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时间:2019-02-19
《陕西省延安市黄陵中学高新部2018届高三6月模拟考试理科综合物理试题解析版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、高新部高三考前模拟理综试题-物理部分二、选择题1.下列说法正确的是A.汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应C.一束光照射到某金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大【答案】D【解析】卢瑟慟舱子散射实验表明原子具禅帳式的辐射的能量主要来自太阳内部的氢蜩曼反删囲率越小,一束光照射到某种金属上不能发生光电效磁昔選酹畴銚的功进行分析,氢原子核<半径较大的轨道时,电场力对电子做负功;故电子的
2、动能側于:电珈酬契励能规純H觥、能量学,科,网…学,科,网…学,科,网…学,科,网…2.两粗细相同内壁光滑的半圆形圆管必和加连接在一起,且在b处相切,固定于水平面上。一小球从G端以某一初速度进入圆管,并从C端离开圆管。则小球由圆管“进入圆管如•后A.线速度变小B.角速度变大C.向心加速度变小D.小球对管壁的压力变大【答案】C【解析】2试题分析:到达b点后,由于重力做功为零,小球的速度不变,半径将变大,然后根据v=coR>a=-分析R解题。由于管道光滑,小球到达与a等高的b点后,重力做功为零,速度大小仍为v,根据v=(oR可知R将增大
3、,故2角速度<0减小,根据a=l可知向心加速度减小,根据F=me可知小球对管道的压力减小,C正确。R1.直线〃〃?是某电场屮的一条电场线,方向如图所示。一带正电的粒子只在电场力的作用下由。点运动到b点,轨迹为一抛物线,%、%分别为b两点的电势。下列说法屮正确的是m1■n•bA.可能有4、相同,故可知粒子的运动轨迹有图中1、2所示两种情况,有图线2可知电场力一直做正功,电势能一直减小,动能增大,电势减小,由图线1可知电场力先做负功,后做正功,电势能先增大后减小,故一定有也V%,带电粒子在b点的动能一定大于在g点的动能,AD错误C正确;因为轨迹是抛物线,所以要求受力恒定,故不可能是点电荷形成的电场,B错误;2.如图所示,水平传送带匀速运动,在传送带的右侧固定一弹性扌当杆。在匸0时刻,将工件轻轻放在传送带的左端,当工件运动到弹性挡杆所在的位置时与挡杆发生碰撞,已知碰撞时间极短,不计碰撞过程的能量损失。则从工件开始运动到与5、挡杆第二次碰撞前的运动过程中,工件运动的片r图象下列可能的是弹性挡杆B.【解析】工件与弹性挡杆发生碰撞后,其速度的方向发生改变,应取负值.故A错误,B错误;工件与弹性挡杆发牛碰撞前的加速过程中和工件与弹性扌当杆碰撞后的减速过程中所受滑动摩擦力不变,所以两过程中加速不变,故C正确,D错谋,故选C.点睛:(1)工件轻轻放在传送带上意味工件相对地面的初速为零,所以初始时工件在传送带滑动摩擦力的作用下做匀加速直线运动;(2)工件与弹性挡杆发生碰撞前的加速过程屮和工件与弹性挡杆碰撞后的减速过程屮所受滑动摩擦力不变,所以两过程中加速不变是做出正6、确判断的关键.1.一带电小球从左向右水平射入竖直向卜的匀强电场,在电场中的轨迹如图所示,方为轨迹上的两点,下列判断正确的是A.小球一定带负电荷=B.小球在d点的动能大于〃点的动能C.小球在。点的电势能大于b点的电势能D.小球的机械能守恒【答案】AC【解析】粒子由a到b,运动轨迹向上弯曲,可判断粒子受电场力向上,故粒子带负电,故A正确;由于小球向上偏转,电场力一定大于重力,合外力一定做正功,根据动能定理知,小球在a点的动能小于在b点的动能,故B错误;电场力向上,电场力做正功,故电势能一定减小,小球在3点的电势能大于b点的电势能,故C正7、确;小球在运动中,由于电场力做正功,故小球的机械能增加,机械能不守恒,故D错误。