精品解析区级联考北京市怀柔区届高三零模理综物理试题解析版文档格式.docx

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C.吸收光子,能量增加D.吸收光子,能量减少

【答案】B

【详解】根据波尔理论可知,一个氢原子从较高能级跃迁到较低能级,该氢原子放出光子,整个原子的能级降低,能量减少,故选B.

3.为纪念中国航天事业的成就,发扬航天精神,自2016年起,将每年的4月24日设立为“中国航天日”。

在46年前的这一天,中国第一颗人造卫星发射成功。

至今中国已发射了逾百颗人造地球卫星。

卫星环绕地球运动近似为圆周运动。

下列说法正确的是

A.卫星的环绕周期一定等于24h

B.卫星的环绕周期可能等于24h

C.卫星的第一宇宙速度小于7.9km/s

D.卫星的第一宇宙速度可能是3km/s

【详解】只有同步卫星的周期为24h,卫星的周期有可能大于24h等于或小于24h,故A错误,B正确;

第一宇宙速度是指环绕地球表面做圆周运动的近地卫星的速度,大小等于7.9km/s,选项CD错误;

故选B.

4.简谐横波某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,波沿x轴的正方向传播。

A.再过一个周期时,质点P的位移为正值

B.质点P此时刻的速度沿x轴的正方向

C.质点P此时刻的速度沿y轴的负方向

D.经过一个周期,质点P通过的路程为2a

【答案】A

【详解】由波形图可知,此时刻P点的位移为正,再过一个周期时,质点P回到原来的位置,则位移仍为正值,选项A正确;

根据波形图可知,质点P此时刻的速度沿y轴的正方向,选项BC错误;

经过一个周期,质点P通过的路程为4A=4a,选项D错误;

故选A.

5.如图所示,左右两套装置完全相同,用导线悬挂的金属细棒ab、cd分别位于两个蹄形磁铁的中央,悬挂点用导线分别连通。

现用外力使ab棒向右快速摆动,则此时cd棒受到的安培力方向及这个过程中右侧装置的工作原理相当于

A.cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于电动机

B.cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于发电机

C.cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于发电机

D.cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于电动机

【详解】ab棒向右切割磁感线,根据右手定则可知,感应电流方向由b到a,则cd中电流由c到d,再根据左手定则可知,cd中电流受力向右;

右侧装置的运动属于电流在磁场中受力运动,故相当于电动机。

【点睛】明确电动机原理以及左手定则和右手定则的应用,要注意明确左手定则适用于因电而动的情况,而右手定则适用于因动而电的情况。

6.如图所示,把一块不带电的锌板连接在验电器上.当用紫外线照射锌板时,发现验电器指针偏转一定角度,则

A.锌板带正电,验电器带负电

B.从锌板逸出电子的动能都相等

C.撤去光源,将毛皮摩擦过的橡胶棒与锌板接触,发现验电器指针偏角不变

D.撤去光源,将毛皮摩擦过的橡胶棒与锌板接触,发现验电器指针偏角会变小

【答案】D

【详解】用紫外线照射锌板,锌板失去电子带正电,验电器与锌板相连,则验电器的金属球和金属指针带正电,故A错误;

从锌板逸出电子的动能不一定都相等,选项B错误;

用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,则撤去光源,将毛皮摩擦过的橡胶棒与带正电的锌板接触时,验电器指针偏角会变小,选项C错误,D正确;

故选D.

7.如图所示,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱。

已知灵敏电流计G的满偏电流为100μA,内阻为495.0Ω,电阻箱读数为5.0Ω.根据以上数据计算可知改装好的电表

A.电压量程为1mVB.电压量程为50mV

C.电流量程为1μAD.电流量程为10mA

【详解】电流计与电阻箱并联,此为电流表,M、N两端电压为:

U=IgRg=100×

10-6×

495.0V=0.0495V=49.5mV,流过M、N的电流为:

,故D正确;

故选D。

【点睛】对于直流电路的计算问题,分析清楚电路结构是正确解题的前提与关键,应用并联电路特点:

