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文档简介
1、吉林省辽源市届高三物理联合模拟考试试题二、选择题. 关于原子或原子核的相关知识,下列说法中正确的是. 粒子散射现象说明原子核具有一定的结构.原子序数较小的元素都不能自发放出射线.原子发光现象没有涉及到原子核内部的变化.光电效应现象中逸出的电子是原子核内中子转变成质子时产生的【答案】【解析】【详解】 . 粒子散射现象说明原子的核式结构模型,不能得出原子核内部具有复杂结构,故错误;.原子序数大于或等于的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于的元素,有的也能自发地放出射线,故错误;.原子发光现象是原子从高能级向低能级跃迁时辐射出光子,没有涉及到原子核内部的变化,故正确;.光电效应现象中逸出的电子是核
2、外电子吸收光子能量后获得足够的能量摆脱原子核的束缚而溢出,故错误。故选: . 如图所示, 一条细线的一端与水平地面上的物体相连,另一端绕过一轻质定滑轮与小球相连,定滑轮用另一条细线固定在天花板上的点,细线与竖直方向所成的夹角为 ,则以下说法正确的是 ().无论物体在地板上左移还是右移,只要距离足够小, 角将不变.增大小球的质量,若仍保持不动, 角不变.若绳与地面夹角为,则- 1 - / 15.将向右移动少许,若仍保持不动,则与地面的摩擦力变大【答案】【解析】【分析】先对小球受力分析,根据平衡条件求解细线的拉力,再对滑轮受力分析,结合平衡条件进行分析即可; 根据几何关系确定 的大小; 对受力分析
3、, 根据平衡条件确定地面摩擦力的变化。【详解】 . 对小球受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,有:;如果将物体在水平地面上向右移动稍许,仍保持静止,绳子的拉力不变,则增加;对滑轮分析,受三个拉力,如图所示:根据平衡条件可知, ,故 一定增加,故错误;.增大小球的质量,若仍保持不动,系统平衡,则 不变,故正确;.若绳与地面夹角为,则 , ,故正确;.将向右移动少许,若仍保持不动,绳与水平方向的夹角减小,绳子拉力大小不变,拉力的水平分力等于地面的摩擦力,则与地面的摩擦力变大,故正确。故选:. 真空中质量为的带正电小球由点无初速自由下落秒,在秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过秒小球又回
4、到点。小球电荷量不变且小球从未落地,重力加速度为。则.整个过程中小球电势能变化了.整个过程中小球速度增量的大小为.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了.从点到最低点小球重力势能变化了【答案】【解析】【详解】小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反。- 2 - / 15设电场强度大小为,加电场后小球的加速度大小为,取竖直向下方向为正方向,则由,又,解得,则小球回到点时的速度为;整个过程中小球速度增量的大 小 为 , 速 度 增 量 的 大 小 为 。 由 牛 顿 第 二 定 律 得, 联 立 解 得 ,故正确;从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了
5、,故错误。 设从点到最低点的高度为,根据动能定理得解得,从点到最低点小球重力势能减少了错误。. 如图所示中的和称为地月连线中的拉格朗日点和拉格朗日点。在点处的物体可与月球同步绕地球转动。在点处附近的飞行器无法保持静止平衡,但可在地球引力和月球引力共同作用下围绕点绕行,且处于动态平衡状态。我国中继星鹊桥就是绕点转动的卫星,嫦娥四号在月球背面工作时所发出的信号通过鹊桥卫星传回地面,若鹊桥卫星与月球、地球两天体中心距离分别为、,信号传播速度为。则.鹊桥卫星在地球上发射时的发射速度大于地球的逃逸速度.处于点的绕地球运转的卫星周期接近天.嫦娥四号发出信号到传回地面的时间为.处于点绕地球运转的卫星其向心加
