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文档简介
1、北京育英学校高三物理模拟试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力作用下经椭圆轨道向月球靠近,并将与空间站在b处对接,对接后做圆周运动。下列说法中正确的是:( ) a对接前后在b处航天飞机的加速度相等;b在b处,航天飞机对接前的加速度大于对接后的加速度;c对接前后在b处航天飞机的速度相等;d在b处,航天飞机对接前的速度大于对接后的速度。参考答案:ad2. 下列说法中正确的是:a利用射线的穿透性检查金属制品,测量物质的密度和厚度
2、b利用射线的电离本领不能削除有害的静电c利用射线的生理效应来消毒杀菌和医治肿瘤d利用放射性做示踪原子参考答案:a3. (单选)如图所示,a、b为同一水平线上的两个绕绳装置转动a、b改变绳的长度,使重物c缓慢下降则此过程中绳上的拉力大小()a保持不变b逐渐减小c逐渐增大d都有可能参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用专题:共点力作用下物体平衡专题分析:二力合成时,夹角越小,合力越大;同样,将一个力分解为等大的两个分力,两个分力的夹角越大,分力越大;物体受三个力,重力和两个拉力,三力平衡,两个拉力的合力与重力等值、反向、共线解答:解:物体受三个力,重力和两个拉力,三力平衡,
3、两个拉力的合力与重力平衡;两个拉力合力一定,夹角不断减小,故拉力不断减小;故选:b点评:本题关键记住“将一个力分解为等大的两个分力,两个分力的夹角越大,分力越大”的结论,若是用解析法求解出拉力表达式分析,难度加大了4. 两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心o沿着ao方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图若不计粒子的重力,则下列说法正确的是 aa粒子带正电,b粒子带负电 ba
4、粒子在磁场中所受洛伦兹力较大 cb粒子动能较大 db粒子在磁场中运动时间较长参考答案:c5. 多年来物理学家一直设想用实验证实自然界中存在“磁单极子”。磁单极子是指只有s极或只有n极的磁性物质,其磁感线分布类似于点电荷的电场线分布。如图所示的实验就是用于检测磁单极子的实验之一,abcd为用超导材料围成的闭合回路。设想有一个n极磁单极子沿abcd轴线从左向右穿过超导回路,那么在回路中可能发生的现象是(
5、60; ) a回路中无感应电流 b回路中形成持续的abcda流向的感应电流 c回路中形成持续的adcba流向的感应电流 d回路中形成先abcda流向后adcba的感应电流参考答案:cn极磁单极
6、子的磁感线分布类似于正点电荷的电场线分布,由楞次定律知,回路中形成方向沿adcba流向的感应电流,由于回路为超导材料做成的,电阻为零,故感应电流不会消失。c项正确。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图是磁带录音机的磁带盒的示意图,a、b为缠绕磁带的两个轮子,两轮的半径均为r,在放音结束时,磁带全部绕到了b轮上,磁带的外缘半径r=3r,现在进行倒带,使磁带绕到a轮上倒带时a轮是主动轮,其角速度是恒定的,b轮是从动轮,经测定,磁带全部绕到a轮上需要时间为t,从开始倒带到a、b两轮的角速度相等的过程中,磁带的运动速度 (填“变大”、“变小”或“不变”)
7、,所需时间 (填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:变大;大于【考点】线速度、角速度和周期、转速【分析】主动轮和从动轮边缘上的点线速度相等,a的角速度恒定,半径增大,线速度增大,当两轮半径相等时,角速度相等【解答】解:在a轮转动的过程中,半径增大,角速度恒定,随着磁带的倒回,a的半径变大,根据v=r,知a线速度增大,若磁带全部绕到a轮上需要的时间为t,由于a线速度越来越大,倒回前一半磁带比倒回后一半磁带所用时间要长,即a、b两轮的角速度相等所需要的时间大于故答案为:变大;大于7. (1)如图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在图示状态下,开始做实验
8、,该同学有装置和操作中的主要错误是:_(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,为了使小车受到合外力等于小沙桶和沙的总重量,通常采用如下两个措施:(a)平衡摩擦力:将长木板无滑轮的一端下面垫一小木块,反复移动木块的位置,直到小车在小桶的拉动下带动纸带与小车一起做匀速直线运动;(b)调整沙的多少,使沙和小沙桶的总质量m远小于小车和砝码的总质量m请问:(2分)以上哪一个措施中有何重大错误?答:_(2分)在改正了上述错误之后,保持小车及砝码质量m不变反复改变沙的质量,并测得一系列数据,结果发现小车受到的合外力(小桶及砂重量)与加速度的比值略大于小车及砝码质量m,经检查发现滑轮非常光滑,打点计时器工作正常
9、,且事先基本上平衡了摩擦力,那么出现这种情况的主要原因是什么? 答:_参考答案:(1)主要错误是:a 长木板右端未垫高以平稳衡摩擦力;b 电源应改用6v的交流电源;c 牵引小车的细线没有与木板平行;d 开始实验时,小车离打点计时器太远。点(2)(a)中平衡摩擦力时,不应用小桶拉动小车做匀速运动,应让小车拖着纸带下滑来平衡摩擦力。 由于拉小车的合外力f < mg ,而处理数据时又将f=mg处理,因此有:8. 如图,质量为m的活塞夹在两块光滑的水平隔板间,活塞与轻质传动杆之
10、间有大小不计的光滑转轴连接,活塞在水平力作用下缓缓推动传动杆,传动杆带动曲轴绕固定转轴o转动。在图示位置时,水平推力大小为f(f<mg),轻杆与水平方向夹角为(<45°),曲轴与水平虚线垂直,轻杆与曲轴连接处到转轴o距离为l,此时传动杆对曲轴的力矩大小为 ,隔板对活塞的作用力大小为 。参考答案:fl;mg-ftan 9. 一个高能光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子,请完成相应的反应方程:
