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山西省運城市鹽湖區(qū)陶村鎮(zhèn)陶村中學(xué)高三物理聯(lián)考試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.關(guān)于電磁波下列說法不正確的是()A.麥克斯韋預(yù)言了電磁波的存在B.赫茲證實了電磁波的存在C.電磁波的傳播需要介質(zhì)D.真空中電磁波的波長λ、波速c、頻率f之間滿足關(guān)系式:c=λf參考答案:C【考點】電磁波的產(chǎn)生.【分析】電磁波是由變化電磁場產(chǎn)生的,變化的磁場產(chǎn)生電場,變化的電場產(chǎn)生磁場,逐漸向外傳播,形成電磁波.電磁波在真空中傳播的速度等于光速,與頻率無關(guān).電磁波本身就是一種物質(zhì).【解答】解:AB、麥克斯韋預(yù)言了電磁波的存在,赫茲證實了電磁波的存在,故AB正確;C、電磁波本身就是物質(zhì),能在真空中傳播,而機械波依賴于媒質(zhì)傳播,故C錯誤;D、真空中電磁波的波長λ、波速c、頻率f之間滿足關(guān)系式:c=λf,故D正確.故選:C.2.如圖所示,在水平地面上運動的小車車廂底部有一質(zhì)量為m1的木塊,木塊和車廂通過一根輕質(zhì)彈簧相連接,彈簧的勁度系數(shù)為k.在車廂的頂部用一根細線懸掛一質(zhì)量為m2的小球.某段時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)細線與豎直方向的夾角為θ,在這段時間內(nèi)木塊與車廂保持相對靜止,如圖所示.不計木塊與車廂底部的摩擦力,則在這段時間內(nèi)彈簧的形變?yōu)锳.伸長量為
B.壓縮量為C.伸長量為
D.壓縮量為參考答案:3.在圖甲所示的電路中,理想變壓器原線圈兩端的正弦交變電壓變化規(guī)律如圖乙所示。已知變壓器原、副線圈的匝數(shù)比,串聯(lián)在原線圈電路中電流表A1的示數(shù)為1A,下列說法正確的是:A.變壓器輸出端交流電的頻率為5Hz
B.電流表A2的示數(shù)為0.1AC.電壓表V的示數(shù)為220V
D.變壓器的輸出功率為220W參考答案:D4.1930年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示,這臺加速器由兩個銅質(zhì)D形盒D1、D2構(gòu)成,其間留有空隙,下列說法正確的是A.回旋加速器只能用來加速正離子B.離子從D形盒之間空隙的電場中獲得能量C.離子在磁場中做圓周運動的周期是加速交變電壓周期的一半D.離子在磁場中做圓周運動的周期是加速交變電壓周期的2倍參考答案:B5.如圖所示,從地面上同一位置P點拋出兩小球A、B,落在地面上同一點Q點,但A球運動的最高點比B球的高.空氣阻力不計,在運動過程中,下列說法中正確的是()A.A球的加速度比B球的大B.A球的飛行時間比B球的長C.A、B兩球在最高點的速度大小相等D.A、B兩球落回Q點時的機械能一定相同參考答案:BA.做斜上拋運動的物體只受到重力的作用,加速度等于重力加速度。所以A與B的速度是相等的。故A錯誤;B.如做豎直上拋運動的物體上升的高度為h,則物體在空中的時間:,由于A球上升是高度更高,所以A在空中運動的時間長。故B正確;C.二者在水平方向的位移:x=vx?t,由于二者在水平方向的位移是相等的,而A運動的時間長,所以A的水平方向的分速度小。又由于在最高點物體只有水平方向的分速度,所以A球在最高點的速度小。故C錯誤;D.
A在空中運動的時間長,則A在豎直方向的分速度大;又由于A在水平方向的分速度小,所以不能判斷出二者開始時合速度的大小關(guān)系,不能判斷出開始時二者機械能的大小。二者在運動的過程中機械能不變,所以也不能判斷出二者落回Q點時的機械能一定相同。故D錯誤。故選:B。二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.質(zhì)量為M的均勻直角金屬桿aob可繞水平光滑軸o在豎直平面內(nèi)轉(zhuǎn)動,oa=ob/2=l.現(xiàn)加一水平方向的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B,并通以電流I,若撤去外力后恰能使直角金屬桿ob部分保持水平,如圖所示.則電流應(yīng)從桿的_______端流入;此電流強度I的大小為____________.
