山东省烟台市届高三模拟考试理综物理试题解析版Word下载.docx
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2.2018年3月1日起正式实施国家环境保护新标准,新标准高度重视对进口废物放射性污染控制,放射性元素钋发生衰变时,会产生和一种未知粒子,并放出射线,其核反应方程为。
下列说法正确的是()
A.这种核反应叫衰变,的穿透能力比射线强
B.核反应方程中的,X中中子个数为124
C.半衰期表示放射性元素衰变的快慢,它和外界的温度、压强有关
D.核衰变时放出的射线都是由带电粒子所组成的
【答案】B
【解析】A、这种核反应叫衰变,的穿透能力比射线弱,故A错误;
B、核反应方程遵循质量数守恒以及核电荷数守恒,,X中中子数为,故B正确;
C、半衰期表示放射性元素衰变的快慢,它和外界的温度、压强无关,故C错误;
D、射线属于高速光子流,不带电,故D错误;
故选B。
【点睛】本题综合考查了放射性元素衰变,理解三种射线粒子的特点是做题的关键。
3.蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动,一质量为50kg的运动员从1.8m高处自由下落到蹦床上,若从运动员接触蹦床到运动员陷至最低点经历了0.2s,则这段时间内蹦床对运动员的冲量大小为(取,不计空气阻力)()
A.B.C.D.
【答案】A
【解析】设运动员自由下落到蹦床的速度为v,由机械能守恒得:
,解得;
运动员接触蹦床过程中,由动量定理得:
,解得,此过程中蹦床对运动员的冲量大小为,方向竖直向上,故A正确,BCD错误;
故选A。
【点睛】由机械能守恒可求得运动员落到蹦床瞬间的速度;
运动员落到最低点动量为零,则可求出动量的变化,再由动量定理可求得蹦床对运动员的冲量。
4.一个小球在高h=20m处的A点被水平抛出的同时在其正下方水平粗糙地面的B点有一物块经过,物块在B点的速度为,小球平抛初速度与方向相同。
若物块停止运动时,恰好被落下的小球击中,不计空气阻力,小球和物块均可视为质点,取,则()
A.物块的运动时间为1sB.物块的位移大小为24m
C.物块与地面间的动摩擦因数为0.3D.小球平抛初速度的大小为6m/s
【答案】D
【解析】A、设物块运动时间为t,则对小球有:
下落高度,解得,故A错误;
B、对物块有:
,故B错误;
C、,物块与地面间的动摩擦因数,故C错误;
D、、小球水平位移,小球平抛初速度的大小,故D正确;
故选D。
【点睛】本题考查了平抛运动和匀变速直线运动。
5.如图所示,虚线空间存在水平向右的匀强电场,一电荷量为的带电粒子,从a点由静止开始经电压为的电场加速后,垂直于匀强电场方向以的速度进入匀强电场中,从虚线MN上的某点b(图中未画出)离开匀强电场时速度与电场方向成45°
角。
已知PQ、MN间距离为20cm,带电粒子的重力忽略不计。
若带电粒子质量为m,离开电场时沿电场方向的偏转量为y,则()
A.B.
C.D.
【解析】粒子在加带电场中运动的过程,由动能定理得:
,解得带电粒子质量,粒子进入匀强电场中做类平抛运动,沿初速度方向做匀速运动,则有:
,粒子沿电场方向做匀加速运动,则有:
,由题意得:
,偏转量,代入数据得,故A正确,BCD错误;
6.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。
“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示,若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。
以下判断中正确的是()
A.这两颗卫星的向心加速度大小相等,均为
B.卫星1由位置A运动至位置B所需的时间为
C.如果使卫星1加速,它就一定能追上卫星2
D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力不做功
【答案】AD
【解析】A、由黄金代换知:
,卫星的加速度为:
,故A正确;
...............
