图C所示的传播轨迹考点:光的折射9.下列说法正确的是()A. 气体从外界吸收热量,气体的内能一定增加B. 液体中的悬浮微粒越小,布朗运动越明显C. 封闭在汽缸中的气体,体积减小,压强一定减小D. 两块纯净的铅板压紧后能合在一起,说明此时分子间不存在斥力【答案】B【解析】【分析】根据热力学第一定律公式判断气体的内能的变化;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动,由液体分子碰撞的不平衡性造成;分子间同时存在引力和斥力;【详解】A、根据热力学第一定律,气体内能的变化由做功和热传递共同决定,只知道吸收热量无法判断内能的变化,故A错误;B、布朗运动是由液体分子碰撞的不平衡性造成的,故悬浮微粒越小,碰撞的不平衡越明显,则布朗运动越明显,故B正确;C、根据理想气体状态方程,封闭在气缸中的气体,体积减小,压强不一定减小,故C错误;D、分子间的引力和斥力同时存在,两块纯净的铅版压紧后能合在一起只是引力表现的更明显,故D错误;故选B【点睛】关键是知道根据热力学第一定律,气体内能的变化由做功和热传递共同决定;布朗运动是由液体分子碰撞的不平衡性造成的,故悬浮微粒越小,碰撞的不平衡越明显,则布朗运动越明显10.已知单色光a的频率低于单色光b的频率,则()A. 通过同一玻璃三棱镜时,单色光a的偏折程度小B. 从同种玻璃射入空气发生全反射时,单色光a的临界角小C. 通过同一装置发生双缝干涉,用单色光a照射时相邻亮纹间距小D. 照射同一金属发生光电效应,用单色光a照射时光电子的最大初动能大【答案】A【解析】【分析】单色光的频率越小,折射率越小,发生折射时偏折程度越小;折射率越小,临界角越大;波长越长,干涉条纹的间距越大;频率越大,发生光电效应时,逸出的光电子的最大初动能越大;【详解】A、单色光的频率越小,折射率越小,发生折射时偏折程度越小,则知a光的折射率小,通过三棱镜时,单色光a的偏折程度小,故A正确;B、由知,折射率越小,全反射临界角越大,故B错误;C、频率越小,波长越长,发生双缝干涉时,干涉条纹的间距与波长成正比,则知用单色光a照射时相邻亮纹间距大,故C错误;D、发生光电效应时,光电子的最大初动能为,光的频率越小,光电子的最大初动能越小,所以用单色光a照射时光电子的最大初动能小,故D错误;故选A【点睛】关键要掌握折射率与光的频率、波长的关系,要掌握全反射临界角公式、干涉和衍射的条件等多个知识点11.下列表述正确的是()A. HeNO+X, X表示HeB. HHHen是重核裂变的核反应方程C. 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态无关D. 衰变中放出的射线是核外电子挣脱原子核的束缚而形成的【答案】C【解析】根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为1,质量数为1,则X为质子,故A错误是轻核聚变的核反应方程,故B错误;放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态无关,故C正确衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故D错误故选C【点睛】根据电荷数守恒、质量数守恒得出X的电荷数和质量数,从而确定X的种类;半衰期的大小与放射性元素所处的物理环境和化学状态无关,由原子核内部因素决定;衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子12.2015年12月29日0时04分,我国在西昌卫星发射中心成功发射高分四号卫星,至此我国航天发射“十二五”任务圆满收官高分四号卫星是我国首颗地球同步轨道高分辨率光学成像卫星,也是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道卫星,它的发射和应用将显著提升我国对地遥感观测能力该卫星在轨道正常运行时,下列说法正确的是()A. 卫星的轨道半径可以近似等于地球半径B. 卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度C. 卫星的线速度一定大于第一宇宙速度D. 卫星的运行周期一定大于月球绕地球运动的周期【答案】B【解析】【分析】同步卫星的轨道半径大于地球的半径,根据万有引力提供向心力,得出加速度、线速度、周期与轨道半径的关系,从而分析比较;【详解】A、同步卫星轨道半径大于地球的半径,故A错误;B、根据知,卫星的加速度,地球表面的重力加速度,由于rR,则卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度,故B正确;C、根据可得,由于卫星的轨道半径大于地球的半径,则卫星的线速度一定小于第一宇宙速度,故C错误;D、根据可得,同步卫星的轨道半径小于月球的轨道半径,同步卫星的周期小于月球的周期,故D错误;故选B【点睛】关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,知道线速度、周期、加速度与轨道半径的关系13.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时的波形图当x=4cm处质点在t=0时的运动状态传播到x=10cm处质点时,下列说法正确的是( )A. x=2cm处质点的位移最大B. x=4cm处质点的速度最大C. x=6cm处质点沿x轴正方向运动
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