江苏省2020版高考物理三轮复习 小卷综合练(七)(含解析)

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小卷综合练(七)(建议用时:40分钟)12选修35(12分)(1)下列说法正确的是_A放射性元素的半衰期随温度升高而减小B比结合能越大的原子核越稳定C放射性同位素可以用来做示踪原子D大量处于n4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光(2)如图所示是研究光电效应的装置的电路图,若用某一频率的光照射光电管阴极P,发现电流表有示数,则增加光的强度,电流表示数_(选填“变大”“变小”或“不变”)若开关K断开时,用光子能量为2.5 eV的一束光照射阴极P,发现电流表示数不为零,合上开关,调节滑动变阻器,当电压表示数大于或等于0.6 V时,电流表示数为零,由此可知阴极材料的逸出功为_eV.(3)一质量为M的航天器远离太阳和行星,正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体向后喷出的速度大小为v1,加速后航天器的速度大小v2等于多少?(v0、v1、v2均为相对同一参考系的速度)13A.选修33(12分)(1)下列说法中正确的有_A只有在温度较高时,香水瓶盖打开后才能闻到香水味B冷水中的某些分子的速率可能大于热水中的某些分子的速率C将沸腾的高浓度明矾溶液倒入玻璃杯中冷却后形成的八面体结晶属于多晶体D表面张力是由液体表面层分子间的作用力产生的,其方向与液面平行(2)1912年,英国物理学家威尔逊发明了观察带电粒子运动径迹的云室,结构如图所示,在一个圆筒状容器中加入少量酒精,使云室内充满酒精的饱和蒸汽迅速向下拉动活塞,室内气体温度_(填“升高”“不变”或“降低”),酒精的饱和汽压_(填“升高”“不变”或“降低”)(3)如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的汽缸竖直放置,用截面积为S的轻活塞在汽缸内封闭着体积为V0的气体,此时气体密度为0,在活塞上加一竖直向下的推力,使活塞缓慢下降到某位置O,此时推力大小F2p0S.已知封闭气体的摩尔质量为M,大气压强为p0,阿伏加德罗常数为NA,环境温度不变求活塞下降到位置O时:封闭气体的体积V;封闭气体单位体积内的分子数n.B选修34(12分)(2019江苏省高考压轴冲刺卷)(1)如图所示,一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线是在t0时刻的波形图,虚线是这列波经t0.2 s的波形图,Tt2T.则下列说法正确的是_A这列波的波长是12 cmB这列波的周期是0.25 sC这列波的波速是0.4 m/sD从t0时刻开始,x5 cm处的质点经0.5 s振动到波峰(2)一束单色光由空气进入水中,则该光在空气和水中传播时,速度_,频率_(均选填“增大”“减小”或“不变”)(3)一透明物体截面如图所示,其中ABC60,BCD90,现有一束单色光从AB边的M点垂直于AB边射入,已知物体内部介质分布均匀,折射率为,MBd,BCL,光在空气中速度为c,求该光从截面上某条边第一次射出透明物体时,出射光线与该边的夹角14.(15分)(2019江苏五校联考)如图所示,光滑导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距为L,两端分别接有阻值均为R的定值电阻R1和R2,两导轨间有一边长为的正方形区域abcd,该区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m的金属杆与导轨接触良好并静止于ab处,现用一恒力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始向右运动,若杆出磁场前已做匀速运动,不计导轨及金属杆的电阻求:(1)金属杆出磁场前的瞬间流过R1的电流大小和方向;(2)金属杆做匀速运动时的速率;(3)金属杆穿过整个磁场过程中R1上产生的电热15(16分)如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道固定于竖直平面内,半圆形轨道与光滑绝缘的水平地面相切与半圆的端点A,一质量为1 kg 的小球在水平地面上匀速运动,速度为v06 m/s,经A运动到轨道最高点B,最后又落在水平地面上的D点(图中未画出),已知整个空间存在竖直向下的匀强电场,小球带正电荷,小球所受电场力的大小等于2mg,重力加速度g10 m/s2,求:(1)当轨道半径R0.1 m时,求小球到达半圆形轨道B点时对轨道的压力大小;(2)为使小球能运动到轨道最高点B,求轨道半径的最大值16(16分)如图所示,在xOy直角坐标平面内 mx0的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B0.32 T,0x2.56 m的区域有沿x方向的匀强电场在x轴上坐标为的S点有一粒子源,它一次能沿纸面同时向磁场内每个方向各发射一个比荷5.0107 C/kg;速率v1.6106 m/s的带正电粒子若粒子源只发射一次,其中只有一个粒子Z刚好能到达电场的右边界,不计粒子的重力和粒子间的相互作用求:(1)带电粒子在磁场中运动的轨道半径r及周期T;(2)电场强度的大小E及Z粒子从S点发射时的速度方向与磁场左边界的夹角;(3)Z粒子第一次刚进入电场时,还未离开过磁场的粒子占粒子总数的比例.