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文档简介

1、a.衰变为,经过 3 次 衰变, 2 次 衰变b.是 衰变方程,是 衰变方程c.是核裂变方程,也是氢弹的核反应方程d. 高速运动的 粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,其核反应方程为【答案】 a【解析】试题分析:在 衰变的过程中,电荷数少2,质量数少 4,在 衰变的过程中,电荷数多 1,质量数不变,依据该规律求出 衰变和 衰变的次数;依据各自核反应的特点判断核反应的类型;设经过 m 衰变, n 次 衰变,依据电荷数和质量数守恒可知,解得, a 正确;是核聚变方程,是 衰变方程,是裂变反应方程, 不是氢弹的核反应方程,bc错误; 高速运动的 粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,其核反应方程为, d 正确

2、2.物体以速度v 匀速通过直线上的a、 b两点,所用时间为t ;现在物体从 a点由静止动身,先匀加速直线运动(加速度为a1)到某一最大速度vm后立刻做匀减速直线运动(加速度大小为 a2)至 b点速度恰好减为0,所用时间仍为t ;就物体的()a. v m只能为 2v,与 a1、a2 的大小无关b. v m可为很多值,与 a1、a2 的大小有关c. a1、 a2 须是肯定的d. a1、 a2 必需满意2021-2021 学年度新大陆学校10 月第一次月考物理部分一、挑选题(此题共 8 小题, 在每道题给出的四个选项中,第 15 题只有一项符合题目要求, 第 6 8 题有多项符合题目要求)1. 20

3、21 年 1 月 9 日,大亚湾反应堆中微子试验工程获得国家自然科学一等奖;大多数原子核发生核反应的过程中都伴着中微子的产生,例如核裂变、核聚变、衰变等;以下关于核反应的说法正确选项()【答案】 ad考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】在分析匀变速直线运动问题时,由于这一块的公式较多,涉及的物理量较多, 并且有时候涉及的过程也特别多,所以肯定要留意对所讨论的过程的运动性质清楚,对给出的物理量所表示的含义明确,然后挑选正确的公式分析解题3. 如图,一物块在水平拉力f 的作用下沿水平桌面做匀加速直线运动,其加速度为a;如保 持 f 的大小不变,而方向与水平面成30角,物块也做匀加速直线

4、运动,加速度大小也为a;就物块与桌面间的动摩擦因数为()a.b.c.d.【答案】 b【解析】试题分析:依据牛顿其次定律列出两种情形下的方程式,联立方程求解 当拉力 f 水平常,当拉力变为与水平面成30角时,联立两式解得, b 正确4. 如图,小车以恒定速度v 匀速向左行驶,当小车到达图示所示位置时,绳子与水平方向的夹角是 ,此时物体 m的上升速度大小为()a.b. vcos c. vd. vtan【答案】 b【解析】小车参加两个分运动,沿绳子拉伸方向和垂直绳子方向 绕滑轮转动 的两个分运动, 将小车合速度正交分解,如下列图:物体上升速度等于小车沿绳子拉伸方向的分速度为:v 物=v1=vcos

5、应选: b;【名师点睛】小车参加两个分运动,沿绳子方向和垂直绳子方向的两个分运动,由于绳子长度肯定,故物体下降的速度等于小车沿绳子方向的分速度;5. 人造卫星 a 的圆形轨道离地面高度为h,地球同步卫星 b 离地面高度为h, hh,两卫星共面且旋转方向相同某时刻卫星a 恰好显现在赤道上某建筑物c 的正上方,设地球赤道半径为 r,地面重力加速度为g,就 a. a、b 线速度大小之比为b. a、c 角速度之比为c. b、c 向心加速度大小之比d. a 下一次通过 c 正上方所需时间等于【答案】 c【解析】试题分析:人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力供应向心力, 依据牛顿运动定律求解

6、卫星的角速度卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于时,卫星再次显现在建筑物上空绕地球运行的卫星, 地球对卫星的万有引力供应向心力, 设卫星的线速度为 v ,就: , 所以 ,可知 a、b 线速度大小之比为 故 a 错误;设卫星的角速度为 , 得 ,所以:,又由于同步卫星 b 的角速度与 c 的角速度相同,所以,故 b 错误;同步卫星 b 的角速度与 c 的角速度相同, 依据:可得:,故 c 正确;设经过时间t 卫星 a 再次通过建筑物 c 上方,依据几何关系有:, 又,联立解得:,故 d 错误6. 如下列图,在“嫦娥”探月工程中,设

