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    陕西省菁师联盟2023-2024学年高三上学期12月质量监测物理试题(Word版附解析)
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    陕西省菁师联盟2023-2024学年高三上学期12月质量监测物理试题(Word版附解析)

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    这是一份陕西省菁师联盟2023-2024学年高三上学期12月质量监测物理试题(Word版附解析),共30页。

    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写济管,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上.
    3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案用0.5mm黑色笔迹签字笔写在答题卡上。
    4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
    一、选择题:本题共10小题,共40分。第1~7题每小题4分,只有一项符合题目要求。第8~10题有多项符合题目要求,每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
    1. 北京时间2023年10月3日,据诺贝尔奖官方网站公布,2023年诺贝尔物理学奖颁发给Pierre等三位物理学家,以表彰他们“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。阿秒(as)这种时间尺度,适合用来描述电子在原子内部运动的情况,,例如电子绕氢原子核一周大约是。已知电子所带电荷量为,氢原子核外电子绕原子核做匀速圆周运动。根据以上信息估算氢原子核外电子绕核运动的等效电流大约为( )
    A. B. C. D.
    2. 如图所示,质量为M的光滑半圆球A放置在水平面上的墙角处。细绳一端系在墙壁上的P点,另一端拉住放在半球A上的小球B,绳子与竖直墙壁的夹角为,绳子长度与P点到水平面的距离相等,已知小球质量为m,重力加速度为g,小球可视为质点,则半球A对水平面的压力为( )
    A. B.
    C. D.
    3. 如图,相距为r、长度均为L两根平行直导线,通以大小和方向都相同的电流I,导线b处于导线a的磁场中,同时,导线a也处于导线b的磁场中,两导线之间的作用力满足,在国际单位制中,安培这个单位就是利用上式来定义的:放在真空中的两根平行直导线,通以相同的稳恒电流。当两导线相距1米,每根导线在每米长度上所受的力等于时,这个稳恒电流就是1安培。图中P点与导线a、b的距离分别为r和,根据题干中的信息判断,P点的磁感应强度大小为( )
    A. B. C. D.
    4. 如图,半径为R半圆形槽固定放置在水平地面上,光滑小球从半圆形槽最低点A进入,经过最高点B后做平抛运动落到水平面上的C点,以水平面为零势能面,小球在A点的动能为其最大重力势能的2倍,则A、C之间的距离为( )
    A. B. C. D.
    5. 有一质量为m的物体正在水平面上以速度匀速运动,某时刻受到了一个冲量I的作用,冲量I与方向相同,冲量I作用前后,物体动能的变化量与冲量I之间的关系正确的是( )
    A. 与I成正比B. 与成正比
    C. 与I成二次函数关系D. 与成二次函数关系
    6. 一物体从A点由静止开始做匀加速运动,途经B、C、D三点,B、C两点间的距离为,C、D两点间距离为,通过BC段的时间与通过CD段的时间相等,则A、D之间的距离为( )
    A. B. C. D.
    7. 2023年10月26日消息,韦伯望远镜首次检测到恒星合并后啼(tellurium)等重元素的存在,可以帮助天文学家探究地球生命起源的奥秘。韦伯望远镜位于“拉格朗日点”上,跟随地球一起围绕太阳做圆周运动,图中的虚线圆周表示地球和韦伯望远镜绕太阳运动的轨道,韦伯望远镜和地球相对位置总是保持不变。已知太阳质量为、地球质量为,地球到太阳的距离为R,用l表示韦伯望远镜到地球的距离,把太阳、地球都看做是质点。由于的值很小,根据数学知识可以解出,你可能不知道这个解是用怎样的数学方法求出的,但根据物理知识你可以得出这个解对应的方程式为( )