參考答案:答案:a
4Mg/9Bl7.如圖所示,M為理想變壓器,電表均可視為理想表,輸入端a、b接正弦交流電源時,原、副線圈中電壓表的示數(shù)分別為U1和U2,則原線圈與副線圈的匝數(shù)之比等于________;當滑動變阻器的滑片P向上滑動時,電流表A1的示數(shù)I1變化情況是________。(選填“變大”、“變小”或“不變”)參考答案:答案:U1︰U2;變大8.如圖甲所示為某一測量電路,電源電壓恒定。閉合開關(guān)S,調(diào)節(jié)滑動變阻器由最右端滑動至最左端,兩電壓表的示數(shù)隨電流變化的圖象如圖乙所示,可知:_____(填“a”或“b”)是電壓表V2示數(shù)變化的圖象,電源電壓為_____V,電阻Rl阻值為_____Ω,變阻器最大阻值為_____Ω。參考答案:.b(2分),6V(2分),10Ω(2分),20Ω9.用M表示地球質(zhì)量,R表示地球半徑,T表示地球自轉(zhuǎn)周期,G表示萬有引力常量,則地面上物體的重力加速度為g=
,地球同步衛(wèi)星的軌道高度為h=
.參考答案:;﹣R.【考點】同步衛(wèi)星.【分析】根據(jù)已知量,地球表面的物體受到的重力等于萬有引力可求出近地軌道處的重力加速度;地球的同步衛(wèi)星的萬有引力提供向心力,可以求出地球同步衛(wèi)星的高度.【解答】解:地球表面的物體受到的重力等于萬有引力,有:=mg
解得:g=,地球的同步衛(wèi)星的萬有引力提供向心力:=m解得:r=那么地球同步衛(wèi)星的軌道高度為:h=﹣R;故答案為:;﹣R.10.圖為一小球做平拋運動的閃光照片的一部分.圖中背景方格的邊長均為2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么:(1)照片的閃光頻率為
Hz..(2)小球做平拋運動的初速度的大小為
m/s.參考答案:0.75.【考點】研究平拋物體的運動.【分析】正確應(yīng)用平拋運動規(guī)律:水平方向勻速直線運動,豎直方向自由落體運動;解答本題的突破口是利用在豎直方向上連續(xù)相等時間內(nèi)的位移差等于常數(shù)解出閃光周期,然后進一步根據(jù)勻變速直線運動的規(guī)律、推論求解.【解答】解:(1)在豎直方向上有:△h=gT2,其中△h=10cm,代入求得:T=0.1s,因此閃光頻率為:故答案為:10.(2)小球水平方向做勻速直線運動,故有:x=v0t,其中x=3L=7.5cm所以v0=0.75m/s故答案為:0.75.11.用打點計時器研究物體的自由落體運動,得到如圖所示的一段紙帶,測得AB=7.56cmBC=9.12cm,已知交流電源頻率是50Hz,則打B點時物體的瞬時速度為
m/s,實驗測出的重力加速值是
m/s2,產(chǎn)生誤差的原因 。參考答案:2.09,
9.75,
空氣阻力;紙帶和計時器限位孔之間有摩擦。計數(shù)點的時間間隔為:,打B點的速度為:物體的加速度為:,實驗測出的重力加速度值比公認值偏小,原因可能是物體下落過程中存在空氣阻力和紙帶和計時器限位孔之間有摩擦;12.已知地球半徑為R,地球自轉(zhuǎn)周期為T,同步衛(wèi)星離地面的高度為H,萬有引力恒量為G,則同步衛(wèi)星繞地球運動的速度為__________,地球的質(zhì)量為___________.參考答案:,
13.一質(zhì)點由位置A向北運動了4m,又轉(zhuǎn)向東運動了3m,到達B點,然后轉(zhuǎn)向南運動了1m,到達C點,在上述過程中質(zhì)點運動的路程是
m,運動的位移是
m。參考答案:8,三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(8分)在衰變中常伴有一種稱為“中微子”的粒子放出。中微子的性質(zhì)十分特別,因此在實驗中很難探測。1953年,萊尼斯和柯文建造了一個由大水槽和探測器組成的實驗系統(tǒng),利用中微子與水中的核反應(yīng),間接地證實了中微子的存在。(1)中微子與水中的發(fā)生核反應(yīng),產(chǎn)生中子()和正電子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分別是
