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文档简介

江苏省常州市县嘉泽中学高三物理联考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.用一根长1m的轻质细绳将一幅质量为1kg的画框对称悬挂在墙壁上。已知绳能承受的最大张力为10N。为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(g取10m/s2)(

)A.m

B.m C.m

D.m参考答案:A2.如图所示,点电荷A、B是带电量为Q的正电荷,C、D是带电量为Q的负电荷,它们处在一个矩形的四个顶点上。它们产生静电场的等势面如图中虚线所示,在电场中对称的有一个正方形路径abcd(与ABCD共面),如实线所示,O为正方形与矩形的中心。取无穷远处电势为零,则(

)A.O点电势为零,场强为零。B.b、d两点场强相等.电势相等。C.将电子沿正方形路径a---d---c移动,电场力先做负功,后做正功。D.将质子沿直线路径a---o---c移动,电势能先减少后增加。参考答案:C3.下列说法中正确的是

A.托马斯·杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波

B.自然光斜射到玻璃、水面、木质桌面时,反射光和折射光都是偏振光

C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄

D.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在参考答案:B4.矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直。规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示。若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,下列各图中正确的是(

)A

B

参考答案:D5.为研究太阳系内行星的运动,需要知道太阳的质量,已知地球半径为R,地球质量为m,太阳与地球中心间距为r,地球表面的重力加速度为g地球绕太阳公转的周期为T.则太阳的质量为()A. B.C. D.参考答案:D【考点】万有引力定律及其应用.【分析】地球绕太阳公转,知道了轨道半径和公转周期利用万有引力提供向心力可列出等式.根据地球表面的万有引力等于重力列出等式,联立可求解.【解答】解:设T为地球绕太阳运动的周期,则由万有引力定律和动力学知识得:=根据地球表面的万有引力等于重力得:对地球表面物体m′有=m′g两式联立得M=故选D.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)在国际单位制中,力学的三个基本物理量是长度、________和时间,其对应的单位分别是米、________和秒。参考答案:质量;千克7.利用光电管产生光电流的电路如图所示。电源的正极应接在端

(填“a”或“b”);若电流表读数为8μA,则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是

个(已知电子电量为l.6×10-19C)。参考答案:答案:a,5×1013分析:要使电子加速,应在A极接高电势,故a端为电源正极。由I=ne/t,得n=It/e=5×1013。8.(多选)(2014秋?滕州市校级期中)下列说法正确的是()A. 伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因B. 人站在电梯中,人对电梯的压力与电梯对人的支持力不一定大小相等C. 两个不同方向的匀变速直线运动,它们的合运动不一定是匀变速直线运动D. 由F=ma可知:当F=0时a=0,即物体静止或匀速直线运动.所以牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例参考答案:AC解:A、伽利略的理想实验说明物体不受力,物体照样运动,即力不是维持物体运动的原因.故A正确.B、人对电梯的压力和电梯对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等.故B错误.C、两个不同方向的匀变速直线运动合成,若合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线上,物体做曲线运动.故C正确.D、第二定律针对的是有合外力作用时的状态,第一定律是针对没有外力的状态,第一定律不是第二定律的特例.故D错误.故选AC.9.(4分)放射性元素每秒有一个原子核发生衰变时,其放射性活度即为1贝可勒尔。是核电站中核反应的副产物,它可以衰变成,半衰期为8天。福岛核电站泄漏出的放射性物质中就含有,当地政府在某次检测中发现空气样品的放射性活度为本国安全标准值的4倍。则一个核中有_______个中子、衰变成时放出的粒子为_______粒子。至少经过_______天,该空气样品中的放射性活度才会达到本国安全标准值。参考答案:78、?、1610.一质量m=1kg的物体在水平恒力F作用下水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F的大小是