    A. B.
    C. D.
    8. 电子秤的原理如图所示,压敏电阻所受压力越大阻值越小。电流表的读数就能反映出物块对压敏电阻压力的大小。如果把这样的电子秤连同物块放在升降机地板上,升降机静止时电流表示数为I。在升降机运动过程中,电流表示数是稳定的,如果发现,下面说法正确的( )
    A. 升降机匀速上升B. 升降机匀加速上升
    C. 升降机匀加速下降D. 升降机匀减速下降
    9. 如图,圆形区域匀强磁场垂直于纸面,初速度v大小不同的同种带电粒子,先后向着圆心射入磁场,经磁场偏转后射出磁场。忽略带电粒子的重力,下面说法正确的是( )
    A. 粒子运动周期跟速度v成正比
    B. 粒子受到的向心力与速度v成正比
    C. 在磁场中转过的圆心角越大,运动时间越长
    D. 因为洛伦兹力不做功,所以粒子在磁场中受到的洛伦兹力冲量等于零
    10. 如图所示,真空中有两个带电小球A、B,都可以看作是点电荷,其中小球A带正电,电荷量为Q,C是AB连线上电势最低的一点,A、C间距离是B、C间距离的一半,下面说法正确的是( )
    A. 小球B带负电B. C点的场强等于零
    C. C点的电势等于零D. 小球B电荷量绝对值为
    二、非选择题:本题共5小题,共60分。第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答。第15~16题为选考题,考生根据要求作答。
    (一)必做题:共45分。
    11. 如图所示的实验装置可以用来验证机械能守恒定律,弹簧上端连接一个力传感器,力传感器固定在铁架台横梁上,弹簧下端连接一枚钢球。钢球上固定一个挡光片,钢球和挡光片总质量为m。调整两个光电门的位置,使得钢球由静止释放后能够通过光电门A和光电门B。测出光电门A、B与弹簧自然状态时最下端距离分别为、,重力加速度g。
    (1)用螺旋测微器测量光电门挡光片厚度如图所示,则光电门挡光片厚度________.
    (2)实验过程中测得遮光片经过光电门A、B时力传感器的读数分别为、,遮光片经过光电门A、B时的挡光时间分别为、,若则表明小球从A到B过程动能________(填“增加”或“减少”)
    (3)小球从光电门A运动到光电门B过程中,由于弹簧弹力与伸长量成正比,可用平均力计算克服弹力所做的功________;然后根据实验数据得出小球机械能减少量,比较W和,若两者在误差范围内近似相等,则小球和弹簧组成的系统机械能守恒。
    12. 有一只用旧了的手机电池,这只旧电池电动势,内电阻,实验小组要测量这只电池的电动势和内电阻,电路实物部分连线如图,其中电压表量程为,内阻,定值电阻,电阻箱最大电阻。
    (1)请把电路实物部分连线补充完整_________。
    (2)根据完整的实物连线图在虚线框内画出电路图__________。
    (3)若要电压表两端电压不超电压表量程,电阻箱电阻最小值为________;
    (4)实验过程中,调节电阻箱的旋钮,电压表的示数U会随着电阻箱接入电路的电阻R的变化而变化,则________(用R、E、r以及相应数字表示),记录下实验过程中得到的R、U多组数据。
    (5)利用(4)得到R、U多组数据,做出如图所示的图像,经测量这条直线斜率为,纵轴截距为,则这只手机旧电池的电动势________V,内阻________(分数或三位有效数字)
    13. 有一水平方向的匀强电场,场强,一带正电的微粒以竖直向上的初速度从A点射入电场,一段时间后从B点离开电场,A、B两点在同一条水平直线上。已知带电微粒质量,所带的电荷量,重力加速度,微粒向上运动过程中未冲出电场。求
    (1)带电微粒在竖直方向上的最大位移;
    (2)A、B两点的电势差;
    (3)带电微粒在电场中运动速度的最小值。
    14. 如图所示,质量的小车放在光滑水平地面上,小车左端是半径的四分之一固定圆弧平台,小车右端不远处是一矗立的石柱。把质量为的小滑块从光滑圆弧轨道顶端由静止释放,小滑块以水平速度滑上小车,小车与右侧石柱碰后原速反弹。滑块与小车之间的动摩擦因数为0.3,重力加速度g取,如果小车与石柱碰撞反弹后过一段时间能停下来,求:
    (1)小车右端与石柱的距离;
    (2)若滑块始终未从小车上掉下,小车的最短长度是多少?