。(填寫選項前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反應(yīng)產(chǎn)生的正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體后,可以轉(zhuǎn)變?yōu)閮蓚€光子(),即+2
已知正電子和電子的質(zhì)量都為9.1×10-31㎏,反應(yīng)中產(chǎn)生的每個光子的能量約為
J.正電子與電子相遇不可能只轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€光子,原因是
。參考答案:(1)A;(2);遵循動量守恒解析:(1)發(fā)生核反應(yīng)前后,粒子的質(zhì)量數(shù)和核電荷數(shù)均不變,據(jù)此可知中微子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分都是0,A項正確。(2)產(chǎn)生的能量是由于質(zhì)量虧損。兩個電子轉(zhuǎn)變?yōu)閮蓚€光子之后,質(zhì)量變?yōu)榱?,由,故一個光子的能量為,帶入數(shù)據(jù)得=J。正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體,故系統(tǒng)總動量為零,故如果只產(chǎn)生一個光子是不可能的,因為此過程遵循動量守恒。15.如圖甲所示,斜面傾角為θ=37°,一寬為d=0.65m的有界勻強磁場垂直于斜面向上,磁場邊界與斜面底邊平行。在斜面上由靜止釋放一矩形金屬線框,線框沿斜面下滑,下邊與磁場邊界保持平行。取斜面底部為重力勢能零勢能面,從線框開始運動到恰好完全進入磁場的過程中,線框的機械能E和位移x之間的關(guān)系如圖乙所示,圖中①、②均為直線段。已知線框的質(zhì)量為M=0.1kg,電阻為R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)線框與斜面間的動摩擦因數(shù)μ;(2)線框剛進入磁場到恰好完全進入磁場所用的時間t:(3)線框穿越磁場的過程中,線框中的最大電功率Pm。參考答案:0.5;1/6s;0.54W【詳解】(1)由能量守恒定律,線框減小的機械能等于克服摩擦力做功,則其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金屬線框進入磁場的過程中,減小的機械能等于克服摩擦力和安培力做的功,機械能均勻減小,因此安培力也是恒力,線框做勻速運動,速度為v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2為線框的側(cè)邊長,即線框進入磁場過程中運動的距離,可求出x2=0.2m,則(3)線框剛出磁場時速度最大,線框內(nèi)電功率最大由可求得v2=1.8m/s根據(jù)線框勻速進入磁場時:可得FA=0.2N又因為可得將v2、B2L2帶入可得:四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(07年如東、啟東聯(lián)考)(8分)如圖所示是一列橫波上A、B兩質(zhì)點的振動圖象,該波由A傳向B,兩質(zhì)點沿波的傳播方向上的距離Δx=4.0m,波長大于3.0m,求這列波的波速。
參考答案:解析:由振動圖象可知,質(zhì)點振動周期T=0.4s
(1分)
取t=0時刻分析,質(zhì)點A經(jīng)平衡位置向上振動,質(zhì)點B處于波谷,設(shè)波長為λ
則
(n=0、1、2、3……)
(1分)
所以該波波長為
因為有λ>3.0m的條件,所以取n=0,1
(2分)
當n=0時,,波速
(2分)
當n=1時,,波速
(2分)17.(10分)圖為氫原子能級示意圖,現(xiàn)有每個電子的動能都是Ee=12.89eV的電子束與處在基態(tài)的氫原子束射入同一區(qū)域,使電子與氫原子發(fā)生迎頭正碰。已知碰撞前一個電子和一個原子的總動量為零。碰撞后氫原子受激發(fā),躍遷帶n=4的能級。求碰撞后一個電子和一個受激氫原子的總動能。已知電子的質(zhì)量me與氫原子的質(zhì)量mH之比為。參考答案:解析:已ve和vH表示碰撞前電子的速率和氫原子的速率,根據(jù)題意有
①碰撞前,氫原子與電子的總動能為
②解①②兩式并
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