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答案第=page11頁,共=sectionpages22頁答案第=page11頁,共=sectionpages22頁湖北省武漢市部分學校2023-2024學年高三上學期9月調(diào)研考試物理參考答案:1.C【詳解】A.由半衰期的概念可知,放射性元素的原子核經(jīng)過兩個半衰期后還會有四分之一的沒有衰變,并不會完全衰變殆盡,故A錯誤;B.半衰期是大量放射性元素的原子核衰變的統(tǒng)計規(guī)律,對大量原子核才有意義,即放射性元素的原子核經(jīng)過一個半衰期后,數(shù)目不一定減為原來的一半,故B錯誤;CD.放射性元素的半衰期由原子核決定,與外界的溫度、壓強無關(guān),與化學狀態(tài)也無關(guān),故C正確,D錯誤。故選C。2.B【詳解】A.由題意可知,預(yù)定軌道比空間站軌道更低,則天舟六號在預(yù)定軌道上需加速做離心運動才能進入空間站軌道,故A錯誤;B.由于天舟六號在預(yù)定軌道上需加速做離心運動才能進入空間站軌道,所以從預(yù)定軌道到空間站軌道過程中機械能增大,即天舟六號在預(yù)定軌道上運行時的機械能小于對接后的機械能,故B正確;C.根據(jù)可得第一宇宙速度即為近地衛(wèi)星的速度,其半徑比預(yù)定軌道半徑更小,天舟六號在預(yù)定軌道上運行時的速度小于第一宇宙速度,故C錯誤;D.天舟六號在預(yù)定軌道處的重力加速度為天舟六號所受合力為天舟六號在地面上靜止時所受到的合力為零,故D錯誤。故選B。3.D【詳解】AB.在壓縮氣體的過程中,外界對氣體做功,此過程可視為絕熱,由熱力學第一定律可知,理想氣體的內(nèi)能增大,則氣體溫度升高,分子平均動能增大,但并不是每個分子動能都增大,故AB錯誤;C.由于溫度升高,分子平均速率增大,體積減小,分子密度增大,則氣體分子對單位面積的器壁壓力增大,故C錯誤;D.由于溫度升高,分子平均速率增大,體積減小,分子密度增大,單位時間內(nèi)單位面積上氣體分子碰撞器壁次數(shù)增多,故D正確。故選D。4.C【詳解】A.由于果蔬汁的折射率小于三棱鏡的折射率,光從果蔬汁進入三棱鏡,即從光疏介質(zhì)進入光密介質(zhì),則糖度計沒有利用光的全反射原理,故A錯誤;B.由公式可知,果蔬汁的折射率與含糖量成正比,所以光在不同濃度的果蔬汁中傳播速度不相等,故B錯誤;C.若果蔬汁的含糖量增大,果蔬汁的折射率增大,設(shè)光在果蔬汁的速度為,果蔬汁的折射率為,光在三棱鏡中的速度為,折射率為,設(shè)入射角為,折射角為,則由于果蔬汁的折射率為增大,則角增大,所以光屏上的光點將上移,故C正確;D.若增大單色光的頻率,由于無法確定單色光在三棱鏡和果蔬汁中的折射率變化關(guān)系,則無法確定光屏上的光點移動情況,故D錯誤。故選C。5.B【詳解】AB、BC、DF,F(xiàn)A棒所帶電荷量均為+q,其在P點產(chǎn)生的場強設(shè)為E0,若CD棒所帶電荷量也為+q,根據(jù)對稱性P點的場強應(yīng)為0,由于CD棒所帶電荷量為-2q,可等效為-3q電荷與+q電荷,由題意和點電荷場強公式可知若移走CD棒而保持其它棒的位置和電荷分布不變,則相當于CD棒所帶電荷量為-q在P點產(chǎn)生的場強即為故選B。6.D【詳解】A.點火線圈的初級線圈應(yīng)和蓄電池相連,次級線圈中產(chǎn)生高壓將汽車啟動,故A錯誤;B.根據(jù)變壓器變壓比可知,增加初級線圈的匝數(shù),次級線圈兩端電壓減小,不一定能成功點火,故B錯誤;C.汽車蓄電池是直流電源,但在點火啟動瞬間,穿過兩線圈的磁通量發(fā)生變化,也能點火線圈正常工作,故C錯誤;D.由題意可知,點火啟動瞬間次級線圈兩端電壓為20000V,根據(jù)變壓器變壓比可知,初級線圈兩端電壓為故D正確。故選D。7.D【詳解】飛機受到重力、發(fā)動機推力、升力和空氣阻力,重力的方向豎直向下,升力的方向豎直向上,空氣阻力力的方向與垂直,如圖