    (3)若不改变其他条件,让质量为的小滑块从光滑圆弧轨道顶端由静止释放,求小车停下来时运动的总距离。
    (二)选做题:共15分。请考生从两道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。
    [选考3-3]
    15. 理想气体是物理学中的一个理想化的模型,对于一定质量的理想气体,下面说法正确的是( )
    A. 理想气体只有分子动能
    B. 理想气体分子既有动能也有分子势能
    C. 体积发生变化时,内能一定变化
    D. 理想气体分子间的相互作用力为零
    E. 理想气体在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律
    16. 如图所示,导热汽缸开口向上放置,质量为m的活塞上面放置一个质量为m的物体,活塞下面密封一定质量的理想气体,当温度为时,活塞与缸底的距离为,此时活塞处于平衡状态,已知大气压强为,活塞横截面积为S,活塞与汽缸内壁摩擦不计,重力加速度为g。
    (1)若缸中气体缓慢降温,当气体温度降低到并稳定时,外界对气体做了多少功?
    (2)在(1)基础上,取走活塞上面放置的重物,稳定后气体的温度控制在,求此时活塞与汽缸底部的距离。

    [选考3-4]
    17. 关于单摆,下列说法正确的是( )
    A. 单摆做简谐振动速度大小与其位移成正比
    B. 单摆做简谐振动的回复力大小与其位移成正比
    C. 单摆做简谐振动过程中摆球动能与重力势能之和不变
    D. 在确定的地点,单摆做简谐振动的周期的平方与摆长成正比
    E. 摆长确定时,单摆做简谐振动的周期与当地重力加速度成反比
    18. 一列简谐横波沿x轴正向传播,波源位于原点O处,在时波源起振,起振方向沿y轴负方向,时x轴上的波形如图所示。求:
    (1)从时算起,过多长时间平衡位置坐标为的质点第一次到达波峰?
    (2)从至平衡位置坐标为的质点第二次到达波谷这段时间内,波源运动的路程。
    2024届12月质量监测考试
    物理
    试卷满分:100分:考试时间:00分钟
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写济管,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上.
    3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案用0.5mm黑色笔迹签字笔写在答题卡上。
    4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
    一、选择题:本题共10小题,共40分。第1~7题每小题4分,只有一项符合题目要求。第8~10题有多项符合题目要求,每小题全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
    1. 北京时间2023年10月3日,据诺贝尔奖官方网站公布,2023年诺贝尔物理学奖颁发给Pierre等三位物理学家,以表彰他们“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。阿秒(as)这种时间尺度,适合用来描述电子在原子内部运动的情况,,例如电子绕氢原子核一周大约是。已知电子所带电荷量为,氢原子核外电子绕原子核做匀速圆周运动。根据以上信息估算氢原子核外电子绕核运动的等效电流大约为( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【详解】根据电流的定义式
    故选A。
    2. 如图所示,质量为M的光滑半圆球A放置在水平面上的墙角处。细绳一端系在墙壁上的P点,另一端拉住放在半球A上的小球B,绳子与竖直墙壁的夹角为,绳子长度与P点到水平面的距离相等,已知小球质量为m,重力加速度为g,小球可视为质点,则半球A对水平面的压力为( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【详解】因为绳子长度与点到水平面的距离相等,所以绳子是半圆的切线。以B为研究对象,把B的重力分解为沿绳和垂直于绳的两个力,其中垂直于绳的力的大小
    半球对水平面的压力为
    故选B。
