江苏省2020版高考物理三轮复习 小卷综合练(六)(含解析)

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小卷综合练(六)(建议用时:40分钟)12选修35(12分)(1)物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展下列说法符合事实的是_A放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关B有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变时所需的时间就是该放射性元素的半衰期C黑体辐射与材料的种类及表面状况无关D动量相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等(2)用极微弱的红光做双缝干涉实验,随着曝光时间的延长,可以先后得到如图(a)、(b)、(c)所示的图样,这里的图样_(填“是”或“不是”)光子之间相互作用引起的,实验表明光波是一种_(填“概率波”或“物质波”)(3)Co发生一次衰变后变为Ni核,在该衰变过程中还发出频率为1和2的两个光子,试写出衰变方程式,并求出该核反应因释放光子而造成的质量亏损13A.选修33(12分)(1)关于晶体和非晶体、液晶、液体及气体的性质,下列说法正确的是_A不具有规则几何形状的物体一定不是晶体B当液晶中电场强度不同时,液晶表现出光学各向同性C使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法D液体表面层的分子分布要比液体内部分子分布稀疏些(2)一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其pV图象如图所示在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化则在1过程中气体分子的平均速率_(填“不断增大”“不断减小”或“先增大后减小”);气体经历过程2_(填“吸收”“放出”或“既不吸收也不放出”)热量(3)如图,一根竖直的弹簧吊着一汽缸的活塞,使汽缸悬空而静止设活塞和缸壁间无摩擦且可以在缸内自由移动,缸壁导热性能良好,使缸内气体温度总能与外界大气温度相同,已知汽缸重为G(不包括活塞),汽缸底面积为S,不计汽缸壁厚,开始时大气压强为p0,大气温度为T0,缸内气体体积为V0.求:开始时缸内气体的压强p;若外界大气压强不变,气体温度升高到T1,缸内气体对外做功W.B选修34(12分)(1)超声波是一种频率高于20 000赫兹的声波,波长很短,只有几厘米,甚至千分之几毫米,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在医学、军事、工业、农业上有很多的应用关于超声波,下列说法中正确的有_A由于高频率超声波波长很短,衍射本领很差,在均匀介质中能够沿直线传播B空气中超声波传播速度远大于普通声波传播的速度C当超声波在介质中传播时,介质参与振动的频率等于超声波频率D用超声波测血液流速,超声波迎着血液流动方向发射,血液流速越快,仪器接收到的反射回波的频率越低(2)如图所示,宇航飞行器以接近光速的速度经过地球,宇航舱内点光源S与前壁M和后壁N距离都是L.某时刻光源S发出一个闪光,宇航舱内仪器观测到M、N同时接收到光信号,则地面观测站观测到闪光_(填“是”或“不是”)同时到达M、N;地面观测站观测到宇航舱前后壁间距离_(填“”“”或“”)2L.(3)测量两面平行玻璃砖折射率的装置如图所示,带圆孔的遮光板N和光屏M平行放置,O点为圆孔的圆心,OO连线垂直于光屏M,在OO连线的延长线上放置一个点光源S,S到光屏M距离H20 cm,测得光屏M上圆形光斑半径r120 cm.将厚度d10 cm、足够长的玻璃砖贴着N板放置,测得光屏M上圆形光斑半径为r215 cm.求玻璃砖的折射率n;若将玻璃砖沿OO连线向光屏M平移一小段距离,说明折射后落在光屏M上圆形光斑的大小有无变化14.(15分)(2019苏州市调研)如图所示,“”形金属导轨水平放置,宽为L0.50 m,电阻大小不计在导轨间长d0.8 m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B2.0 T质量m4.0 kg、电阻R00.05 的金属棒CD水平置于导轨上,与轨道之间的动摩擦因数为0.25,初始位置与磁场区域的左边界相距s0.2 m,用一根轻质绝缘的细绳水平绕过定滑轮与CD棒相连,现用一个恒力F50 N竖直向下作用于细绳A端,CD棒由静止开始运动,运动过程中CD棒始终保持与导轨垂直,g取10 m/s2.求:(1)CD棒刚进入磁场时所受的安培力的大小;(2)CD棒通过磁场的过程中流过其横截面的电荷量q;(3)CD棒在磁场中运动的过程中电路中所产生的焦耳热Q.15(16分)(2019第二次江苏大联考)如图所示,斜面AB长xAB3 m、倾角为,其底端B与水平传送带相切,传送带长为L3 m,始终以v05 m/s的速度顺时针转动现有一个质量m1 kg的物块(可视为质点),在离B点xPB2 m处的P点由静止释放已知物块与斜面间的动摩擦因数10.25,物块与传送带间的动摩擦因数20.2,g取10 m/s2.