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湖北省荆州市高三(上)期末考试物理试卷(1月)答案解析1.【答案】【解析】A.根据质量数和电荷数守恒可知,锶发生衰变的变方程为,故A错误;B.半衰期的大小跟原子所处的温度、压强等物理状态以及化学状态无关,故B错误;C、根据衰变的实质可知,所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的,故C错误;D、生成物比反应物更稳定,所以的比结合能比衰变产物的比结合能要小,故D正确。2.【答案】【解析】、由图可以看出光偏折程度较大,则光的折射率较大,根据,知光的传播速度较小,故A正确,B错误;C、光和光从空气射入玻璃时,频率不发生变化,故C错误;D、光的折射率小于光的折射率,说明光的频率小于光的频率,由,知光的波长大于光的波长,故D错误。3.【答案】【解析】滑块从运动到的过程,对滑块受力分析有,对滑块,由牛顿第二定律有,沿斜面向下,对滑块和斜劈整体,水平方向由牛顿第二定律得,斜劈受到地面的摩擦力,方向水平向右;在竖直方向上,由牛顿第二定律有,解得,所以斜劈受到地面的支持力小于,故AC错误;滑块从运动到运动到速度,对滑块和斜劈整体分析,斜劈受到地面的摩擦力为零,在竖直方向上有,即斜劈受到地面的支持力等于,故D正确,B错误。4.【答案】【解析】A、在、两点分别固定电荷量大小相等的同种点电荷,由于、为关于点对称的两点,则、两点电势相等,故A错误;B、为等量同种电荷连线的中垂线,根据等量同种电荷电势分布特点可知,沿直线移到的过程中电势先升高后降低,所以把质子由沿直线移到的过程中,质子的电势能先增大后减小,故B错误;C沿直线移到的过程中,场强可能先变小后变大,电子所受电场力也可能先减小后增大,故C错误;答案第1页,共1页
D间与间受力具有对称性,都指向点,所以当一电子从点由静止释放,电子将在间做往返运动,故D正确。5.【答案】【解析】同向追及,则甲比乙多转圈,得,,即,解得,故,由开普勒第三定律得:,即,代入,解得。6.【答案】【解析】A、根据振动图像乙可知时刻点向上振动,再分析甲图由同侧法可知波的传播方向为轴负方向,故A错误;B、根据图甲可知波长,则该波遇到长度为的障碍物时能发生明显的衍射现象,故B错误;C、振幅,周期,,质点在时刻处于平衡位置且向下振动,则初相位为,所以质点的振动方程为,故C正确;D、质点在平衡位置附近上下振动,不会随波迁移,故D错误。7.【答案】设的过程中,边切割磁感线,导体框产生的感应电动势为,其中,可得导体框产生的感应电动势大小为应电流均匀增大到得,外力的大小为,外力的最大值为;导体框向右运动的位移在的过程中,导体框的边和边均切割磁感线,导体框产生的感应电动势从零均匀增大到,导体框中的感应电流为,感应电流均匀增大到;导体框向右运动的位移在的过程与的过程情况相似,只是感应电流方向反向,各个量大小变化情况相同,故A正确,BCD错误。8.【答案】【解析】A、小物块做圆周运动时可能只受重力和支持力两个力,故A正确;B、小物块匀速转动时的线速度为,故B错误;、小物块做圆周运动恰好不受摩擦力时,答案第1页,共1页
根据牛顿第二定律,解得,故C正确,D错误。9.【答案】【解析】A、是发电机的输出电压,不是输电线两端的电压,所以输电导线的电流不是,故A错误;B时,副线圈电路的电流为,则,故B正确;C、升压变压器匝数比,降压变压器的匝数比,由于的分压,小于升压变压器副线圈电压,所以,故C正确;D、若用户端使用的用电器增多,则降压变压器副线圈总电阻变小,则降压变压器原线圈对应的等效电阻变小,又升压变压器的副线圈电压保持的分压变大,的分压会变小,而根据电压比等于匝数比可知用户端的电压变小,故D错误。10.【答案】【解析】A.由于滑块恰好静止在斜面上,故滑块所受最大静摩擦力与其重力沿斜面方向的分量大小相等,每次碰后,的速度向下,滑动摩擦力方向向上,恰好与重力沿斜面方向的分量大小相等,故每次碰后,滑块均做匀速直线运动,A错误;B.球从静止释放到第一次碰前瞬间,由动能定理有,解得,故B正确;C.第一次碰撞,由动量守恒定律与机械能守恒定律有,,可得,即第一次碰撞后瞬间,的速度大小为,向上运动,的速度大小为,向下运动。由于,则碰后做匀速运动,做匀变速运动,当两物体速度相同时,它们之间有最远距离,故有:,,解得此时两物体之间的距离,故C正确;D.两物体从第一次碰后到刚要发生第二次碰撞时位移相同,则,答案第1页,共1页
可得,则,刚要发生第二次碰撞前瞬间,小球与滑块的速度分别,,第二次碰撞瞬间过程,同样由动量、能量守恒定律有,,可得,同理可得,碰后到刚要发生第三次碰撞时,小球与滑块的位移仍相同,则得,相邻两次碰撞的时间间隔相等为,故D错误。11.【答案】【解析】的平均位置,由图丙所示可知,三个圆最合理的是。小球飞出做平抛运动,飞行时间,小球碰撞前的瞬时速度同理可得碰撞后小球的水平速度,小球的水平速度取方向为正方向,若碰撞过程动量守恒,则满足解得:立推导可得,则说明两球的碰撞为弹性碰撞;两球发生的不是弹性碰撞,不会影响两球碰撞后的总动量与碰撞前的总动量的大小关系,故B错误;A.斜槽和水平轨道是粗糙的,只是使小球平抛运动的初速度减小,但碰撞前后两球的总动量仍然相等,故A错误;D.实验步骤二中释放小球的位置在点下方某处,会导致碰撞后的总动量小于碰撞前的总动量,故D正确;C.实验步骤二中释放小球时白纸向右移动少许,则测得位移偏小,会导致碰撞后的总动量小于碰撞前的总动量,故C正确。12.【答案】;;;;【解析】用欧姆表“”挡粗测该元件的电阻,指针偏角较小,表明倍率偏小,接下来应选择“”挡位测量根据选B,选A选择根据并联两支电压相等,有,可得,图线的斜率所测元件电阻。答案第1页,共1页
13.【答案】设活塞的横截面积为,对活塞,由平衡条件知,活塞的质量对活塞、整体,由平衡条件:,解得最初Ⅱ中气体的压强活塞缓慢上升到缸顶过程,活塞缓慢上升,由平衡条件可知,Ⅰ、Ⅱ中气体压强不变,而活塞导热,环境温度不变,则Ⅰ中气体温度不变,可见此过程Ⅰ中气体体积不变,活塞、间的距离不变,活塞上升的高度为此时活塞还未达到活塞的初位置,此后Ⅰ中气体温度不变,由玻意耳定律有解得;活塞到达活塞的初位置时,由平衡条件:,解得Ⅱ中气体压强对Ⅱ中气体,由理想气体状态方程:,解得。14.【答案】当滑槽固定时,由牛顿第二定律有,由系统机械能守恒定律有解得;当滑槽可自由滑动时:设小球离开弹簧时的速度为,有小球和滑槽组成的系统水平方向动量守恒,由动量守恒定律有由系统机械能守恒定律有,解得;对小球与滑块构成的系统,由动量守恒定律有由机械能守恒定律有,解得,。15.【答案】粒子从到过程中做类斜抛运动:,由牛顿第二定律有,解得;粒子通过点时速
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