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答案第=page11頁,共=sectionpages22頁答案第=page11頁,共=sectionpages22頁湖北省名校協(xié)作體2023-2024學(xué)年高三上學(xué)期8月聯(lián)考物理參考答案:1.C【詳解】A.鈷60衰變的方程為,故A錯誤;B.碳14發(fā)生衰變的方程為;故B錯誤;C.核泄漏的污染物的衰變方程為,故C正確;D.太陽內(nèi)部的一種核反應(yīng)是3個氦核變成一個碳核,核反應(yīng)方程式為,故D錯誤。故選C。2.A【詳解】A.奧斯特因受“縱向力”思維定勢的影響,總把磁針放在通電導(dǎo)線的延長線上,實(shí)驗均失敗,當(dāng)偶然的機(jī)會打破這種思維,把磁針與電流平行放置,發(fā)現(xiàn)小磁針會發(fā)生偏轉(zhuǎn),這種電磁力就使人類遇到了第一“橫向力”,故A正確;B.奧斯特絕非“意外”或“碰巧”發(fā)現(xiàn)“電生磁”,所謂電流的磁效應(yīng)就是電流周圍(即運(yùn)動的電荷周圍)產(chǎn)生磁場對磁針有力的作用,故B錯誤;C.若小磁針的S極向外運(yùn)動,則N極向內(nèi)偏轉(zhuǎn),電流必須水平向左與速度v反向,根據(jù)負(fù)電荷運(yùn)動的反方向為電流的方向可知,圖中的電荷是負(fù)電荷,故C錯誤;D.任何力都是相互的,運(yùn)動的電荷與小磁針之間的電磁力也是相互的,故D錯誤。故選A。3.D【詳解】A.甲做負(fù)向的勻速直線運(yùn)動,故A錯誤;B.位移時間圖像只能描述直線運(yùn)動,不能描述曲線運(yùn)動,分析可知乙做初速度為0的負(fù)向勻加速直線運(yùn)動,故B錯誤;C.乙的平均速度為故C錯誤;D.由解得乙的加速度為故D正確。故選D。4.D【詳解】A.彈簧振子的周期由振子的質(zhì)量與彈簧的勁度系數(shù)決定,假如把彈簧振子從地球移到月球,由于振子的質(zhì)量與彈簧的勁度系數(shù)不變,則彈簧振子的周期不會發(fā)生變化,故A錯誤;B.衍射是波特有的現(xiàn)象,不僅水波能產(chǎn)生衍射現(xiàn)象,一切波都能產(chǎn)生衍射現(xiàn)象,只要滿足條件,一切波都可產(chǎn)生明顯的衍射現(xiàn)象,故B錯誤;C.人踩著滑板在弧形滑道的內(nèi)壁來回滑行,在擺角很小的情況下(通常小于5°)才可視為簡諧運(yùn)動,且平衡位置在最低點(diǎn),故C錯誤;D.水波的疊加滿足運(yùn)動的獨(dú)立性原理,疊加分開后仍能保持疊加前的形狀,故D正確。故選D。5.A【詳解】甲、乙相互作用的庫侖斥力均為設(shè)甲的質(zhì)量為m,細(xì)線對甲的拉力為T,對甲進(jìn)行受力分析,把T分別沿著水平方向和豎直方向分解,由力的平衡可得綜合解得對乙進(jìn)行受力分析,同理可得乙的質(zhì)量也為則甲與乙的質(zhì)量之和為故選A。6.B【詳解】根據(jù)交流電有效值的定義可得解得這種交流電的有效值為故選B。7.B【詳解】A.小球處于二力平衡狀態(tài),電場力豎直向上,電場強(qiáng)度豎直向下,則小球帶負(fù)電,故A錯誤;B.由電容的定義式解得上下兩極板間的電勢差為P點(diǎn)處在兩極板的正中央,則P點(diǎn)與下極板間的電勢差為因為下極板接地電勢為0,所以P點(diǎn)的電勢為故B正確;C.根據(jù)小球在電場中平衡有可得故C錯誤;D.根據(jù)電容的決定式和定義式有可得則電場強(qiáng)度與兩極板間的距離無關(guān),若把上極板向上平移一小段距離,兩極板間的電場強(qiáng)度不變,小球受到的電場力不變,仍處于靜止?fàn)顟B(tài),不會向下運(yùn)動,故D錯誤。故選B。8.AD【詳解】A.細(xì)光束從半徑OA上的C點(diǎn)垂直O(jiān)A射入介質(zhì),則有結(jié)合、綜合解得OD是弧面AB的法線,則有A項正確;B.全反射角故B錯誤;C.由幾何關(guān)系可得OCDE是邊長為的正方形,則細(xì)光束從C到D再到E傳播的總距離為C項錯誤;D.