    3. 如图,相距为r、长度均为L的两根平行直导线,通以大小和方向都相同的电流I,导线b处于导线a的磁场中,同时,导线a也处于导线b的磁场中,两导线之间的作用力满足,在国际单位制中,安培这个单位就是利用上式来定义的:放在真空中的两根平行直导线,通以相同的稳恒电流。当两导线相距1米,每根导线在每米长度上所受的力等于时,这个稳恒电流就是1安培。图中P点与导线a、b的距离分别为r和,根据题干中的信息判断,P点的磁感应强度大小为( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【详解】根据安培力公式
    又因为
    联立以上二式,可得出直线电流的磁感应强度公式为
    根据安培定义
    解得常数
    导线中电流在点产生的磁感应强度为
    导线中电流在点产生的磁感应强度为
    根据安培定则以及磁场叠加原理,点的磁感应强度为
    故选C。
    4. 如图,半径为R半圆形槽固定放置在水平地面上,光滑小球从半圆形槽最低点A进入,经过最高点B后做平抛运动落到水平面上的C点,以水平面为零势能面,小球在A点的动能为其最大重力势能的2倍,则A、C之间的距离为( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【详解】设做平抛运动的时间为,竖直方向
    之间的距离
    根据机械能守恒
    解得
    联立解得
    故选C。
    5. 有一质量为m的物体正在水平面上以速度匀速运动,某时刻受到了一个冲量I的作用,冲量I与方向相同,冲量I作用前后,物体动能的变化量与冲量I之间的关系正确的是( )
    A. 与I成正比B. 与成正比
    C. 与I成二次函数关系D. 与成二次函数关系
    【答案】C
    【解析】
    【详解】根据动能定理
    根据位移公式
    由于
    联立以上三式可解得
    所以
    可见冲量之间关系为二次函数关系。
    故选C。
    6. 一物体从A点由静止开始做匀加速运动,途经B、C、D三点,B、C两点间的距离为,C、D两点间距离为,通过BC段的时间与通过CD段的时间相等,则A、D之间的距离为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【详解】之间的距离为,由连续相等时间内的位移之差公式得
    解得
    由平均速度公式
    A与C的距离
    A、D之间的距离为
    故选B。
    7. 2023年10月26日消息,韦伯望远镜首次检测到恒星合并后啼(tellurium)等重元素的存在,可以帮助天文学家探究地球生命起源的奥秘。韦伯望远镜位于“拉格朗日点”上,跟随地球一起围绕太阳做圆周运动,图中的虚线圆周表示地球和韦伯望远镜绕太阳运动的轨道,韦伯望远镜和地球相对位置总是保持不变。已知太阳质量为、地球质量为,地球到太阳的距离为R,用l表示韦伯望远镜到地球的距离,把太阳、地球都看做是质点。由于的值很小,根据数学知识可以解出,你可能不知道这个解是用怎样的数学方法求出的,但根据物理知识你可以得出这个解对应的方程式为( )
    A B.
    C. D.
    【答案】A
    【解析】
    【详解】以地球为研究对象,设地球围绕太阳运转的角速度为,地球和太阳之间的万有引力充当向心力,得
    以韦伯望远镜为研究对象,由题意知,韦伯望远镜跟随地球一起围绕太阳做圆周运动,所以韦伯望远镜的角速度也等于,太阳和地球对韦伯望远镜引力之和等于韦伯望远镜的向心力,所以
    根据以上两个方程化简可得到
    故选A。
    8. 电子秤的原理如图所示,压敏电阻所受压力越大阻值越小。电流表的读数就能反映出物块对压敏电阻压力的大小。如果把这样的电子秤连同物块放在升降机地板上,升降机静止时电流表示数为I。在升降机运动过程中,电流表示数是稳定的,如果发现,下面说法正确的( )
    A. 升降机匀速上升B. 升降机匀加速上升
    C. 升降机匀加速下降D. 升降机匀减速下降
    【答案】BD
    【解析】
    【详解】说明电流表示数减小,则路端电压降低,内电压增大,流过电源的总电流增加,电路中总电阻减小,压敏电阻阻值减小,说明压力在增大,即物块超重,升降机加速上升或者减速下降。
    故选BD。
    9. 如图,圆形区域匀强磁场垂直于纸面,初速度v大小不同的同种带电粒子,先后向着圆心射入磁场,经磁场偏转后射出磁场。忽略带电粒子的重力,下面说法正确的是( )
    A. 粒子运动周期跟速度v成正比
    B. 粒子受到的向心力与速度v成正比