7、月球半径为r,月球表面的重力加速度为;飞船在半径为 4r 的圆型轨道上运动,到达轨道的a 点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点 b 时,再次点火进入半径约为r 的近月轨道绕月做圆周运动,就()a. 飞船在轨道上的运行速率等于b. 飞船在轨道上的加速度大于在轨道上b 处的加速度c. 飞船在轨道上运行速率小于在轨道上b 处的速率d. 飞船在轨道、轨道上运行的周期之比:=41【答案】 ac【解析】依据万有引力供应向心力:,解得飞船在轨道上的运行速率:,依据:,联立解得:,故 a 正确;依据,可得飞船在轨道上的加速度小于在轨道上b 处的加速度,故 b 错误飞船在轨道上的a 点进入轨道, 需减速,

8、而在轨道上b点的速度大小大于a点的速度大小,可知飞船在轨道上运行速率小于在轨道上 b 处的速率,故 c 正确;依据 :,解得:, 飞船在轨道、轨道上运行的轨道半径之比为4: 1,就周期之比为 8: 1,故 d 错误;所以 ac正确, bd错误;7. 在倾角为 的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块a 和 b, 它们的质量分别为m和 2m,弹簧的劲度系数为 k, c 为一固定挡板,系统处于静土状态;现用一沿斜面方向的恒力拉物块a使之沿斜面对上运动,当b 刚离开 c 时, a 的速度为 v,加速度方向沿斜面对上、大小为, 就()a.从静止到 b 刚离开 c 的过程中, a 发生的位移为b.从静止到

9、b 刚离开 c 的过程中,重力对a 做的功为c. b 刚离开 c 时,恒力对 a 做功的功率为d. 当 a 的速度达到最大时, b 的加速度大小为【答案】 ad【解析】试题分析:未加拉力f 时,物体 a 对弹簧的压力等于其重力的下滑分力;物块b 刚要离开 c 时,弹簧的拉力等于物体b 重力的下滑分力;依据平稳条件并结合胡克定律求解出两个状态弹簧的行变量,得到弹簧的长度变化情形;然后结合功能关系进行分析即可开头时,弹簧处于压缩状态, 压力等于物体a 重力的下滑分力, 依据胡克定律, 有解得,物块 b 刚要离开 c 时,弹簧的拉力等于物体b 重力的下滑分力,依据胡克定律,有,解得,故物块 a 运动

10、的距离为:, a正确;从静止到 b 刚离开 c 的过程中,重力做功为, b 错误;此时物体 a 受拉力、重力、支持力和弹簧的拉力,依据牛顿其次定律,有弹簧的拉力等于物体b 重力的下滑分力,为,故,恒力对 a 做功的功率为, c错误;当 a 的速度达到最大时, a 受到的合外力为 0,就,所以:,b 沿斜面方向受到的力又,所以:, d正确,8. 如下列图,斜面体放置于粗糙水平地面上,物块 a 通过跨过光滑定滑轮的轻质细绳与物块b 连接,系统处于静止状态,现对 b 施加一水平力 f 使 b 缓慢地运动,使绳子偏离竖直方向一个角度( a 与斜面体均保持静止) ,在此过程中( )a. 水平力 f 肯定

11、增大b. 斜面对物块a的摩擦力肯定增大c. 地面对斜面的摩擦力肯定增大d. 地面对斜面的支持力肯定不变【答案】 acd【解析】 a、取物体 b 为讨论对象,分析其受力情形,设细绳与竖直方向夹角为a,就有: f=mgtan , 变大,就 tan 变大,所以 f增大,故 a 正确;b、绳子拉力 t=mg/cos , 变大,就 cos 变小,所以 t 增大,但是由于物体a所受斜面体的摩擦力开头并不知道其方向,故物体a 所受斜面体的摩擦力的情形无法确定,故b 错误; c、在物体 b 缓慢拉高的过程中, 增大,就水平力 f 随之变大,对a.b 两物体与斜面体这个整体而言,由于斜面体与物体a 仍旧保持静止

12、,就地面对斜面体的摩擦力肯定变大,故c 正确;d、由于整体竖直方向并没有其他力,故斜面体所受地面的支持力没有变,故d正确; 应选: acd;二、试验题9. 为了探究加速度与力、 质量的关系, 甲、乙、丙三位同学分别设计了如下列图的试验装置,小车总质量用 m表示 乙图中 m包括小车与传感器,丙图中m包括小车和与小车固连的滑轮 , 钩码总质量用 m表示;(装置:砝码、定滑轮、小车、纸带、接电源、打点计时器)( 1)为便于测量合外力的大小,并得到小车总质量肯定时,小车的加速度与所受合外力成正比的结论,以下说法正确选项 a三组试验都需要平稳摩擦力 b三组试验中只有甲需要平稳摩擦力c三组试验中只有甲需要