6、速度大于地球同步卫星的加速度【答案】【解析】【详解】根据地球逃逸速度的定义可知选项错误;由于位于点绕地球运转的卫星与月球同步,故其周期接近天,故选项正确;嫦娥四号发射出的信号通过的路程小于(),故选项错误;同步卫星离地球表面的高度约为公里,故同步卫星离地心的距离小于拉格朗日点离地心的- 3 - / 15距离,由得,故选项错误。. 如图所示 , 一异形轨道由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圆弧部分组成, 置于光滑的水平面上 , 如果轨道固定 , 将可视为质点和物块从圆弧轨道的最高点由静止释放, 物块恰好停在水平轨道的最左端。如果轨道不固定, 仍将物块雄圆弧轨道的最高点由静止释放, 下列说法正确的是
7、 ().物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量守恒.物块与轨道组成的系统机械能守恒,动量不守恒.物块仍能停在水平轨道的最左端.物块将从轨道左端冲出水平轨道【答案】【解析】【分析】根据能量的转化情况分析系统的机械能是否守恒对照动量守恒条件:合外力为零,分析系统的动量是否守恒系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,由水平动量守恒和能量守恒列式分析物块停止的位置【详解】轨道不固定时,物块在轨道的水平部分时因摩擦产生内能,所以系统的机械能不守恒。物块在轨道的圆弧部分下滑时,合外力不为零,动量不守恒,故错误。设轨道的水平部分长为轨道固定时,根据能量守恒定律得 ;轨道不固定时,设物块与轨道相对静止时共同速
8、度为,在轨道水平部分滑行的距离为。取向左为正方向,根据水平动量守恒得:(),则得 ;根据能量守恒定律得:() ,联立解得,所以物块仍能停在水平轨道的最左端,故正确,错误。故选。【点睛】分析清物体运动过程,该题属于水平方向动量守恒的类型,要知道系统在某一方向不受外力时,该方向的动量守恒. 如图所示,匝矩形线框处在磁感应强度的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以恒定角速度- 4 - / 15在匀强磁场中转动,线框电阻不计,面积为,线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连,副线圈接有一只灯泡(规格为“, ”)和滑动变阻器,电流表视为理想电表,则下列说法正确的是.若从图示线框位置开始计时,线框中感应电动势瞬
9、时值为.当灯泡正常发光时,原、副线圈的匝数比为.若将滑动变阻器滑片向上移动,则电流表示数增大.若将自耦变压器触头向下滑动,灯泡会变暗【答案】【解析】【详解】 . 输入电压的最大值为: ,图示时刻感应电动势最大,从图示线框位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为,故正确;. 变压器输入电压的有效值为:。开关闭合时灯泡正常发光,所以,此时原副线圈的匝数比为: ,故错误;. 线圈匝数不变,根据: :可知输出电压不变,若将滑动变阻器触头向上滑动,连入电路电阻变大,负载等效电阻变大,变小,又可知电流表示数变小,故错误;. 若将自耦变压器触头向下滑动,副线圈匝数变小,根据:可知输出电压减小,所以灯泡变暗,
10、故正确;的故选: . 真空中有四个相同的点电荷,所带电荷量均为,固定在如图所示的四个顶点上,任意两电荷的连线长度都为,静电力常量为,下列说法正确的是.不相邻的两棱中点连线在同一条电场线上- 5 - / 15.每条棱中点的电场强度大小都为.任意两棱中点间的电势差都为零.、三点为侧面棱中点,则、所在的平面为等势面【答案】【解析】【详解】假设连线是一条电场线,则点的电场方向沿方向,同理如果连线是一条电场线,的电场方向沿方向,由空间一点的电场方向是唯一的可知电场线不沿和方向,因此错;由点电荷的电场的对称性可知三点的电场强度大小相同,由电场的叠加法则可知上下两个点电荷对点 的 和 场 强 为 零 , 左