    C. 在磁场中转过的圆心角越大,运动时间越长
    D. 因为洛伦兹力不做功,所以粒子在磁场中受到的洛伦兹力冲量等于零
    【答案】BC
    【解析】
    【详解】A.质量和电荷量都相同的带电粒子,其比荷相同,根据
    带电粒子在磁场中运动周期
    可知,它们进入匀强磁场后做匀速圆周运动的周期相同,故A错误;
    B.洛伦兹力
    F=
    提供向心力,所以粒子受到的向心力与速度v成正比,故B正确;
    C.粒子在磁场中的运动轨迹所对应的圆心角为,则运动时间
    故C正确;
    D.虽然洛伦兹力不做功,但粒子的动量发生了变化,根据动量定理,受到的洛伦兹力冲量不等于零,故D错误。
    故选BC。
    10. 如图所示,真空中有两个带电小球A、B,都可以看作是点电荷,其中小球A带正电,电荷量为Q,C是AB连线上电势最低的一点,A、C间距离是B、C间距离的一半,下面说法正确的是( )
    A. 小球B带负电B. C点的场强等于零
    C. C点的电势等于零D. 小球B电荷量绝对值为
    【答案】BD
    【解析】
    【详解】AB.根据题意在直线上点的电势最低,若在电场中释放一个正的检验电荷,在点的电势能最小,动能最大,速度最大,加速度为零,因此,点场强为零,根据场强叠加原理,放置在的点电荷只能是正电荷,不可能是负电荷,故A错误,B正确;
    C.因为正电荷形成的电场中电势都是正值,点电势等于两处的正电荷产生的电场在点电势代数和,所以点处的电势一定大于零,故C错误;
    D.因为点场强为零,根据场强叠加原理,有
    解得
    故D正确。
    故选BD。
    二、非选择题:本题共5小题,共60分。第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答。第15~16题为选考题,考生根据要求作答。
    (一)必做题:共45分。
    11. 如图所示的实验装置可以用来验证机械能守恒定律,弹簧上端连接一个力传感器,力传感器固定在铁架台横梁上,弹簧下端连接一枚钢球。钢球上固定一个挡光片,钢球和挡光片总质量为m。调整两个光电门的位置,使得钢球由静止释放后能够通过光电门A和光电门B。测出光电门A、B与弹簧自然状态时最下端距离分别为、,重力加速度g。
    (1)用螺旋测微器测量光电门挡光片厚度如图所示,则光电门挡光片厚度________.
    (2)实验过程中测得遮光片经过光电门A、B时力传感器的读数分别为、,遮光片经过光电门A、B时的挡光时间分别为、,若则表明小球从A到B过程动能________(填“增加”或“减少”)
    (3)小球从光电门A运动到光电门B的过程中,由于弹簧弹力与伸长量成正比,可用平均力计算克服弹力所做的功________;然后根据实验数据得出小球机械能减少量,比较W和,若两者在误差范围内近似相等,则小球和弹簧组成的系统机械能守恒。
    【答案】 ①. 2.040##2.041 ②. 增加 ③.
    【解析】
    【详解】(1)[1]螺旋测微器分度值为,则遮光片厚度为
    由于最后一位是估读,所以读数为或均可。
    (2)[2]钢球经过光电门的速度
    为挡光片的宽度,因为挡光时间,所以钢球经过A的速度小于经过B的速度,所以小球从A到B,动能增加了。
    (3)[3]小球从光电门A运动到光电门B的过程中,弹性势能改变量
    12. 有一只用旧了的手机电池,这只旧电池电动势,内电阻,实验小组要测量这只电池的电动势和内电阻,电路实物部分连线如图,其中电压表量程为,内阻,定值电阻,电阻箱最大电阻。
    (1)请把电路实物部分连线补充完整_________。
    (2)根据完整的实物连线图在虚线框内画出电路图__________。
    (3)若要电压表两端电压不超电压表量程,电阻箱电阻最小值为________;
    (4)实验过程中,调节电阻箱的旋钮,电压表的示数U会随着电阻箱接入电路的电阻R的变化而变化,则________(用R、E、r以及相应数字表示),记录下实验过程中得到的R、U多组数据。
    (5)利用(4)得到的R、U多组数据,做出如图所示的图像,经测量这条直线斜率为,纵轴截距为,则这只手机旧电池的电动势________V,内阻________(分数或三位有效数字)
    【答案】 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥.