小卷综合练(七)12解析:(1)放射性元素的半衰期只与原子核的结构有关,与物理、化学状态无关,故A错误;比结合能越大的原子核越稳定,故B正确;放射性同位素可以用来做示踪原子,故C正确;根据C6计算出大量处于n4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光,故D正确(2)增加光强,即单位时间里光子数增加,则光电子数增加,电流变大;题中所加电压为反向电压,当电压为0.6 V时电流表示数为0,表明0.6 V是截止电压,则光电子的最大初动能为0.6 eV,而入射光的光子能量h2.5 eV,由爱因斯坦光电效应方程EkhW0,得W0(2.50.6) eV1.9 eV.(3)以v0的方向为正方向,由动量守恒定律有Mv0mv1(Mm)v2解得v2.答案:(1)BCD(2)变大1.9(3)13A.解析:(1)在任何温度下,打开香水瓶都能闻到香水味,温度越高,现象越明显,故A错误;温度是分子平均动能的标志,温度高不是所有分子运动的速率都较大,故B正确;单晶体有规则的几何外形,而多晶体没有规则的几何外形,故C错误;表面张力产生在液体表面层,它的方向跟液面平行,使液面收缩,故D正确(2)迅速向下拉动活塞,说明气体与外界没有热交换,所以Q0,气体对外做功,由热力学第一定律可知内能减小,所以温度降低;饱和汽压随温度的降低而降低(3)由玻意耳定律有p0V0(p0)V解得VV0.密闭气体的摩尔数n0单位体积的分子数n解得n.答案:(1)BD(2)降低降低(3)V013B.解析:(1)由题图可得波长为12 cm,选项A正确;T0.2,因为Tt,则C所以光线在BC边发生全反射,不能射出设在CD边的入射角为,由几何关系得30C,光线将从CD边射出根据折射定律有:n解得:60则出射光线与DC边的夹角为30.答案:(1)A(2)减小不变(3)3014解析:(1)设流过金属杆中的电流为I,由平衡条件得:F ,解得I因R1R2,所以流过R1的电流大小为I1根据右手定则判断可知,电流方向从M到P.(2)设杆做匀速运动的速度为v,由法拉第电磁感应定律得杆切割磁感线产生的感应电动势大小为EBv又根据闭合电路欧姆定律得EI,可解得v.(3)设整个过程电路中产生的总电热为Q,根据能量守恒定律得QFmv2代入v可得QFL得Q1Q.答案:(1)方向从M到P(2)(3)15解析:(1)由于电场力方向沿竖直方向,小球在水平轨道上运动时,速度与电场力方向垂直,所以电场力在水平轨道上不做功,小球做匀速直线运动,故到达A点时的速度为6 m/s从A到B过程中,重力和电场力都做负功,故根据动能定理可得mg2RFE2Rmvmv,根据牛顿第二定律可得在B点F3mgm,解得F210 N,根据牛顿第三定律可得小球对轨道的压力大小为210 N.(2)小球恰好能通过最高点B时,小球与轨道间没有相互作用力,重力与电场力完全充当向心力故有2mgmgm从A到B过程中,重力和电场力都做负功,故根据动能定理可得mg2RmaxFE2Rmaxmvmv解得Rmax0.24 m.答案:(1)210 N(2)0.24 m16解析:(1)由洛伦兹力提供向心力得:qvBmr0.1 mT1.25107 s.(2)由题意可知Z粒子是垂直电场左边界进入电场的,作出Z粒子在磁场中的运动轨迹如图(a)所示,O1为轨迹圆圆心分别用dB和dE表示电场和磁场区域的宽度对Z粒子在电场中运动,由动能定理有:qEdEmv2代入数据解得:E1.0104 N/CZ粒子在磁场中做圆周运动,设轨迹圆半径为r,由圆周运动的规律有:qvBm由几何知识可知:在SOO1中满足:cos 由并代入数据可得:.(3)作Z粒子在磁场中圆弧轨迹对应的弦SN如图(b)所示,由几何知识得:SNO1为等边三角形, SNr ,弦切角0由题意可知:在磁场中圆弧轨迹对应的弦长大于r的粒子,满足Z粒子第一次刚要进入电场时未离开过磁场作出另两个圆弧轨迹对应的弦长等于SN的粒子轨迹,交磁场左右边界分别为M、O1,粒子在S点的速度分别为v1和v2.由图可知发射方向在v1和v2之间的粒子轨迹弦长大于r,对应的发射方向分布的角度范围为:10由图可知Z粒子的发射速度方向与磁场左边界所夹角度范围内发射的粒子轨迹弦长也大于r所以有:解得:.答案:(1)0.1 m1.25107 s(2)1.0104 N/C(3)- 12 -
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