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湖南省张家界市一鸣实验中学高三物理摸底试卷含解析一、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.(多选)下列说法中正确的是()A.天然放射现象说明原子核内部有电子B.发现质子的核反应方程是N+He→O+HC.U衰变成Pb要经过6次β衰变和8次α衰变D.氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射出光子的能量,高于从氢原子n=8能级跃迁到n=2能级所释放出光子的能量参考答案:【考点】:原子核衰变及半衰期、衰变速度;氢原子的能级公式和跃迁;天然放射现象.【专题】:衰变和半衰期专题.【分析】:天然放射现象说明原子核内部有复杂结构;根据电荷数守恒、质量数守恒判断核反应方程的正误;能级间跃迁辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,从高能级向低能级跃迁,向外辐射光子,从低能级向高能级跃迁,吸收光子.:解:A、天然放射现象说明原子核内部有复杂结构,原子核内部没有电子.故A错误.B、发现质子的核反应方程是:N+He→O+H.故B错误.C、根据质量数和电荷数守恒知,U衰变成Pb要经过6次β衰变和8次α衰变,C正确;D、氢原子由高能级向低能级跃迁,辐射光子能量,由于n=2和n=1间的能级差大于n=8和n=2间的能级差,则氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级辐射出光子的能量,高于从氢原子n=8能级跃迁到n=2能级所释放出光子的能量.故D正确.故选:CD2.(单选)2013年12月11日,“嫦娥三号”从距月面高度为100km的环月圆轨道Ⅰ上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道Ⅱ,由近月点Q成功落月,如图所示.关于“嫦娥三号”,下列说法正确的是()A.沿轨道Ⅱ运行的周期大于沿轨道Ⅰ运行的周期B.沿轨道Ⅰ运动至P时,需加速速才能进入轨道ⅡC.沿轨道Ⅱ运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度D.在轨道Ⅱ上运行到P点的速度小于沿轨道Ⅰ运动至P点的速度参考答案:解:A、轨道II的半么长小于轨道I的半径,故周期小于轨道I上的周期,故A错误;B、在轨道I上运动,从P点开始变轨,可知嫦娥三号做近心运动,故在P点应该减速以减小向心力通过做近心运动减小轨道半径,故B错误;C、在轨道II上运动,卫星只受万有引力作用,故在近月点的加速度大于远月点的加速度,故C错误;D、由B分析知,在轨道II上经过P点时嫦娥三号做近心运动,故其速度小于在轨道I上运行的速度,故D正确.故选:D.3.(多选)现如今我们的生活已经离不开电梯,如图2所示有两种形式的电梯,甲是商场中常用的扶梯,乙是居民楼中常用的直梯。则当它们都加速上升时,(加速度方向如图所示)下列说法正确的是(
)A.甲电梯上的人只受到重力和支持力的作用B.甲电梯上的人处于超重状态C.乙电梯中人受到的摩擦力为零D.乙电梯中的人处于失重状态参考答案:BC4.如图甲为磁感应强度B随时间t的变化规律,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,在磁场中有一细金属圆环,平面位于纸面内,如图乙所示.令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示金属环上很小一段导体受到的安培力.下列说法不正确的是()A.I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向B.I2沿顺时针方向,I3沿顺时针方向C.F1方向指向圆心,F2方向指向圆心D.F2方向背离圆心向外,F3方向指向圆心参考答案:C【考点】楞次定律.【分析】明确线圈中电流的变化,从而确定磁通量的变化,应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向,从而即可求解.【解答】解:A、由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A正确;B、由图甲所示可知,在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B正确;C、由左手定则可知,oa段电流受到的安培力F1方向指向圆心,ab段安培力F2方向背离圆心向外,故C错误;D、由左手定则可知,ab段安培力F2方向背离圆心向外,bc段,安培力F3方向指向圆心,故D正确;本题选错误的,故选:C.5.(04年全国卷Ⅱ)放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为A.m=0.5kg,μ=0.4
B.m=1.5kg,μ=C.m=0.5kg,μ=0.2
D.m=1kg,μ=0.2参考答案:答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定.
(1)实验过程中,电火花计时器应接在____(选填“直流”或“交流”)电源上,调整定滑轮高度,使____。
(2)己知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数=
.
(3)如图为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出,
则木块加速度大小a=
m/s2(保留两位有效数字).参考答案:7.如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小。已知9s末的速度为9.5m/s,取重力加速度g=10m/s2。则4s末物块的加速度的大小为
▲,4s~9s内合外力对物块做功为
▲
。
参考答案:8.