    【解析】
    【详解】(1)[1]根据题意可知电压表应并联在定值电阻两端,如图
    (2)[2]根据实物连线画出电路图为
    (3)[3]电压表内电阻与的并联电阻为
    设当电压表达到其量程时,电阻箱与电源内阻总和为x,有
    解得
    因为
    电阻箱电阻最小值
    因为电阻箱读数只有一位小数,因此

    (4)[4]并联电阻
    由闭合回路的欧姆定律可得
    可得
    代入数据解得
    (5)[5][6]根据
    可知
    解得
    13. 有一水平方向的匀强电场,场强,一带正电的微粒以竖直向上的初速度从A点射入电场,一段时间后从B点离开电场,A、B两点在同一条水平直线上。已知带电微粒质量,所带的电荷量,重力加速度,微粒向上运动过程中未冲出电场。求
    (1)带电微粒在竖直方向上的最大位移;
    (2)A、B两点的电势差;
    (3)带电微粒在电场中运动速度的最小值。
    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】
    【详解】(1)在竖直方向上,速度减为零的时间为

    解得
    在竖直方向上最大位移
    (2)根据对称性,微粒在电场中的时间为
    水平方向加速度
    水平方向位移为
    两点之间的电势差为
    (3)带电微粒水平方向速度
    带电微粒竖直方向速度
    带电微粒的速度
    代入数据
    由数学知识,速度具有最小值的时间为
    解得速度的最小值
    14. 如图所示,质量的小车放在光滑水平地面上,小车左端是半径的四分之一固定圆弧平台,小车右端不远处是一矗立的石柱。把质量为的小滑块从光滑圆弧轨道顶端由静止释放,小滑块以水平速度滑上小车,小车与右侧石柱碰后原速反弹。滑块与小车之间的动摩擦因数为0.3,重力加速度g取,如果小车与石柱碰撞反弹后过一段时间能停下来,求:
    (1)小车右端与石柱的距离;
    (2)若滑块始终未从小车上掉下,小车的最短长度是多少?
    (3)若不改变其他条件,让质量为的小滑块从光滑圆弧轨道顶端由静止释放,求小车停下来时运动的总距离。
    【答案】(1);(2);(3)
    【解析】
    【详解】(1)滑块从光滑圆弧轨道顶端运动到底端的过程,根据动能定理有
    代入数据解得
    滑块滑上小车,运动过程中二者动量守恒,有
    因为小车与石柱碰撞反弹后过一段时间能停下来,所以碰后滑块与小车动量大小相等,方向相反,则碰前滑块与小车动量相等, 有
    代入数据解得
    对小车,根据动能定理
    代入数据解得
    (2)设小车的长度的最小值为,自滑块滑上小车至停止运动,由能量守恒
    代入数据解得
    (3)滑块更换之后对小车
    解得
    第1次碰撞前小车的速度
    更换滑块后,滑块滑上小车时初速度仍为
    根据动量守恒定律
    代入数据解得
    第1次碰后小车向左匀减速,所受滑动摩擦力不变,则加速度不变,向左运动一段位移后速度减为0,然后再向右匀加速。
    假设小车与墙壁发生第2次碰撞前,滑块与小车已达到共速,则从第1次碰后到共速。
    根据动量守恒定律,有
    代入数据解得
    由于,可知假设成立,在共速前,滑块一直向右匀减速直到二者速度相等。
    从第1次碰后到第2次碰前此过程小车的路程为
    从第2次碰后到第3次碰前,此过程小车的路程为
    第3次碰后,根据动量守恒定律得
    代入数据解得
    第3次碰后到第4次碰前,则有
    小车通过的路程
    根据数学知识,当无限大时,可得小车通过的总路程为
    (二)选做题:共15分。请考生从两道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。