13、满意所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量m的条件d三组试验都需要满意所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量m的条件( 2)如乙、丙两位同学发觉某次测量中力传感器和测力计读数相同,通过运算得到小车加速度均为 a,a= g,g 为当地重力加速度, 就乙、丙两人试验时所用小车总质量之比为 , 乙、丙两人试验用的钩码总质量之比为 ;【答案】1. ac2. 1:23. 1:3【解析】试题分析: ( 1)依据试验原理,即可判定是否需要平稳摩擦力,及确定所挂钩码的总质量 m与小车的总质量 m的关系;( 2)依据牛顿其次定律,结合动滑轮的拉力是测力计的示数2 倍,从而即可求解( 1)为了使得小车受到的拉力大小等

14、于小车的合力,所以三者都需要平稳摩擦力,但是由于乙和丙中绳子的拉力大小可以由传感器和弹簧测力计读出来,所以不需要使得绳子的拉力等于钩码的总重力,即不需要所挂钩码的总质量m远小于小车的总质量m的条件,只有甲才需要,故 ac正确;( 2)乙、丙两位同学发觉某次测量中力传感器和测力计读数相同,且通过运算得到小车加速度均为 a,依据牛顿其次定律,就有,因此乙、丙两人试验时所用小车总质量之比为 1:2;由牛顿其次定律, 对砝码讨论, 就有,而,因,解得,即乙、丙两人试验用的钩码总质量之比为1: 3;10. (1)某科技小组同学用螺旋测微器测定某一金属丝的直径,测得的结果如下左图所示,就该金属丝的直径 d

15、=mm.然后他又用游标尺上标有20 等分刻度的游标卡尺测该金属丝的长度,测得的结果如下右图所示,就该工件的长度l=cm;( 2)然后该小组同学又用多用电表粗略测量某金属电阻丝的电阻 rx 约为 5.0 ,为了尽可能精确地测定该金属丝的电阻,且测量时要求通过金属丝的电流在 0 0.5a 之间变化 . 依据以下供应的试验器材,解答如下问题:a、量程 0.1a ,内阻 r 1=1 的电流表 a1b、量程 0.6a ,内阻约为0.5 的电流表 a2c、滑动变阻器 r1 全电阻1.0 ,答应通过最大电流10ad、滑动变阻器 r2 全电阻100,答应通过最大电流0.1ae、阻值为 59 的定值电阻 r3

16、f、阻值为 599 的定值电阻 r4 g、电动势为 6v 的蓄电池 eh、电键 s 一个、导线如干依据上述器材和试验要求完成此试验,请在虚线框内画出测量该金属丝电阻rx 的试验原理图(图中元件用题干中相应的元件符号标注);试验中测得电表a1 示数为 i 1,a2 表示数为 i 2,其它所选的物理量题目中已给定,请写出电阻丝的电阻表达式rx=.【答案】1. 3.206或 3.205、3.207 2. 5.0153.4.【解析】试题分析:由于没有电压表,可以依据题进行改装,依据通过待测电阻的最大电流挑选电流表,在保证安全的前提下,为便利试验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为精确测量电阻阻值,应

17、测多组试验数据,滑动变阻器可以采纳分压接法,依据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出试验电路图( 1)螺旋测微器的读数为;游标卡尺读数为( 2)由于要求电流在00.5a 范畴内变化,所以电流表挑选,由于没有电压表,所以需要用电流表改装,电源电动势为6v,通过阻值为59 的定值电阻和表头串联改装电压表;滑动变阻器挑选答应通过最大电流为10a 的,原理图如下列图依据欧姆定律和串并联电路特点得电阻 的电压为,电阻丝的电阻表达式三、运算题11. 如下列图,竖直平面内的一半径 r=0 80m的光滑圆弧槽 bcd,倾角为 60的斜面 ab 与圆弧槽 bcd相切于 b 点,一水平面 dq与圆弧槽