N,物体所受阻力Ff的大小是

N参考答案:9N,3N11.(4分)两个单摆甲和乙,它们的摆长之比为4∶1,若它们在同一地点做简谐运动,则它们的周期之比T甲:T乙=

。在甲摆完成10次全振动的时间内,乙摆完成的全振动次数为

。参考答案:答案:2:1

2012.一个氮14原子核内的核子数有______个;氮14吸收一个α粒子后释放出一个质子,此核反应过程的方程是________。参考答案:14, 13.一带电油滴在匀强电场E中的运动轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下.若不计空气阻力,则此带电油滴从a运动到b的过程中,动能和重力势能之和增加,重力势能和电势能之和减少.(填“增加”、“减少”或“不变”)参考答案:考点:电势能;能量守恒定律.专题:电场力与电势的性质专题.分析:由粒子的运动轨迹弯曲方向,判断出电场力方向,分析电场力做功的正负,判断电势能的变化.粒子运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,由能量关系可知重力势能与电势能总和的变化,及动能和电势能之和的变化.解答:解:油滴由a到b,由运动轨迹可判出油滴所受的电场力与重力的合力竖直向上,故油滴所受的电场力方向竖直向上,电场力做正功,电势能一定减小,油滴运动过程中,重力势能、动能和电势能的总和保持不变,根据能量守恒定律,则有重力势能和动能之和增加;合力做正功,动能增加,则重力势能和电势能之和减少.故答案为:增加,减少点评:带电粒子在电场中的偏转类题目,较好的考查了曲线运动、动能定理及能量关系,综合性较强,故在高考中经常出现,在学习中应注意重点把握.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。15.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:

答案:

气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)

a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用折射率n=的玻璃制成的三棱镜截面。平行光线由AB面入射,从BC面射出时光线与BC面垂直。则斜射到AB面上光线的入射角是多少?斜射到AB面上的光束,并能从BC面上射出的那部分光束宽度是AB边长的多少倍?参考答案:解:要使光线从BC面射出时光线与BC面垂直,那么在三棱镜中的入射光线也必与BC面垂直,这样的入射光线只有经AC面全反射才能获得,如图所示。此时:θ=90°-30°=60°

(2分)r=180°―90°―30°―30°=30°(2分)根据光的折射定律得:sini=nsinr=

i=60°

(2分)斜射到AB面上的光束,并能从BC面上射出的那部分光束的边界右图,其中射向AO段的能从BC面垂直射出,OB段则不能.∵AB=BCOB=

∴AB=3OB

(2分)AO=AB

(1分)17.如图所示,两根足够长的固定的平行粗糙金属导轨位于倾角的斜面上,导轨上、下端所接的电阻阻值R1=R2=100,导轨自身电阻忽略不计,导轨宽度L=2m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。质量为m=0.lkg,电阻r=5的金属棒ab在较高处由静止释放,金属棒ab在下滑过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良好,当金属棒ab下滑高度h=3m时,速度恰好达到最大值v=2/s。(取g=10)求:

(l)在金属棒ab速度达到最大时电阻R1上消耗的功率(2)在金属棒ab从静止达到速度最大的过程中,导轨下端电阻R2中产生的焦耳热参考答案:(1)E=BLV(2)达到最大速度时,金属棒受到的安培力F安=BIL此时,金属棒的加速度为0,有mgsin300=F安+f金属棒下滑h的过程,根据能量守恒可得Q2=0.25J18.(14分)如图所示,光滑水平面上有一质量为M=1kg的长木板,木板左端表面水平且长为L=2m,右端连有光滑的圆弧槽.现有一个的质量为m=0.5kg可视为质点的物块以速度v0=3m/s水平滑上长木板,m与长木板水平部分间的动摩擦因数为μ=0.1,物块滑过水平部分后能冲上圆弧面而又不能离开圆弧面.求

(1)物块在圆弧面上能上升的最大高度;

(2)物块最终相对木板静止的位置离木板左端的距离;

(3)为使物块最终能滑出木板,v0应满足的条件.参考答案:解析:

(1)物块滑上长木板后,与木板相互作用,水平方向不受外力,动量守恒.物块上升到最大高度时,二者具有相同的速度.系统损失的动能转化为热量和物块的重力势能.

mv0=(M+m)v

v=

由①②式可得:

ΔEk=

物块与木板摩擦产生的热量取决于它们的相对位移:Q=μmgL

ΔEk=Q+mghmax

解得:hmax=

代入数值得hmax=0.1m

(2)物块从圆弧上滑以后,继续在木板上滑行,最终和木板相对静止,设此时共同速度为v′,由整个过程动量守恒得:mv0=(M+m)v′

Δ

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