    [选考3-3]
    15. 理想气体是物理学中的一个理想化的模型,对于一定质量的理想气体,下面说法正确的是( )
    A. 理想气体只有分子动能
    B. 理想气体分子既有动能也有分子势能
    C. 体积发生变化时,内能一定变化
    D. 理想气体分子间的相互作用力为零
    E. 理想气体在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律
    【答案】ADE
    【解析】
    【详解】AB.因为理想气体是理想化模型,分子间没有相互作用力,所以没有分子势能,只有分子动能,A正确,B错误;
    C.体积发生变化时,不为零,根据
    可以看出,还和有关,内能不一定变化,C错误;
    D.因为理想气体是理想化模型,分子间没有相互作用力,D正确;
    E.在任何温度、任何压强下都遵从气体实验定律的气体叫做理想气体,E正确。
    故选ADE。
    16. 如图所示,导热汽缸开口向上放置,质量为m的活塞上面放置一个质量为m的物体,活塞下面密封一定质量的理想气体,当温度为时,活塞与缸底的距离为,此时活塞处于平衡状态,已知大气压强为,活塞横截面积为S,活塞与汽缸内壁摩擦不计,重力加速度为g。
    (1)若缸中气体缓慢降温,当气体温度降低到并稳定时,外界对气体做了多少功?
    (2)在(1)基础上,取走活塞上面放置的重物,稳定后气体的温度控制在,求此时活塞与汽缸底部的距离。

    【答案】(1);(2)
    【解析】
    【详解】(1)设初始状态缸内气体的压强为,根据受力平衡可得
    解得
    初始状态缸内气体的体积和温度分别为

    缸内气体做等压变化后,温度变为
    根据盖—吕萨克定律可得

    解得
    变化过程中气体体积变化为
    外界对气体做功为
    (2)取走重物,气体压强、体积、温度都发生了变化,根据理想气体状态方程可得
    解得
    因此此时活塞与汽缸底部的距离为
    [选考3-4]
    17. 关于单摆,下列说法正确的是( )
    A. 单摆做简谐振动的速度大小与其位移成正比
    B. 单摆做简谐振动的回复力大小与其位移成正比
    C. 单摆做简谐振动过程中摆球动能与重力势能之和不变
    D. 在确定的地点,单摆做简谐振动的周期的平方与摆长成正比
    E. 摆长确定时,单摆做简谐振动的周期与当地重力加速度成反比
    【答案】BCD
    【解析】
    【详解】AB.简谐运动回复力
    B正确,A错误;
    C.单摆做简谐振动过程中摆球机械能守恒,C正确;
    DE.根据单摆周期公式
    可得
    在同一地点,重力加速度为定值,故周期平方与其摆长成正比,D正确;
    摆长确定时,周期的平方与当地重力加速度成反比,E错误。
    故选BCD。
    18. 一列简谐横波沿x轴正向传播,波源位于原点O处,在时波源起振,起振方向沿y轴负方向,时x轴上的波形如图所示。求:
    (1)从时算起,过多长时间平衡位置坐标为的质点第一次到达波峰?
    (2)从至平衡位置坐标为的质点第二次到达波谷这段时间内,波源运动的路程。
    【答案】(1);(2)
    【解析】
    【详解】(1)由题图知
    由图可知时,形成波形是,波源振动了,所以
    解得
    波速
    的质点与第一个波峰的距离为
    根据
    第一个波峰传播的距离所用时间
    (2)波传到平衡位置坐标为的质点时间
    该质点振动到第二次到达波谷的时间为
    从至平衡位置坐标为的质点第二次到达波谷这段时间
    波源运动的路程
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