届高三上学期第一次月考物理试题含答案Word文档格式.docx
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(
)
A.在照射光中可能被吸收的光子能量有无数种
B.在照射光中可能被吸收的光子能量只有3种
C.照射后可能观测到氢原子发射不同波长的光有10种
D.照射后可能观测到氢原子发射不同波长的光有3种
5.如图所示:
放射源产生的放射线可以通过铅盒穿孔射出,射线垂直进入水平匀强电场(方向未知)后,分成三束射线1、2、3,关于放射源产生的射线下列说法中正确的是
A.射线1是
射线B.射线2是
射线
C.射线3是
射线
D.射线3是
6.一个静止在磁场中的放射性同位素原子核
,放出一个正电子后变成原子核
,下列各图中近似反映正电子和Si核轨迹的图是( )
二、多项选择题(本大题共4小题,每小题6分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分。
有选错的得0分。
7.用频率为v的光照射某金属表面产生光电子当光电子垂直射入磁感应强度为B的匀强磁场中作匀速圆周运动时,其最大半径为R.以W表示逸出功,m、e表示电子质量、电量,h表示普朗克常数,则电子最大初动能是()
A.
B.
C.
D.
8.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图.则这两种光(
A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大
B.通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大
C.通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻条纹间距大
D.若a光照射某金属能发生光电效应,则b光照射该金属也一定能逸出电子
9.一汽车沿直线由静止开始向右运动,汽车的速度和加速度方向始终向右。
汽车速度的平方v2与汽车前进位移x的图像如题图所示,则下列说法正确的是
A.汽车从开始运动到前进x1过程中,汽车受到的合外力越来越大
B.汽车从开始运动到前进x1过程中,汽车受到的合外力越来越小
C.汽车从开始运动到前进x1过程中,汽车的平均速度大于
D.汽车从开始运动到前进x1过程中,汽车的平均速度小于
10.如图所示,两端点分别为A、B、长L=1m的金属细杆在距地面H=40m处以v0=10m/s竖直上抛,同时在AB上方略微错开的竖直线上h处有一可视为质点的小球C由静止释放,不计空气阻力及落地后的运动,g取10m/s2,则可知
A.杆能上升的最大位移为10m
B.杆从抛出到落地共用时4s
C.若h=15m,则C与A相遇时杆的速度方向向下,与杆相遇共用时0.1s
D.若h=25m,则C与A相遇时杆的速度方向向下,与杆相遇共用时0.1s
第
卷(非选择题,共62分)
二、实验填空题(17分)
11.(8分)(每空2分)图中上部的数字为相邻两个计数点间的距离(每两点间还有4个点没有画出来)。
打点计时器的正常工作频率为f=50Hz。
(答案均要求保留3位有效数字)
(1)如果用S1、S2、
S3、S4、S5、S6
来表示各相邻两个计数点间的距离由这些已知数据计算:
加速度的表达式为a=__________________。
其具体数值大小为a=_____m/s2
(2)D点瞬时速度v=_________m/s。
(3)如果当时电网中实际的交变电流的频率是f=55Hz,而做实验的同学并不知道,那么由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏_______(填“大”或“小”).
12.(9分)(每空3分)在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所用的电流表内阻为几欧,电压表内阻为十几千欧。
实验中得到了多组数据,通过描点连线在I-U坐标系中得到了小灯泡的伏安特性曲线如图甲所示。
(1)在虚线框中画出实验电路原理图,并在图乙中用笔画线代替导线连接电路。
(2)将被测小灯泡、定值电阻R和电源串联成如图丙所示的电路。
电源电动势为6.0
V,内阻为1.0
Ω。
若电路中的电流为0.40
A,则定值电阻R所消耗的电功率为________
W。
三、计算题(45分)
13.(10分)物理学家们普遍相信太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应.根据这一理论,在太阳内部4个氢核(
)转化成一个氦核(
)和两个正电子(
)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量对应931.5MeV的能量.
(1)写出该热核反应方程;
(2)一次这样的热核反应过程中释放出多少兆电子伏的能量?
(结果保留四位有效数字).
14.(12分)如图所示,质量为3m、长度为L的木块置于光滑的水平面上,质量为m的子弹以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时速度为
,设木块对子弹的阻力始终保持不变.