求:(1)倾角逐渐增大到多少时,物块能从斜面开始下滑(用正切值表示);(2)当37时,由P到C的过程中,摩擦力对物块所做的功;(3)当53时,为了使物块每次由A滑到C点时均抛在同一点D,求物块释放点P到B点的取值范围16.(16分)如图所示,在坐标系xOy的第一象限内有方向竖直向上的匀强电场,第二象限内有磁感应强度大小为B1(未知)、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,第三、四象限内有磁感应强度大小为B2(未知)、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一电荷量为q、质量为m的带负电的粒子,从x轴上的P点(L,0),沿与x轴负方向成37角的方向向上射出,射出时的初速度大小为v0,经磁场偏转后,垂直通过y轴,粒子运动过程中第一次通过x轴时,速度方向与x轴的正方向刚好成37角,又经过一段时间刚好从P点第二次通过x轴不计粒子的重力求:(sin 370.6,cos 370.8)(1)磁感应强度B1的大小及粒子第一次通过y轴的位置;(2)电场强度E及磁感应强度B2的大小;(3)粒子从P点出发再回到P点所用的时间小卷综合练(六)12解析:(1)放射性元素的半衰期长短只和元素本身性质有关,与外界因素无关,A错误;半衰期是放射性元素衰变的统计规律,对个别的原子核没有意义,B错误;黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,与材料的种类及表面状况无关,C正确;由可知,动量相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等,D正确(3)CoeNi,根据Emc2可知,m.答案:(1)CD(2)不是概率波(3)CoeNi13A.解析:(1)晶体与非晶体的区别不在于宏观上的几何形状是否规则,而在于微观上是否具有规则的几何结构,选项A错误;当液晶中电场强度不同时,液晶表现出光学各向异性,选项B错误;通过降温可使饱和汽压降低,从而使未饱和汽变成饱和汽,选项C正确;液体表面层的分子分布要比液体内部分子分布稀疏些,选项D正确(2)在过程1中,气体膨胀,气体对外界做功,依题意此过程无热量交换,根据热力学第一定律,内能减小,温度降低,气体分子的平均速率不断减小;在过程2中,气体先经历等容变化,压强减小,温度降低,放出热量,再经历等压膨胀,气体对外做功,温度升高,内能增大,需要吸收热量,pV图象围成的面积表示气体对外界做功,结合过程1来看,过程2需要放出热量(3)对汽缸进行受力分析pSGp0Spp0.根据理想气体状态方程有得V1T1Wp(V1V0)(p0)V0.答案:(1)CD(2)不断减小放出(3)见解析13B.解析:(1)高频率超声波的波长很短,衍射本领很差,在均匀介质中能够沿直线传播,A正确;空气中超声波传播速度与普通声波传播速度相同,B错误;当超声波在介质中传播时,介质参与振动的频率等于超声波频率,C正确;用超声波测血液流速,超声波迎着血液流动方向发射,由多普勒效应知,血液流速越快,仪器接收到的反射回波的频率越高,D错误(2)根据相对性知,地面观测站观测到闪光不是同时到达M、N;地面观测站观测到宇航舱前后壁间距离小于2L.(3)设射入玻璃砖光线入射角的最大值为1,对应的折射角为2,则sin 1,sin 2由折射定律有n解得n.光通过玻璃砖后侧位移相同,光斑大小无变化。答案:(1)AC(2)不是1mgcos 解得倾角满足的条件为:tan 0.25.(2)由P到B,由动能定理得:mgxPBsin 1mgxPBcos mv解得vB4 m/s在B点,因为vB4 m/sv0,物块在传送带上先做匀加速运动到达v0,运动位移为x0,运动的时间为t,则a2g2 m/s2vv2ax0x02.25 m0.25(2)4.5 J(3)1 ms m16解析:(1)粒子经过磁场偏转,垂直通过y轴,因此粒子在第二象限的磁场中做圆周运动的圆心在y轴上,作出粒子整个运动过程轨迹如图所示,根据几何关系可知,粒子做圆周运动的半径为R1L,根据qv0B1m解得:B1;粒子第一次通过y轴的位置为:yR1R1cos 373L,因此通过y轴的位置坐标为(0,3L);(2)粒子在电场中做类平抛运动,第一次通过x轴时,速度方向与x轴正方向夹角为37,则粒子通过x轴时,在电场中沿x轴方向的位移为xv0t1,y方向的位移为yvyt1,又tan 37,qEma,解得:x8L,E;粒子通过x轴的速度为:v1v0,根据几何关系可知,粒子在三、四象限内做圆周运动的半径为:R27.5L,根据qv1B2m解得:B2;(3)粒子在第二象限的运动周期为:T1,在第二象限的运动时间为:t0T1,在电场中运动时间为:t1,在第三、四象限中运动周期为:T2,在第三、四象限中运动时间为:t2T2,因此从P点出发到再回到P点经过的时间为tt0t1t2(8).答案:(1)(0,3L)(2)(3)(8)- 13 -
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