由折射率的定義可得細(xì)光束從C到D再到E傳播的總時間為綜合解得D項正確。故選AD。9.BD【詳解】A.小球從A到P重力勢能的增加量為由幾何關(guān)系可得可得故A錯誤;B.把小球的重力分別沿著OP和垂直O(jiān)P分解,重力沿著OP方向的分力充當(dāng)向心力,則有解得故B正確;C.由解得故C錯誤;D.小球在P點(diǎn)的速度沿著圓弧的切線方向與OP垂直,把分別沿著水平方向和豎直方向分解,則有重力的功率為可得故D正確。故選BD。10.BD【詳解】A.合上開關(guān)的瞬間,導(dǎo)體棒的合力是安培力,由牛頓第二定律可得解得故A錯誤;B.由閉合電路歐姆定律可得解得故B正確;C.當(dāng)導(dǎo)體棒在1、2上穩(wěn)定運(yùn)行時,不受安培力的作用,回路中的電流為零,感應(yīng)電動勢與電源的電動勢等大反向,則有解得故C錯誤;D.導(dǎo)體棒在3、4上做減速運(yùn)動,由動量定理可得結(jié)合電流的定義式綜合可得解得故D正確。故選BD。11.>需相等不需要4:1【詳解】(1)[1][2][3]為了保證碰撞時A不反彈,兩球的質(zhì)量必須滿足為了保證兩小球發(fā)生對心正碰,兩小球的半徑需相等,由于小球做平拋運(yùn)動的高度和時間均相等,在驗證動量守恒時可消除高度和時間,所以本實(shí)驗不需要測量平拋運(yùn)動的高度和時間。(2)[4]平拋運(yùn)動水平方向做勻速直線運(yùn)動,A碰前的速度為碰后A球、B球的速度分別為當(dāng)動量守恒時整理可得若兩球發(fā)生彈性碰撞,則有綜合可得(3)[5]若A、B在碰撞過程中動量守恒,則有可得由題圖乙可知、、則有12.
【詳解】(1)在圖2中以筆畫線代替導(dǎo)線連接實(shí)物圖如下:(2)由閉合電路歐姆定律可得圖3甲的表達(dá)式為整理可得斜率縱軸的截距綜合解得(3)同理可得乙的表達(dá)式為當(dāng),可得橫軸的截距為綜合可得舊電池的內(nèi)阻13.(1),;(2)【詳解】(1)對活塞進(jìn)行受力分析,由三力平衡可得解得氣體的壓強(qiáng)為若把氣體的溫度緩慢的升高,氣體做等壓變化,當(dāng)氣體的高度變?yōu)?,則有解得(2)若打開缸右側(cè)的閥門,讓氣體的質(zhì)量減半,然后關(guān)閉閥門,假設(shè)氣體的溫度仍為,設(shè)剩余氣體的高度為,由理想氣體等溫變化的變質(zhì)量規(guī)律可得當(dāng)剩余氣體的溫度為,設(shè)其高度為,由等壓變化規(guī)律可得綜合解得14.(1),;(2);(3),【詳解】(1)設(shè)甲的質(zhì)量為M,碰撞剛結(jié)束時乙、丙的速度均為v,甲與乙、丙組成的整體發(fā)生彈性碰撞,則有解得,對甲應(yīng)用動量定理可得綜合計算可得(2)當(dāng)丙剛運(yùn)動到B點(diǎn)時,設(shè)輕質(zhì)細(xì)桿與水平面的夾角為,由幾何關(guān)系可得當(dāng)丙剛運(yùn)動到B點(diǎn)時,乙仍在地面上速度水平向左,丙的速度沿圓弧的切線豎直向上,把乙、丙的速度分別沿著輕桿和垂直輕桿分解,則乙、丙在沿著輕桿方向的分速度相等,則有由系統(tǒng)的機(jī)械能守恒可得綜合解得(3)丙從A到B的運(yùn)動過程中,設(shè)輕桿對乙做的功為W,則丙機(jī)械能的增量為對乙應(yīng)用動能定理可得計算可得,15.(1);(2),;(3),【詳解】(1)由幾何關(guān)系可得,ab是圓形邊界的直徑,則圓形邊界的半徑為且cO是圓形邊界的直徑,則有設(shè)軌跡圓的半徑為r,過c、O兩點(diǎn)分別做速度的垂線,交點(diǎn)是軌跡圓的圓心,、是軌跡圓的兩個半徑,則有是一個角為的等腰三角形,則是等邊三角形,則有解得,可得軌跡圓的半徑與圓形邊界的半徑之差(2)設(shè)粒子在d點(diǎn)的速度為v,由洛倫茲力充當(dāng)向心力可得解得把粒子受到的電場力分別沿著x軸和y軸分解,則有由牛頓第二定律可得粒子在d的速度沿著y軸的負(fù)方向,則粒子在d點(diǎn)沿x軸正方向的分速度恰好為0,結(jié)
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