(4分)某脉冲激光器的耗电功率为2×103瓦,每秒钟输出10个光脉冲,每个脉冲持续的时间为10-8秒,携带的能量为0.2焦耳,则每个脉冲的功率为 瓦,该激光器将电能转化为激光能量的效率为
。参考答案:答案:2×103,0.0019.在《探究加速度与力、质量的关系》实验中,某同学利用右图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,滑块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与托盘相连,滑块右端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况.开始时,托盘中放少许砝码,释放滑块,通过纸带记录的数据,得到图线a.然后在托盘上添加一个质量为m=0.05kg的砝码,再进行实验,得到图线b.已知滑块与长木板间存在摩擦,滑块在运动过程中,绳中的拉力近似等于托盘和所加砝码的重力之和,g取10m/s2,则X①通过图象可以得出,先后两次运动的加速度之比为
;②根据图象,可计算滑块的质量为
kg.参考答案:(1)①3:4(2分),②2.510.质量为m=1kg的小球由高h1=0.45m处自由下落,落到水平地面后,反跳的最大高度为h2=0.2m,从小球下落到反跳到最高点经历的时间为Δt=0.6s,取g=10m/s2。求:小球撞击地面过程中,球对地面的平均压力的大小为
N。参考答案:
答案:6011.为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:ks5uA.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C.处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为
;汽车滑行时的加速度为
。(2)汽车滑行的阻力为
;动摩擦因数为
,额定功率为
。(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)第22题图参考答案:1.00
-1.73
(2)1.04
0.173
1.0412.如图8所示,两平行金属板间电场是匀强电场,场强大小为1.0×104V/m,A、B两板相距1cm,C点与A相距0.4cm,若B接地,则A、C间电势差UAC=____,将带电量为-1.0×10-12C的点电荷置于C点,其电势能为____.参考答案:13.在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为0,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e,c和h参考答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
答案:
气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)
a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某电视台“快乐向前冲”节目中场地设施如图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径为R,角速度为ω,铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H.选手抓住悬挂器,可以在电动机带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零,加速度为a的匀加速直线运动.选手必须作好判断,在合适的位置释放,才能顺利落在转盘上.设人的质量为m(不计身高大小),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g.(1)假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在任何位置都不会被甩下转盘,转盘的角速度ω应限制在什么范围?(2)若已知H=5m,L=8m,a=2m/s2,g=10m/s2,且选手从某处C点释放能恰好落到转盘的圆心上,则他是从平台出发后多长时间释放悬挂器的?参考答案:(1)μmg≥mω2R
(2分)
即转盘转动角度应满足ω≤
(3分)(2)设水平加速段位移为x1,时间t1;平抛时水平位移为x2,时间为t2.则加速时有x1=at
(2分)
v=at1
(2分)平抛运动阶段x2=vt2
(2分)
H=gt
(2分)全程水平方向:x1+x2=L代入已知各量数值,联立以上各式解得:t1=2s17.实验室中有一直角三角形玻璃砖,如图所示为该玻璃砖的截面ABC,其中,,D、E是斜边上的三等分点,斜边AC长为3a,让玻璃砖竖直放置,在底边BA的延长线上有一点光源S,光源S与A的距离为a。光源S发出的两束不同频率的单色光1、2分别照射到斜边上的E、D点,经斜边折射后进入玻璃砖中的光线的平行于底边AB,然后在BC边第一次射出。已知光在真空中的传播速度为c。求:(1)光束1在玻璃砖中传播的速度;(2)光束2第一次在玻璃砖中传播的时间;参考答案:(i)(ii)【详解】解(1)由题知光路如图所示,由几何关系得,由折射定律得:光束1在玻璃砖中传播的速度为:(2)设,则由正弦定理有:解得:由三角函数知识知:由几何关系得:由折射定律知:光束2在玻璃砖中传播的速度光束2第一次在玻璃砖中传播的距离为光束2第一次在玻璃砖中传播时间为18.如图所示,质量M=4.0kg,足够长的木板B静止在水平地面上,木板与地面之间的动摩擦因数μ2=0.1,木板右端与竖直墙壁之间距离为s=4.74m,其上表面正中央放置一个质量m=1.0kg的小滑块A,A与B之间的动摩擦因数为μ1=0.3.现用大小为F=24N的推力水平向右推B,作用1s后撤去推力F.设B与墙壁碰撞时间极短,且无机械能损失,重力加速度g=10m/s2.求:(1)撤去推力F时,A、B各自的速度大小;(2)B与墙壁碰撞前瞬间的速度大小;(3)A最终停在B上的位置.参考答案:解:(1)通过受力分析由牛顿第二定律对A物体可知μ1mg=ma1a1=对B物体F﹣μ1mg﹣μ2(M+m)g=Ma2故撤去外力后A的速度为v1=a1t=3×1m/s=3m/sB物体的速度为v2=a2t=4×1m/s=4m/s;(2)在外力作用下物体B前进位移为撤去外力后A的速度小于B的速度,A继续做加速运动,B做减速运动,B的加速度为达到共同速度所需时间为v1+a1t1=v2﹣a2t1解得t1=0.2s达到的共同速度为v′=v1+a1t1=3+3×0.2m/s
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