18、相接于 d 点现将一质量 m=0 10kg 的小球从b 点正上方 h=10m高处的光滑斜面上的 a 点由静止释放,由 b 点进入圆弧轨道,从 d 点飞出后落在水平面上的 q点, dq间的距离 x=2 4m,球从 d点飞出后的运动过程中相对于 dq水平2面上升的最大高度h=0 80m, g 取 10m/s ,不计空气阻力求:( 1)小球经过 c 点时轨道对它的支持力大小fn( 2)小球经过最高的p 的速度大小 vp( 3) d点与圆心 o的高度差 hod【答案】( 1) 8n( 2) 3 0m/s ( 3) 0.65m【解析】试题分析: ( 1)设经过 c 点的速度为 v 1,由机械能守恒得在

19、c 点,由牛顿其次定律有fn mg=m代入数据解得 f n=8n2( 2)设 p 点的速度为 v p,p 到 q做平抛运动,就有竖直方向 h=gt水平方向=vpt代入数据解得 vp=3 0m/s( 3)从 a 到 b 点的过程中,由机械能守恒得,就mgh=由 b 到 d 过程,由机械能守恒得:mghbd=由 d 到 p 过程,有 mgh=代入数据解得 h bd=0 25m由几何关系得: hod=hob+hbd=0 65m考点:机械能守恒定律、平抛运动、牛顿其次定律12. 如下列图,左侧两平行金属板上、下水平放置,它们之间的电势差为u、间距为 l,其中有匀强磁场;右侧为“梯形”匀强磁场区域acd

20、h,其中, ahcd, ah= l0一束电荷量大小为 q、质量不等的带电粒子(不计重力、可视为质点),从小孔 s1 射入左侧装置,恰能沿水平直线从小孔 s2 射出, 接着粒子垂直于 ah、由 ah的中点 m射入“梯形”区域,最终全部从边界ac射出如两个区域的磁场方向均垂直于纸面对里、磁感应强度大小均为b,“梯形”宽度 mn=l,忽视电场、磁场的边缘效应及粒子间的相互作用( 1)求出粒子速度的大小;判定粒子的电性( 2)这束粒子中,粒子质量最小值和最大值各是多少;【答案】( 1)正电( 2),【解析】试题分析: ( 1)粒子全部从边界ac射出,就粒子进入梯形磁场时所受洛伦兹力竖直向上,由左手定就

21、可知,粒子带正电;粒子在两极板间做匀速直线运动,由平稳条件得:,解得:;( 2)在“梯形”区域内,粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力供应向心力, 由牛顿其次定律得:,粒子轨道半径:,由可知:当粒子质量有最小值时,r最小,粒子运动轨迹恰与ac 相切(见图甲) ; 当粒子质量有最大值时,r最大,粒子运动轨迹恰过c 点(见图乙) ,甲图中由几何关系得:,解得:,乙图中解得 nc=l,解得:,; 考点:带电粒子在混合场中运动【名师点睛】此题主要考查了带电粒子在混合场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的受力情形,再通过受力情形分析粒子的运动情形,画出运动轨迹图,依据几何学问及平抛运动和圆周运动基本公式解答

22、,难度较大四、选考题13. 【物理选修3-3 】13. 以下说法中正确选项;a. 给车胎打气,越压越吃力,是由于分子间存在斥力b. 液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现c. 悬浮在水中花粉颗粒的布朗运动反映了花粉中分子做无规章的热运动d. 干湿泡温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远,e. 液晶的光学性质与某些晶体相像,具有各向异性【答案】 bde【解析】给车轮胎打气,越来越费劲,主要是由于打气过程中气体压强增加的缘故,不是由 于分子间存在斥力, a 错误;浸润现象和不浸润现象都与表面层与表面张力有关,都是分子力作用的表现, b 正确;悬浮在水中花粉颗粒的布朗运动反映了液体中

23、分子在做无规章的热运动,c 错误; 干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,是由于湿泡外纱布中的水蒸发 吸热, 干湿泡温度计的两个温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远,d 正确; 液晶的光学性质与某些晶体相像,具有各向异性,e 正确14. 如下列图,粗细匀称u 型细玻璃管竖直放置,各部分水银柱的长度分别为,a 端被封空气柱的常见为,bc在水平面上,整个装置处在恒温环境中,外界气压;将玻璃管绕 b 点在纸面内沿逆时针方向缓慢旋转90 至 ab 管水平,求此时被封空气柱的长度【答案】 40cm【解析】试题分析:设玻璃管的横截面积为s,以 cmhg为压强单位开头,将玻璃管绕 b 点沿逆时针方向缓慢旋转90,假设 cd管中仍有水银, 由玻意耳定律,解得解得,假设不成立设原水平管中有长为xcm

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