殲?20戰(zhàn)斗機沿水平方向超音速勻速巡航,則有水平方向豎直方向解得則與的函數(shù)圖像為開口向上的拋物線,其對稱軸為所以當時,取最小值,所以解得最小推力是故選D。8.AC【詳解】A.將磁鐵N極快速靠近線圈,穿過線圈的磁通量增大,原磁場方向向右,由“楞次定律”可知,整個回路中產(chǎn)生逆時針方向的感應(yīng)電流,根據(jù)二極管的單向?qū)ㄐ钥芍?,二極管A將閃亮,故A正確;B.將磁鐵S極快速靠近線圈,穿過線圈的磁通量增大,原磁場方向向左,由“楞次定律”可知,整個回路中產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流,根據(jù)二極管的單向?qū)ㄐ钥芍?,二極管B將閃亮,故B錯誤;C.將磁鐵N極快速遠離線圈,穿過線圈的磁通量減小,原磁場方向向右,由“楞次定律”可知,整個回路中產(chǎn)生順時針方向的感應(yīng)電流,根據(jù)二極管的單向?qū)ㄐ钥芍?,二極管B將閃亮,故C正確;D.將磁鐵S極快速遠離線圈,穿過線圈的磁通量減小,原磁場方向向左,由“楞次定律”可知,整個回路中產(chǎn)生逆時針方向的感應(yīng)電流,根據(jù)二極管的單向?qū)ㄐ钥芍O管A將閃亮,故D錯誤。故選AC。9.AC【詳解】A.由于該時刻質(zhì)點M正沿y軸正方向振動,根據(jù)波形平移法可知,波沿x軸負方向傳播,故A正確;B.設(shè)此時波的波動方程為對于P、Q兩點有則有,解得,則有則有解得質(zhì)點M橫坐標為故B錯誤;C.以該時刻為時刻,設(shè)質(zhì)點P的振動方程為則有由于此時質(zhì)點P向下振動,則有則經(jīng)過,質(zhì)點P的位移為設(shè)質(zhì)點Q的振動方程為則有則有則經(jīng)過,質(zhì)點Q的位移為故C正確;D.設(shè)此時質(zhì)點M的振動方程為則有由于此時質(zhì)點M向上振動,則有則經(jīng)過,質(zhì)點M的位移為則經(jīng)過,質(zhì)點M通過的路程為故D錯誤。故選AC。10.BD【詳解】A.由題意可知所有粒子均不從磁場右邊界射出,則所用粒子均從軸離開磁場,所用粒子的運動軌跡對應(yīng)的圓心角均為,又可知所有粒子在磁場中的周期相同,則所有粒子在磁場中運動的時間相同,故A錯誤;BC.由于所有粒子均不從磁場右邊界射出,可知最大軌跡圓剛好與橢圓相切,且相切點剛好在橢圓的長軸上,即在軸上,如圖所示根據(jù)可知粒子的最大半徑為由洛倫茲力提供向心力可得可得粒子的最大速率為磁場中有粒子出現(xiàn)的區(qū)域面積為故B正確,C錯誤;D.某粒子從O點運動到M點的過程中,如圖所示根據(jù)幾何關(guān)系可得可得根據(jù)幾何關(guān)系可得解得粒子的軌道半徑為根據(jù)可得粒子的速度大小為由圖可知則粒子從O點運動到M點的過程中,速度變化大小為則粒子從O點運動到M點的過程中,動量改變量大小為故D正確。故選BD。11.C

0.46【詳解】(1)[1]根據(jù)動能定理可得整理得由此可知,要測得動摩擦因數(shù),只要測量距離,即為完成本實驗,需要選用的器材是毫米刻度尺。故選C;(2)[2]如圖所示

(3)[3]由(1)得即有由圖像可得圖線斜率即解得12.×120c小于【詳解】(1)[1]發(fā)現(xiàn)多用電表的指針偏轉(zhuǎn)角過大,說明電阻值較小,應(yīng)將選擇開關(guān)旋至歐姆擋×1;[2]由圖(a)可知,;(2)[3]由于說明待測電阻較小,則電流表應(yīng)用外接法,應(yīng)選擇電路圖c;[4]電流表外接法中,由于電壓表的分流作用,使得測量值小于真實值;(3)[5]由圖d可知,待測電阻Rx兩端電壓即為電壓表的示數(shù),電流表A的示數(shù)即為流過待測電阻的電流,則13.(1);(2)【詳解】(1)由題意可知飛機經(jīng)過A點時速度大小為8s后經(jīng)過B點,則AB段的長度為(2)AC段的長度為設(shè)飛機經(jīng)過C點時的速度大小,根據(jù)速度位移公式可得解得14.(1);(2);(3)【詳解】(1)設(shè)座椅受到懸繩的拉力大小為,豎直方向根據(jù)受力平衡可得解得(2)根據(jù)幾何關(guān)系可得飛椅繞轉(zhuǎn)軸運動的半徑為設(shè)飛椅繞轉(zhuǎn)軸運動的周期為,在水平面上由牛頓第二定律得解得飛椅轉(zhuǎn)動一周,游戲者與座椅的動量變化為0,根據(jù)動量定理可知,懸繩對飛椅沖量大小等于游戲者與座椅重力的沖量大小,則有(3)某時刻,游戲者攜帶的小彈珠不慎滑落,滑落的小彈珠沿著飛椅運動軌跡的切線方向飛出做平拋運動,設(shè)小彈珠滑落瞬間的速度大小為,則有小彈珠滑落時離地的高度為根據(jù)平拋運動規(guī)律,有,聯(lián)立解得根據(jù)幾何關(guān)系可知,小彈珠剛落到水平地面上的位置離轉(zhuǎn)軸的距離為15.(1)、;(2)(3)【詳解】(1)設(shè)A、B開始滑動時的加速度分別為a1、a2,對物塊A,由牛頓第二定律得對木板B,由牛頓第二定律有解得(2)設(shè)A運動到圓弧軌道上的C點時,克服重力做功的瞬時功率最大,則豎直方向分速度最大,即豎直方向分加速度為零,設(shè)此時C、O連線與豎直方向的夾角為,A受到軌道支持力大小為,在豎直方向上,有沿半徑方向,由牛頓第二定律有物塊從C到N,由機械能守恒定律有A克服重力做功的最大瞬時功率為解得(3)調(diào)整圓弧軌道半徑,設(shè)A在Q點的速度為,從P到Q,由動能定理有要使A恰好做完整的圓周運動,在Q點有

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