(1)求子弹穿透木块后,木块速度的大小;
(2)求子弹穿透木块的过程中,木块滑行的距离s;
15.(10分)一物体放到水平地板上,用一轻弹簧水平拉该物体,当物体刚开始运动时,弹簧伸长了3cm;
当拉着物体匀速前进时,弹簧伸长了2cm;
当用弹簧测量该物体的重力时,弹簧伸长了10cm。
已知该弹簧始终处于弹性限度内,劲度系数为k=200N/m。
求:
(1)物体所受的最大静摩擦力;
(2)物体和地板间的动摩擦因数。
16.(13分)甲乙两同学在直跑道上进行4×
100m接力,他们在奔跑时有相同的最大速度,最大速度为10m/s,乙从静止开始全力奔跑需跑出25m才能达到最大速度,这一过程可看做是匀加速直线运动,现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙在接力区伺机全力奔出.若要求乙接棒时奔跑的速度达到最大速度的80%,则
(1)乙在接力区须奔出多少距离?
(2)乙应在距离甲多远时起跑?
(3)如果乙是傻傻站着接棒,接到棒后才从静止开始全力奔跑,这样会浪费多少时间?
物理参考答案
1.C【解析】
A、α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化,故A错误;
B、光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误;
C、天然放射现象是原子核内部发生变化自发的放射出α粒子或电子,从而发生α衰变或β衰变,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,故C正确;
D、原子发光是原子跃迁形成的,即电子从高能级向低能级跃迁,释放的能量以光子形式辐射出去,没有涉及到原子核的变化,故D错误.故选:
C.
2.D【解析】水平方向上,系统不受外力,因此在水平方向动量守恒.小球下落过程中,水平方向具有向右的分速度,因此为保证动量守恒,小车要向左运动.当撞到橡皮泥,是完全非弹性碰撞,A球和小车大小相等方向相反的动量恰好抵消掉,小车会静止.
故选:
D.
3.D【解析】
A、α射线是由α衰变产生的核原子核,A错误;
B、β衰变现象是原子核内部的中子转化为质子同时失去一个电子,B错误;
C、γ射线是由原子核外的外层电子跃迁产生,C错误;
D、放射性元素不论以单质形态还是化合物形态存在,其放射性都不受影响,D正确.故选D
4.B.【解析】因为-13.6+10=-3.6eV,-13.6eV+12.9eV=-0.7eV,所以氢原子跃迁的最高能级为n=4能级,可知照射光中有三种频率的光子被吸收.故A错误,B正确;
根据C62=6知,氢原子发射出六种不同波长的光.故CD错误;
故选B。
5.D【解析】
三种射线在电场中的运动时,α射线带正电荷,但质量较大,所以在电场力下,加速度较小,因此偏转较小,在电场中沿电场线方向偏转,因此3是α射线;
β射线带负电荷,偏转的方向与电场线方向相反,1是β射线;
γ射线不带电,不偏转,2是γ射线;
因此D选项正确,ABC都错误.故选:
D
6.B【解析】
把放出的正电子和衰变生成物Si核看成一个系统,衰变过程中系统的动量守恒,放出的正电子的运动方向跟Si核的运动方向一定相反,且由于它们都带正电,在洛伦兹力作用下一定形成两个外切圆的轨迹,选项C、D错.因为由洛伦兹力提供向心力,即
,所以半径
.衰变时,放出的正电子获得的动量大小与反冲核Si的动量大小相等,因此在同一个磁场中正电子和Si核做匀速圆周运动的半径与它们的电量成反比,即
,可见正电子运动形成的圆的半径较大.故选项B正确,选项A错误.
7.CD【解析】
A、根据光电效应方程得,EKm=hγ-W.故A错误,C正确;
B、根据洛伦兹力提供向心力,有:
,则
,
最大初动能
.故D正确,B错误.故选:
CD.
8.CD【解析】
A、由光电效应方程
,又
,由题图可得b光照射光电管时使其逸出的光电子最大初动能大,故A错误.
B、b光的频率大,在玻璃中的折射率nb大,通过同一玻璃三棱镜时,b光的偏折程度大,故B错误..
C、a光的折射率小,波长长,而双缝干涉条纹间距与波长成正比,则知a光的相邻条纹间距大,故C正确.
