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湖北省黄冈市红安县第二中学高三物理测试题含解析一、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.下面说法中正确的是:(
)A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定只剩下一个氡原子核。B.用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果照射光的频率不变,减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变。C.电子的发现使人们认识到原子具有核式结构。D.原子序数越大,则该原子核比结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固。参考答案:BA、放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间,叫半衰期,是大量原子核衰变的统计结果,故少量的放射性物质不能用半衰期来计算,A错误;B、根据光电效应方程得,光强度不影响光电子的最大初动能,光电子的最大初动能与入射光的频率有关;入射光的频率不变,光电子的最大初动能不变,与光的强度无关;入射光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,光的强度减弱,单位时间内发出光电子数目减少,B正确;C、电子的发现说明原子有复杂结构,卢瑟福根据粒子散射实验提出原子的核式结构,C错误;D、原子序数越大,则该原子核比结合能越小,原子核中的核子结合得越不牢固,原子核越不稳定
;D错误;故选B。2.(单选)如图所示,美国无人驾驶空天飞机X-378空天飞机能在离地面6万米的大气层内以3万公里的时速飞行;如果再用火箭发动机加速,空天飞机就会冲出大气层,像航天飞机一样,直接进入地球轨道,做匀速圆周运动。返回大气层后,它又能像普通飞机一样在机场着陆,成为自由往返天地间的输送工具。关于空天飞机,下列说法正确的是
A.它在做匀速圆周运动时,所受地球的引力做正功
B.它在6万米的大气层内飞行时,只受地球的引力
C.它从地面发射加速升空时,机舱内的物体处于失重状态
D.它从地球轨道返回地面,必须先减速参考答案:D3.下列选项中,属于对过程建立物理模型的是
(
)(A)质点
(B)简谐运动
(C)点电荷
(D)理想气体参考答案:B4.甲图为光滑水平面上质量为M的物体,用细线通过定滑轮与质量为m的物体相连,由静止释放,乙图为同一物体M在光滑水平面上用细线通过定滑轮竖直向下受到拉力F的作用,拉力F的大小与m的重力相等,由静止释放,开始时M距桌边的距离相等,则下列说法中错误的是(
)A.甲、乙两图中M的加速度相等为B.甲图中M的加速度为,乙图中M的加速度为C.乙图中绳子受到的拉力较大D.甲图中M到达桌边用的时间较长,速度较小参考答案:A5.以下说法正确的是A.同一种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态B.一切自然过程总是沿着熵增大的方向进行C.温度降低,水的饱和汽压增大D.浸润与不浸润均是分子力作用的表现参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的_________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题12A-1图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.参考答案:7.为了测量自制遥控赛车的额定功率,某兴趣小组让赛车拖着纸带在水平地面上沿直线运动.并用打点计时器(电源频率50(Hz)记录运动情况。起动打点汁时器,使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度.继续运动一段距离后关闭赛车发动机,让其向前滑行直至停止。下图的纸带为一次实验中,关闭赛车发动机前后一段时间内打出的,已知赛车质量为0.7kg.则赛车行驶的最大速度为
m/s;滑行时的加速度为
m/s2:额定功率为
W。(保留三位有效数字)参考答案:8.如图所示,理想气体作图示的循环,其中2→3过程是绝热过程,3→1过程是等温过程,则2→3过程中气体内能____(填“增加”“减小”或“不变”),3→1过程中气体____(填“吸热”或“放热”).参考答案:
(1).减小
(2).放热2→3过程是绝热过程,体积增大,气体对外界做功,内能减小;3→1过程是等温过程,内能不变,体积减小,外界对气体做功,气体向外放热。9.如图所示,两个等大反向的水平力分别作用在物体A和B上,A和B均处于静止状态,若各个接触面均与水平地面平行,则B物体受___个力作用。参考答案:510.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在.(1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(01n)和正电子(+10e),即中微子+11H―→01n++10e
可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是________.(3分)(填写选项前的字母)A.0和0
B.0和1C.1和0
D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即
+10e+-10e―→2γ.
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31kg,反应中产生的每个光子的能量约为____
____J.(4分)
普朗克常量为h=6.63×10-34J·s
1u质量对应的能量为931.5MeV参考答案:11.右图为小车做直线运动的s-t图,则小车在BC段做______运动,图中B点对应的运动状态的瞬时速度大小是______m/s。参考答案:匀速
1.6-2.1
12.(4分)有一束射线进入匀强磁场中,a、b、c分别表示组成射线的三种粒子流在磁场里的轨迹,如图所示.已知磁场方向与速度方向垂直并指向纸内,从这些粒子流的偏转情况可知,可能是粒子的轨迹是_______;可能是光子的轨迹是______。参考答案:
a;b13.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,荧光屏MN与x轴垂直放置,荧光屏所在位置横坐标x0=40cm,在第一象限y轴和MN之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限有半径R=10cm的圆形磁场,磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直xOy平面向外。磁场的边界和x轴相切于P点。在P点有一个粒子源,平行于坐标平面,向x轴上方各个方向发射比荷为1.0×108C./kg的带正电的粒子,已知粒子的发射速率v0=4.0×106m/s。不考虑粒子的重力粒子间的相互作用。求(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;(2)若所有带电粒子均打在x轴下方的荧光屏上,求电场强度的最小值参考答案:(1)(2)【详解】(1)粒子在磁场中做圆周运动,其向心力由洛伦兹力提供,即:,则;(2)由于r=R,所以所有粒子从右半圆中平行x轴方向进入电场进入电场后,最上面的粒子刚好从Q点射出电场时,电场强度最小,粒子进入电场做类平抛运动,水平方向上竖直方向,联立解得最小强度为:;15.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
。(填写选项前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)一个质量为的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数。从开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图10所示。求83秒内物体的位移大小和力F对物体所做的功。取。参考答案:解析:当物体在前半周期时由牛顿第二定律,得:
F1-μmg=ma1
a1==2m/s2
当物体在后半周期时,
由牛顿第二定律,得:
F2+μmg=ma2
a2==2m/s2前半周期和后半周期位移相等:x1==4m
一个周期的位移为8m,最后1s的位移为:3m
83秒内物体的位移大小为:x=20×8+4+3=167m
第83s末的速度v=v1-a2t=2m/s
由动能定理得:WF-μmgx=mv2
所以WF=μmgx+mv2=0.1×4×10×167+×4×22=676J17.如图所示,将一小球以10m/s的速度水平抛出,落地时的速度方向与水平方向的夹角恰为45°,不计空气阻力,求:(1)小球抛出点离地面的高度?(2)小球飞行的水平距离?(g取10m/s2)
参考答案:18.右图所示的区域中,左边为垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,右边是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向平行于OC向上且垂直于磁场方向。在P点有一个放射源,在纸面内向各个方向放射出质量为m、电荷量为-q、速度大小相等的带电粒子,有
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