11、 右 两 个 点 电 荷 对 点 的 合 场 强 不 为 零 , 每 个 电 荷 对 点 的 场 强,合场强为,故正确;由点电荷的电势叠加法则及对称性可知三点的电势相等,因此任意两点的电势差为零,故正确;假设平面为等势面,因此电场线方向垂直于等势面,说明电场强度的方向都在竖直方向,由电场叠加原理知点的电场方向指向内底边,因此不是等势面,故错误。. 如图甲所示, 左侧接有定值电阻 的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度,导轨间距。一质量,阻值 的金属棒在水平拉力作用下由静止开始从处沿导轨向右加速运动,金属棒的图象如图乙所示,若金属棒与导轨间动摩擦因数 ,则从起点发生位移的过程中(
12、 )().金属棒克服安培力做的功.金属棒克服摩擦力做的功.整个系统产生的总热量.拉力做的功【答案】【解析】- 6 - / 15【分析】由速度图象得出与的关系式,由安培力公式得到与的关系式,可知与是线性关系,即可求出发生位移的过程中安培力做功,再根据动能定理求解拉力做功;根据能量守恒求解整个系统产生的总热量【详解】由速度图象得:,金属棒所受的安培力,代入得:,则知与是线性关系。当时,安培力;当时,安培力,则从起点发生位移的过程中,安培力做功为:;即金属棒克服安培力做的功为:,故正确。金属棒克服摩擦力做的功为: ,故错误;克服安培力做功等于产生的电热,克服摩擦力做功等于产生的摩擦热,则整个系统产生
13、的总热量,选项正确;根据动能定理得:,其中, ,代入解得拉力做的功为:。故错误。故选。【点睛】对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解三、非选择题. 用落体法验证机械能守恒定律,打出如图甲所示的一条纸带。已知打点计时器频率为.()根据纸带所给数据,打下点时重物的速度为(结果保留三位有效数字)。()某同学选用两个形状相同,质量不同的重物和进行实验,测得几组数据,画出图象,并求出图线的斜率,如图乙所示,由图象可知的质量的质量(选填“大于”或“小于”)。()通过分析发
14、现造成值偏小的原因是实验中存在各种阻力,已知实验所用重物的质量,当地重力加速度,求出重物所受的平均阻力. (结果保留两位有效数字)【答案】 ().().大于 ().【解析】- 7 - / 15【详解】 ()点的瞬时速度等于段的平均速度,则有:()根据动能定理知: () ,则有:,知图线的斜率,的斜率小,知的质量小,所以的质量大于的质量(),解得. 小明同学想要设计一个既能测量电源电动势和内阻,又能测量定值电阻阻值的电路。他用了以下的实验器材中的一部分,设计出了图() 的电路图:电流表 ( 量程,内阻很小) ;电流表 ( 量程 ,内阻 ) ;滑动变阻器( ) ;,两个定值电阻 , ;待测电阻;待
15、测电源 ( 电动势约为,内阻约为 )开关和导线若干() 根据实验要求,与电流表串联的定值电阻为( 填“”或“”)() 小明先用该电路测量电源电动势和内阻,将滑动变阻器滑片移至最右端,闭合开关,调节滑动变阻器, 分别记录电流表、 的读数、,得与的关系如图 () 所示。根据图线可得电源电动势;电源内阻 , ( 计算结果均保留两位有效数字 )() 小明再用该电路测量定值电阻的阻值,进行了以下操作:- 8 - / 15闭合开关、,调节滑动变阻器到适当阻值,记录此时电流表示数,电流表示数;断开开关,保持滑动变阻器阻值不变,记录此时电流表示数,电流表示数;后断开;根据上述数据可知计算定值电阻的表达式为。若
16、忽略偶然误差,则用该方法测得的阻值与其真实值相比 ( 填“偏大”、“偏小”或“相等”)【答案】().().().().().相等【解析】【详解】()电流表与串联,可改装为量程为的电压表,故选即可;()由图可知电流表的读数对应的电压值即为电源的电动势,则;内阻()由题意可知:,;联立解得;由以上分析可知,若考虑电流表内阻的影响,则表达式列成:,最后求得的表达式不变,则用该方法测得的阻值与其真实值相比相等。. 如图所示,在平面的第二象限内有沿轴负方向的匀强电场,电场强度的大小,第一象限某区域内存在着一个边界为等边三角形的匀强磁场,磁场方向垂直平面向外。一比荷 的带正电粒子从轴上的点射入电场,速度大
