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时间:2019-10-01
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1、山西省大学附属中学2019届高三物理下学期4月模块诊断试题(含解析)一、选择题:1.下列说法中不正确的是A.康普顿效应表明光子具有动量,能证明光具有粒子性B.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子核式结构C.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了原子的光谱D.天然放射现象表明原子核有更为精细的结构【答案】C【解析】【详解】A、康普顿效应表明光子具有动量,而动量是粒子的性质,A正确;B、卢瑟福根据粒子散射实验,否定了汤姆生的原子枣糕模型,提出了原子的核式结构模型,故B正确;C、玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子
2、领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律,不能解释所有原子光谱的实验规律,故C错误;D、天然放射现象说明原子核内部有更精细、更复杂结构,故D正确。2.某空间站在半径为R的圆形轨道上运行,周期为T。另有一飞船在半径为r的圆形轨道上运行,飞船与空间站的绕行方向相同。当空间站运行到A点时,飞船恰好运行到B点,A、B与地心连线相互垂直,此时飞船经极短时间的点火加速,变化后的椭圆轨道近地点为B,远地点与空间站的轨道相切于C点,如图所示。当飞船第一次到达C点时,恰好与空间站相遇。由以上信息可判定A.空间站的动能小于飞船在半径为r的圆形轨道上
3、运行时的动能B.当飞船与空间站相遇时,空间站的加速度大于飞船的加速度C.飞船在从B点运动到C点的过程中,速度变大D.空间站的圆形轨道半径R与飞船的圆形轨道半径r的关系满足【答案】D【解析】【详解】A、当空间站和飞船均做圆周运动时,其万有引力提供向心力,即,则线速度大小为:,由于空间站的半径大于飞船的半径,故空间站的速度的大小小于飞船的速度大小,由于二者的质量关系未知,故根据动能的公式无法判断二者的动能大小关系,故A错误;B、当飞船与空间站相遇时,根据牛顿第二定律有:,即,可知二者相遇时其加速度的大小相等,故B错误;C、根据开普
4、勒第二定律可知,飞船在从B点运动到C点的过程中,速率越来越小,故C错误;D、设飞船椭圆轨道的周期为T′,则根据开普勒第三定律可知:由题可知:,联立可以得到:,故D正确。3.如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,电压的最大值为U,输出端接有一个交流电流表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是A.原线圈中的电流的有效值为B.变压器的输入功率为C.电动机两端电压为IRD.电动机消耗的功率为I2R【答案】B【解析】【详解】A、原副线圈匝
5、数比为n,副线圈的电流为I,则有原线圈的电流有效值为,故A错误;BD、原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,电压的最大值为U,则原线圈的电压有效值为,所以副线圈的电压为,因此电动机消耗的功率为P=UII,则变压器的输入功率也为,故B正确,D错误。C、电动机两端电压等于副线圈的电压。由于是非纯电阻,所以不等于IR,故C错误;4.如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理的简化图。将质量m=10kg的石块,装在与转轴O相距L=5m的长臂末端口袋中,最初静止时长臂与水平面的夹角,发
6、射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离s=20m,不计空气阻力,取g=l0m/s2。以下判断正确的是A.石块抛出后运动时间为B.石块被抛出瞬间的速度大小C.石块即将落地时重力的瞬时功率为D.石块落地瞬时速度大小为15m/s【答案】C【解析】【详解】A、石块被抛出后做平抛运动:h=L+Lsina,竖直方向:hgt2,可得:ts,故A错误;B、石块被抛出后做平抛运动,水平方向:s=v0t,可得:v0m/s,故B错误;C、石块即将落地时重力的瞬时功率
7、为:P=mgvy=mg•gt=500W,故C正确;D、石块落地的瞬时速度大小为:vm/s,故D错误。5.如图,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m的金属棒,金属棒和导轨接触良好。除电阻R外,其余电阻不计。导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面。静止时金属棒位于A处,此时弹簧的伸长量为Δl,弹性势能为Ep。重力加速度大小为g。将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,则A.当金属棒的速度最大时,弹簧的伸长量为ΔlB.电阻R上产生的总热量等于mgΔl-EpC
8、.金属棒第一次到达A处时,其加速度方向向下D.金属棒第一次下降过程通过电阻R的电荷量比第一次上升过程的多【答案】BD【解析】【详解】A、金属棒的速度最大时,合力为零,由平衡条件有mg=kx+F安.金属棒原来静止时有mg=k△l.两式对比可得x<△l,即金属棒的速度最大时,弹簧
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