C、空间的追击,由内圈加速追赶外圈的卫星,故C错误;
D、卫星1由位置A运动位置B的过程中,万有引力与速度垂直,不做功,D正确;
故选AD。
【点睛】根据万有引力提供圆周运动向心力和地球表面重力与万有引力相等求解出卫星轨道处的加速度及卫星运动的周期。
7.某农用机械集团向灾区人民捐赠一批柴油发电机,现在用一台柴油发电机通过升压变压器和降压变压器给灾民临时安置区远距离供电,发电机输出功率恒定,如图所示。
输电导线的电阻为R,升压变压器输出端可调节,在输电线路中接电流表,降压变压器输出端接电压表,升压变压器和降压变压器均是理想变压器,当P向上移动时,下列说法正确的是()
A.电压表读数变大B.电流表读数变大C.电流表读数变小D.输电线损失的功率变大
【答案】AC
【解析】A、由知,当P向上移动时,升压变压器的原线圈匝数不变,副线圈匝数变大,输送电压升高,降压变压器的输入电压和输出电压均变大,电压表示数变大,故A正确;
BC、由,得输电线上电流变小,故C正确,B错误;
D、变小时,输电线损失的功率变小,故D错误;
故选AC。
8.如图甲所示,足够长的光滑固定的斜面上有一物体,物体在一沿斜面向上的推力F的作用下沿斜面向上运动,在内推力的大小,在内推力的大小,该过程中物体的速度随时间变化的规律如图乙所示,取,则()
A.物体在前4s内的位移为5mB.在第3s物体的加速度大小为
C.物体质量为2kgD.斜面与水平面的夹角为30°
【解析】A、由速度时间图象可知,图线与坐标轴围成的面积表示位移,即内物体的位移为5m,故A正确;
B、由图象得,在内物体的加速度,故B错误;
C、在内物体做匀速直线运动时,重力沿斜面向下的分力等于5N,在内由牛顿第二定律有:
,解得,故C错误;
D、设斜面与水平面的夹角为,则,解得,故D正确;
【点睛】本题关键是看懂运动图像,对小球进行运动情况分析,先匀速后加速再减速;
然后受力分析,根据共点力平衡条件和牛顿第二定律列式求解。
9.甲、乙两位同学做“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验。
(1)实验装置如图甲所示,打出了一条纸带如图乙所示,计时器所用交流电源的频率为50Hz,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,该小车的加速度为_______________(结果保留两位有效数字)。
(2)两同学各取一套图示的装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到如图丙中甲、乙两条直线,图线斜率为__________,则甲、乙用的小车与木板间的动摩擦因数的关系为___________(填“大于”“小于”或“等于”)。
【答案】
(1).0.15
(2).小车质量的倒数(3).大于
【解析】
(1)处理匀变速直线运动中所打出的纸带,用公式求解加速度,关键弄清公式中各个量的物理意义,为连续相等时间内的位移差,t为连续相等的时间间隔,如果每5个点取一个点,则连续两点的时间间隔为,,得加速度。
(2)当没有平衡摩擦力时有:
,故,即图线斜率为,纵轴截距的大小为,观察图线可知。
10.某同学要测量一均匀新材料制成的图柱形元件的电阻,步骤如下:
(1)用多用表“×
100”倍率的电阻挡测量元件的电阻时,发现指针偏角过大,此时需换用______________(填“×
10”或“×
1k”)倍率的电阻挡,并重新进行_________后再进行测量,表盘的示数如下图所示,则该电阻的阻值________。
(2)该同学想更精确地测量其电阻,现有的器材及其代号和规格如下:
待测元件电阻
电流表(量程,内阻约)
电流表(量程,内阻约为)
电压表(量程,内阻约)
直流电源E(电动势3V,内阻不计)
滑动变阻器(阻值范围,允许通过的最大电流0.5A)、开关S、导线若干。
要求较准确地测出其阻值,电流表应选____________,电压表应选________;
(填电表符号)
根据以上仪器,该同学按图连接实验线路,在实验中发现电流表示数变化范围较小,现请你用笔在图中添加一条线对电路进行修改,使电流表示数的变化范围变大_____;
③修改后的电路其测量结果比真实值偏______________(填“大”或“小”)。
【答案】
(1).×
10
(2).欧姆调零(3).300(4).A1(5).V1(6).(7).小
(1)用“×
100”倍率的电阻挡测该电阻时,指针偏角过大,说明所选倍率太大,应换用“×
10”倍率,并重新进行电阻挡调零,。
③由于测量时采用的是电流表外接法,用此测量结果比真实值小。
11.如图甲所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一阻值的定值电阻,导体棒ab的质量m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数,导体棒垂直于导轨放在距离左端为d=1.0m处,导轨和导体棒始终接触良好,电阻均忽略不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t=0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,不计感应电流磁场的影响,重力加速度取。
(1)求t=0时棒的所受到的安培力;
(2)分析前3s时间内导体棒的运动情况并求前3s内棒所受的摩擦力随时间t变化的关系式;
(3)若t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度,同时垂直棒施加一方向水平、大小可变化的外力F,使棒的加速度大小恒为、方向向左。
求从t=3s到t=4s的时间内通过电阻的电荷量q。
【答案】
(1)0.025N
(2)(3)1.5C
【解析】【分析】导体棒的速度为零,只具有感生电动势,根据法拉第电磁感应定律可求得,在t=0时回路当中产生的感应电动势,根据欧姆定律求得,感应电流的大小,进而求得安培力的大小;
求得导体棒的最大静摩擦力,该值大于安培力,所以在t=0时刻导体棒不动;
在前三秒磁感应强度的变化率不变,所以感应电动势的大小不变,感应电流不变,棒受到的安培力随着磁感应强度的减小而减小,棒的安培力一直小于最大静摩擦力,棒一直静止,可知安培力和静摩擦力合力为零,进而可求得摩擦力的表达式;
在3s-4s内,ab棒向右做匀减速运动,根据运动学公式可求得棒在这段时间的位移和末速度;
根据法拉第电磁感应定律求得,这段时间的平均电动势,进而求得这段时间内通过电阻的电量;
解:
(1)t=0时棒的速度为零,故回路中只有感生电动势,为,
感应电流为:
,
可得时棒所受到的安培力:
;
(2)ab棒与导轨间的最大静摩擦力:
所以在时刻棒静止不动,加速度为零,在内磁感应强度B都小于
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