D、由于b光的频率比a光的大,则若a光照射某金属能发生光电效应,则b光照射该金属也一定能逸出电子,故D正确.故选:
CD
9.AD【解析】图线切线的斜率表示瞬时加速度的2倍,图线斜率逐渐增大,知加速度逐渐增大,根据牛顿第二定律知,合力越来越大.故A对B错。
物体做加速度逐渐增大的加速运动,作出v-t图线,如图所示,若做匀加速直线运动,平均速度等于
,但是变加速直线运动图线与时间轴围成的面积小于匀加速直线运动图线与时间轴围成的面积,知变加速直线运动的平均速度小于
,故C错误,D正确。
故选AD。
10.BCD【解析】杆能上升的最大位移为
,选项A错误;
根据
,即
,解得t=4s,故选项B正确;
C与A相遇时满足:
,解得t=1.4s,此时杆的速度v=v0-gt=-4m/s,方向向下;
物体的速度为v1=gt=14m/s,方向向下;
两物体的相对速度为v相对=14m/s-4m/s=10m/s,相遇的时间为
,选项C正确;
同理,若h=25m,则C与A相遇时满足:
,解得t=2.4s,此时杆的速度v=v0-gt=-14m/s,方向向下;
物体的速度为v1=gt=24m/s,方向向下;
两物体的相对速度为v相对=24m/s-14m/s=10m/s,相遇的时间为
,选项D正确;
故选BCD.
11.
(1)
1.93m/s2
;
(2)1.18m/s;
(3)小.
【解析】
(1)设相邻两计数点间的时间为T=
=0.1s,由逐差法
得,
,代入数据a=1.93m/s2;
(2)
匀变速直线运动中间时刻的速度等于这段的平均速度,所以可求出计数点D对应的速率
=1.18m/s;
(3)因为
,如果当时电网中实际的交变电流的频率是f=55Hz,而做实验的同学并不知道,仍按f=50Hz计算,所以将使加速度的测量值比实际值偏小。
12.
(1)电路图、实物图如图所示(各3分)
(2)0.64(3分)
(1)由题图甲中伏安特性曲线,可知滑动变阻器采用的是分压式接法;
由于小灯泡电阻与电流表内阻相差不多,电流表应外接。
(2)由小灯泡伏安特性曲线可知,电流I=0.4A时,小灯泡两端电压UL=4V,由欧姆定律可知,内电压U/=Ir=0.4V,由闭合电路欧姆定律可知定值电阻两端电压UR=E-UL-U/=1.6V,所以定值电阻消耗的电功率P=ULI=0.64W。
13.【解析】
(1)411H→24He+21e
(2)△m=4mP-mα-2me=4×
1.0073u-4.0015u-2×
0.0005u=0.0267
u
△E=0.0267
u×
931.5MeV/u=24.87
MeV
答:
(1)该热核反应方程为
411H→24He+21e
(2)一次这样的热核反应过程中释放出
24.87
MeV能量.
14.
(1)规定初速度方向为正方向,子弹射穿木块过程,子弹和木块构成的系统水平方向动量守恒,
解得,
(2)子弹射穿木块过程,设二者间作用力为f,对木块和子弹分别应用动能定理,
对子弹:
对木块:
fs=
由以上两式解得:
s=
15.【解析】
(1)物体刚开始运动时的静摩擦力即为最大静摩擦力fm。
fm=kx1
代入数据解得fm
=6N
(2)物体匀速运动时:
f=
kx2
测物体的重力时:
mg=
kx3
又f=μFN
FN=mg
联立解得μ=0.2。
16.解:
(1)设vm=10m/s,x0=25m,乙全力奔跑的加速度为a,乙在接力区须奔出的距离为x,有:
得:
a=2m/s2;
x=16m.
(2)设乙加速至交接棒的时间为t,有:
x甲=vmt
故乙应在距离甲24m处起跑.
(3)如果乙静止接棒全力加速到25m处(速度为10m/s),设用时为t1,有:
如果乙以0.8vm接棒走完25m,其运动则分两个阶段,从0.8vm到vm匀加速,设用时为t2,位移为x2;
之后做匀速,设用时为t3有:
所以浪费的时间为:
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