并联支路两端的电压相等,结合欧姆定律进行解题。

8.如图所示,光滑绝缘的水平桌面上有A、B两个带电小球,A球固定不动,现给B球一个垂直AB连线方向的初速度v0,使B球在水平桌面上运动,B球在水平方向仅受电场力,有关B球的运动的说法正确的是

A.若A、B为异种电性的电荷,B球一定做匀速圆周运动

B.若A、B为异种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度变小的变速曲线运动

C.若A、B为同种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度增大的变速曲线运动

D.若A、B为同种电性的电荷,B球一定做加速度减小、速度减小的变速曲线运动

【分析】

分AB为同种电荷和异种电荷两种情况来讨论,当为同种电荷时,B球要远离A球,当为异种电荷的时候,根据库仑力和向心力的大小关系来分别讨论可能的运动情况.

【详解】若A、B为异种电荷,AB之间的库仑力为吸引力,当AB之间的库仑力恰好等于向心力的时候,B球就绕着A球做匀速圆周运动;

当AB之间的库仑力大于需要的向心力的时候,B球做向心运动,速度和加速度都要变大,当AB之间的库仑力小于需要的向心力的时候,B球做离心运动,速度和加速度都要减小,故AB错误。

若A、B为同种电荷,AB之间的库仑力为排斥力,并且力的方向和速度的方向不再一条直线上,所以B球一定做曲线运动,由于AB之间的距离越来越大,它们之间的库仑力也就越来越小,所以B球的加速度在减小,库仑力对B做正功,速度增大,所以C正确,D错误;

9.用如图所示的装置可以完成“探究加速度与力、质量的关系”的实验。

用总质量为m的托盘和砝码所形成的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。

①打点计时器使用的电源是_________(选填选项前的字母)。

A.直流电源B.交流电源

②实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。

正确操作方法是

_______(选填选项前的字母)。

A.把长木板右端垫高B.改变小车的质量

③在__________(选填选项前的字母)且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。

A.不悬挂重物B.悬挂重物

④实验中,为了保证悬挂重物的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,悬挂重物的总质量m与小车M之间应满足的条件是__________

A.M>

>

mB.m>

M

⑤安装好实验装置,正确进行实验操作,物体做匀加速直线运动。

从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示(其中一段纸带图中未画出)。

图中O点为打出的起始点,且速度为零。

选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G作为计数点。

其中测出D、E、F点距起始点O的距离分别为s1,s2,s3,如图所示。

已知打点计时器打点周期为T。

物体运动到E点时的瞬时速度表达式为vE=_____________;

物体运动的加速度表达式a=_________________

⑥该同学在实验中,得到了如图的α﹣F图象,发生这种现象的原因________________________.

⑦该同学在分析了原因后,决定改进实验原理。

在实验中,他每次改变拉力时,就将小车中的砝码取出,加到托盘中,把托盘和托盘中的砝码总重力视为合力F,对应的加速度α从纸带中计算得出,多次测量后,绘出α﹣F图象。

你认为这种方法能否避免图8中出现的问题吗?

请分析原因__________________。

【答案】

(1).B

(2).A(3).A(4).A(5).

(6).

(7).未始终满足

(8).能,因为根据

,每次改变拉力时就将小车中的砝码取出,加到托盘中,这样就能保证总质量(M+m)不变,画出的a--F图像就是正比例函数。

【详解】①打点计时器使用的电源是交流电源,故选B.

平衡摩擦力的方法是:

把木板右端垫高,让小车滑下,当小车匀速运动时,就意味着摩擦力抵消了,故选A;

③在不悬挂重物且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响,故选A。

④实验中,为了保证悬挂重物的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,悬挂重物的总质量m与小车M之间应满足的条件是M>

m,故选A.

⑤根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于该过程中的平均速度,则物体运动到E点时的瞬时速度表达式为

根据

可知,物体运动的加速度表达式

⑥小车受到的拉力

,当m<<M时,即砂桶总重力远小于小车的重力,绳子的拉力近似等于砂桶的总重力,小车的加速度a与拉力F成正比,如果砂和小桶的总质量太大,小车受到的拉力明显小于砂桶重力,加速度与砂桶重力(小车受到的合力)不成正比,a-F图象发生弯曲,不再是直线;

故该同学在实验中,得到了如图的a﹣F图象,发生这种现象的原因未始终满足M≫m;

⑦能;

因为根据

,每次改变拉力时就将小车中的砝码取出,加到托盘中,这样就能保证总质量(M+m)不变,画出的a--F图像就是正比例函数。

10.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度L=0.4m一端连接R=1Ω的电阻.导线所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T.导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计.在平行于导轨的拉力F作用下,导体棒沿导轨向右匀速运动,速度v=5m/s.求:

(1)感应电动势E和感应电流I;

(2)在0.1s时间内,拉力做的功;

(3)若将MN换为电阻r=0.25Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U.