故选ACo【点睛】由粒子的运动轨迹弯曲方向可知粒子电性,则可求得电场力对粒子所做的功的正负,由动能定理可求得动能的变化;并能判断电势能的变化。注意明确电场力和重力均为保守力,做功均量度重力势能和电势能的变化。1.通过观测行星的卫星,可以推测出行星的一些物理量。假设卫星绕行星做圆周运动,引力常量为G,下列说法正确的是A.已知卫星的速度和周期可以求出行星质量B.已知卫星的角速度和轨道半径可以求出行星密度C.已知卫星的周期和行星的半径可以求出行星密度D.已知卫8、星的轨道半径和周期可以求出行星质量【答案】AD?7rrMm4兀~4兀了【解析】根据T=—,可知由周期与速度可求得半径r,由万有引力提供向心力:G—=mr—,得M=^,vLT-GT故AD正确;由卫星的角速度和轨道半径可以求出行星的质暈,
4、相同,故可知粒子的运动轨迹有图中1、2所示两种情况,有图线2可知电场力一直做正功,电势能一直减小,动能增大,电势减小,由图线1可知电场力先做负功,后做正功,电势能先增大后减小,故一定有也V%,带电粒子在b点的动能一定大于在g点的动能,AD错误C正确;因为轨迹是抛物线,所以要求受力恒定,故不可能是点电荷形成的电场,B错误;2.如图所示,水平传送带匀速运动,在传送带的右侧固定一弹性扌当杆。在匸0时刻,将工件轻轻放在传送带的左端,当工件运动到弹性挡杆所在的位置时与挡杆发生碰撞,已知碰撞时间极短,不计碰撞过程的能量损失。则从工件开始运动到与
5、挡杆第二次碰撞前的运动过程中,工件运动的片r图象下列可能的是弹性挡杆B.【解析】工件与弹性挡杆发生碰撞后,其速度的方向发生改变,应取负值.故A错误,B错误;工件与弹性挡杆发牛碰撞前的加速过程中和工件与弹性扌当杆碰撞后的减速过程中所受滑动摩擦力不变,所以两过程中加速不变,故C正确,D错谋,故选C.点睛:(1)工件轻轻放在传送带上意味工件相对地面的初速为零,所以初始时工件在传送带滑动摩擦力的作用下做匀加速直线运动;(2)工件与弹性挡杆发生碰撞前的加速过程屮和工件与弹性挡杆碰撞后的减速过程屮所受滑动摩擦力不变,所以两过程中加速不变是做出正
6、确判断的关键.1.一带电小球从左向右水平射入竖直向卜的匀强电场,在电场中的轨迹如图所示,方为轨迹上的两点,下列判断正确的是A.小球一定带负电荷=B.小球在d点的动能大于〃点的动能C.小球在。点的电势能大于b点的电势能D.小球的机械能守恒【答案】AC【解析】粒子由a到b,运动轨迹向上弯曲,可判断粒子受电场力向上,故粒子带负电,故A正确;由于小球向上偏转,电场力一定大于重力,合外力一定做正功,根据动能定理知,小球在a点的动能小于在b点的动能,故B错误;电场力向上,电场力做正功,故电势能一定减小,小球在3点的电势能大于b点的电势能,故C正
7、确;小球在运动中,由于电场力做正功,故小球的机械能增加,机械能不守恒,故D错误。故选ACo【点睛】由粒子的运动轨迹弯曲方向可知粒子电性,则可求得电场力对粒子所做的功的正负,由动能定理可求得动能的变化;并能判断电势能的变化。注意明确电场力和重力均为保守力,做功均量度重力势能和电势能的变化。1.通过观测行星的卫星,可以推测出行星的一些物理量。假设卫星绕行星做圆周运动,引力常量为G,下列说法正确的是A.已知卫星的速度和周期可以求出行星质量B.已知卫星的角速度和轨道半径可以求出行星密度C.已知卫星的周期和行星的半径可以求出行星密度D.已知卫
8、星的轨道半径和周期可以求出行星质量【答案】AD?7rrMm4兀~4兀了【解析】根据T=—,可知由周期与速度可求得半径r,由万有引力提供向心力:G—=mr—,得M=^,vLT-GT故AD正确;由卫星的角速度和轨道半径可以求出行星的质暈,
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