11、_已知电子质量,光在真空中的传播速度为速为,则光子的能量至少为_j参考答案: (1). (2). 1.64×10-13j.解:一个高能光子,经过重核附近时与原子核场作用,能产生一对正负电子, 根据质能关系得,光子的能量至少为mc2=2mec2=1.64×10-13j. 10. 静电除尘器示意如右图所示,其由金属管a和悬在管中的金属丝b组成。a和b分别接到高压电源正极和负极,a、b之间有很强的电场,b附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到_(填a或b)上,最后
12、在重力作用下落入下面的漏斗中,排出的烟就成为清洁的了。已知每千克煤粉会吸附n mol电子,每昼夜能除m kg煤粉,设电子电量为e,阿伏加德罗常数为na,一昼夜时间为t,则高压电源的电流强度为_。参考答案:a 2emnna/t 11. 如图所示,倾角为的斜面上只有ab段粗糙,其余部分都光滑,ab段长为3l。有若干个相同的小方块(每个小方块视为质点)沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为l。将它们由静止释放,释放时下端距a为2l。当下端运动到a下面距a为l/2时小方块运动的速度达到最大。则小方块与粗糙斜面的动摩擦因数为_,小方块停止时下端与a的距离是_。参
13、考答案:;3l12. 我国交流电的周期为_,频率为_ , 1 min内电流方向改变了_次。参考答案:0.02 s 50 hz 6000次。13. 已知在标准状况下水蒸气的摩尔体积为v,密度为,每个水分子的质量为m,体积为v1,请写出阿伏伽德罗常数的表达式na=(用题中的字母表示)已知阿伏伽德罗常数na=6.0×1023mol1,标准状况下水蒸气摩尔体积v=22.4l现有标准状况下10l水蒸气,所含的分子数为2.7×1021个参考答案:解:阿伏伽德罗常数:na=;10l水蒸气所含分子个数:n=na=×6.0×
14、1023=2.7×1021个;故答案为:;2.7×1021个三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是 。(填写选项前的字母) a.
15、0和0 b.0和1 c.1和 0 d.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2 已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31,反应中产生的每个光子的能量约为
16、160; j.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是 。参考答案:(1)a; (2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,a项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=j。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15. 如图所示,荧光屏mn与x轴垂直放置,荧光屏所在
17、位置横坐标x040cm,在第一象限y轴和mn之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限有半径r10cm的圆形磁场,磁感应强度大小b0.4t,方向垂直xoy平面向外。磁场的边界和x轴相切于p点。在p点有一个粒子源,平行于坐标平面,向x轴上方各个方向发射比荷为1.0×108c./kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v04.0×106m/s。不考虑粒子的重力粒子间的相互作用。求(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)若所有带电粒子均打在x轴下方的荧光屏上,求电场强度的最小值参考答案:(1)(2)【详解】(1)粒子在磁场中做圆周运动,其向心力由洛伦兹力提供,即:,则;(2)由
18、于rr,所以所有粒子从右半圆中平行x轴方向进入电场进入电场后,最上面的粒子刚好从q点射出电场时,电场强度最小,粒子进入电场做类平抛运动,水平方向上竖直方向,联立解得最小强度为:;四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 某电视剧制作中心要拍摄一特技动作,要求特技演员从80m的大楼楼顶自由下落到行驶的汽车上,若演员开始下落的同时汽车从60m远处由静止向楼底先匀加速运动3s,再匀速行驶到楼底,为保证演员能安全落到汽车上(不计空气阻力,人和汽车看成质点,g=10m/s2),求:(1)汽车须多长时间开到楼底;(2)汽车匀加速运动的位移和加速度的大小。参考答案:(1)4s
19、60; (2)36m, 8 m/s217. 如图所示,粗糙水平轨道ab与竖直光滑半圆弧轨道bc相切于b点,圆弧轨道半径r=0.4m一质量m=0.1kg的物块(可看成为质点)在水平力f作用下自水平轨道上的p点由静止开始做匀加速运动,到达b点时撤去f物块在圆弧轨道上运动时对轨道压力的最大值为6.0n,p点离b点的距离s=0.4m(已知物块与地面间动摩擦因数弘=0.5,取g=10m/s2)求:(1)物块到达c点时的速度大小;(2)水平力f的大小参考答案:(1)物块到达c点时的速度大小6m/s;(2)水平力f的大小3n考点:动能定理;向心力专题:动能定理的应用专题分析:(1)在b点受力可根据合力提供向心力来列方程;物体从b到c的过程机械能守恒,可求解物体在c的速度;(2)物体从p到b由动能定理可求f解答:解:(1)根据向心力公式,在b点:解得b点速度:v= 从b到c:解得:vc=6m/s(2)物体在水平段:a=由牛顿第二定律:fmg=ma联立得:f=3n答:(1)物块到达c点时的速度大小6m/s;(2)水平力f的大小3n点评:本题为曲线运动与动能定理的综合应用典型题,解题的关键在于对过程和点的把握;运动过程的选择、受力分板的位
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