【答案】

(1)2V2A

(2)0.4J(3)1.6V

【详解】

(1)感应电动势为:

E=BLv=1×

0.4×

5=2V

感应电流为:

(2)对导体棒,由平衡条件有:

F=F安

F安=BIL

在0.1s时间内,导体棒的位移为:

s=vt

拉力做的功为:

W=Fs

代入数据解得:

W=0.4J

(3)MN换为电阻r=0.25Ω的导体棒时,r可视为电源内阻,导体棒两端的电压等于R两端的电压,即路端电压;

由闭合电路欧姆定律可得:

导体棒两端的电压为:

U=I′R=1.6×

1=1.6V

11.

(1)如图所示在光滑的水平面上一个质量为m的物体,初速度为v0,在水平力F的作用下,经过一段时间t后,速度变为vt,请根据上述情境,利用牛顿第二定律推导动量定理

(2)如图质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,钢球离开地面的速率为v2,若不计空气阻力

a.求钢球与地面碰撞过程中,钢球动量的变化量大小及方向;

b.求钢球与地面碰撞过程中损失的机械能

(3)如图所示,一个质量为m的钢球,以速度v斜射到坚硬的大理石板上,入射时与竖直方向的夹角是θ,碰撞后被斜着弹出,弹出时也与竖直方向的夹角是θ,速度大小仍为v.(不计空气阻力)请你用作图的方法求出钢球动量变化的大小和方向

【答案】详见解析

(1)根据牛顿第二定律F=ma

加速度定义

解得

即动量定理

(2)a.规定向上为正方向∆p=mv2﹣(﹣mv1)=mv2+mv1方向向向上

b.根据能量守恒可得:

(3)设竖直向上为正方向,由题意,小球入射时的在水平方向上的动量与反射时在水平方向上的动量大小、方向都相同;

在X方向:

∆Px:

mvsinθ-mvsinθ=0方向竖直向上

在Y方向:

取向上为正∆Py=mvcosθ-(-mvcosθ)=2mvcosθ

或者做图:

小球入射时的在竖直方向上的动量大小为P1=mvcosθ如图;

反射时在竖直方向上的动量大小也为P2=mvcosθ,但方向相反;

所以碰撞过程中小球的动量变化大小:

ΔP=2mvcosθ,方向竖直向上;

或者如图所示:

12.回旋加速器在核科学、核技术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展。

回旋加速器的原理如图,D1和D2是两个中空的半径为R的半圆金属盒,它们接在电压一定、频率为f的交流电源上,取粒子在磁场中运动的周期与交流电的周期相同。

位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略,重力不计),它们在两盒之间被电场加速,D1、D2置于与盒面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中。

若输出时质子束的等效电流为I.(忽略质子在电场中的加速时间及质子的最大速度远远小于光速)

(1)写出质子在该回旋加速器中运动的周期及质子的比荷

(2)求质子束从回旋加速器输出时的平均功率为P.

(3)若使用此回旋加速器加速氘核,要想使氘核获得与质子相同的最大动能,请分析此时磁感应强度应该如何变化,并写出计算过程。

(1)

(2)

(3)

(1)由回旋加速器的工作原理可知,交变电源的频率与质子回旋的频率相同,由周期T与频率f的关系可知:

T=1/f;

设质子质量为m,电荷量为q,质子离开加速器的速度为v,由牛顿第二定律可知:

质子回旋的周期:

则质子的比荷为:

(2)设在t时间内离开加速器的质子数为N,

则质子束从回旋加速器输出时的平均功率

由上述各式得

(3)若使用此回旋加速器加速氘核,Ek1=Ek2

即磁感应强度需增大为原来的

 

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