17、小,与轴的夹角 。该粒子经电场偏转后,由轴上的点以垂直于轴的方向进入磁场区域,经磁场偏转射出,后来恰好通过坐标原点,且与轴负方向的夹角 ,不计粒子重力。求:() 的长度和的长度;() 磁场的磁感应强度大小及等边三角形磁场区域的最小面积。【答案】 () ; ()【解析】- 9 - / 15【详解】 () 粒子在电场中沿轴正方向的分运动是匀速直线运动,沿轴正方向的分运动是匀变速直线运动沿轴方向:沿轴正方向:联立解得:() 粒子在磁场中作半径为匀速圆周运动,其轨迹如图根据几何关系由:的解得:根据牛顿第二定律可得:解得:根据粒子运动轨迹和几何关系可知,以弦为边长是磁场区域面积最小 等边三角形,如图,则
18、,故最小面积:。. 如图所示,质量为的物块静止在倾角均为等腰斜面上点,质量为 物块和质量为物块通过一根不可伸长的匀质轻绳相连,细绳绕过斜面顶端的小滑轮并处于松驰状态,按住物块使其静止在点,让物块从斜面顶端由静止下滑,刚下滑到点时释放物块,细绳正好伸直且瞬间张紧绷断,之后与立即发生完全弹性碰撞,碰后、都经过同时到达斜面底端。已知、两点和、两点的距离均为, 、两点的距离为。斜面上除段外其余都是光滑的,物块、与段间的动摩擦因数均为.,空气阻力不计,滑轮处摩擦不计,细绳张紧时与斜面平行,取。求:()物块由点下滑到点所用时间。- 10 - / 15()物块能到达离点的最大高度。()、物块的质量之比。【答
19、案】;【解析】本题考查物体沿斜面 运动,以及碰撞;需运用牛顿运动定律、运动学公式、动量及能量守恒、动量定理等知识。()物块在斜面上光滑段运动的加速度为由解得:()取沿方向为正方向,由的,解得沿斜面上滑距离有所以物块能到达离点的最大高度()设绳断时物块的速度为,与相碰后速度为,速度为,则联立解得因的方向沿斜面向下,故的方向沿斜面向下,的方向沿斜面向上。在段上的加速度为,物块在段上作匀速运动。和相碰后先向上滑再下滑到点时的速度仍为,则代入数据,得解得的大小为物块刚下滑到点时的速度为- 11 - / 15若取,则的大小为取,则,方向沿斜面向下。,与事实不符,所以舍去。设细绳对物块和的冲量大小为,由解
20、得点睛:绳绷紧瞬间,对两端物体的冲量大小相等。. 下列说法正确的是。.布朗运动是液体分子的无规则运动.在分子力作用范围内若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大.一定质量的理想气体等压膨胀过程一定放热.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征.水的饱和汽压随温度的升高而增大【答案】【解析】【详解】布朗运动是固体颗粒无规则运动,是液体分子无规则运动的表现,选项错误;在分子力作用范围内若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大,选项正确;一定质量的理想气体等压膨胀过程,温度升高,内能变大,对外做功,则一定吸热,选项错误;液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征,选项正确;水的饱和
21、汽压随温度的升高而增大,选项正确. 如图所示,一个内壁光滑、导热性能良好汽缸竖直吊在天花板上,开口向下。质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为的,与汽缸底部之间封闭了一定质量理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离,活塞距汽缸口。汽缸所处环境温度为,大气压强,取。现将质量为物块挂在活塞中央位置上。- 12 - / 15()活塞挂上重物后,活塞下移,求稳定后活塞与汽缸底部之间的距离。()若再对汽缸缓慢加热使活塞继续下移,活塞刚好不脱离汽缸,加热时温度不能超过多少?此过程中封闭气体对外做功多少?【答案】()()【解析】【详解】()挂上重物后,活塞下移,设稳定后活塞与汽缸底部之间的距离为该过程中气体初末状态的温度不变,根据玻意耳定律有:代入数据解得:;()加热过程中汽缸内压强不变,当活塞移到汽缸口时,温度达到最高,设此温度为根据盖吕萨克定律有:而,解得,即加热时温度不能超过加热过程中气体对外做功代入数据得。. 关于波的现象,下列说法正确的有。当波从一种介质进入另一种介质时,频率不会发生变化光波从空气进入水中后,更容易发生衍射波源沿直线匀速靠近一静止接收者,则接收者
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