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(3份试卷汇总)2019-2020学年湖北省随州市高考第一次模拟理综物理试题

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严格地遵守能量守恒定律和动量守恒定律.

(1)根据玻尔的氢原子能级理论,,E1为原子的基态能量,En在第n条轨道运行时氢原子的

能量),若某个处于量子数为n的激发态的氢原子跃迁到基态,求发出光子的频率.

(2)康普顿在研究X射线与物质散射实验时,他假设X射线中的单个光子与晶体中的电子发生弹性碰撞,而且光子和电子、质子这样的实物粒子一样,既具有能量,又具有动量(光子的能量hν,光子的动量

).现设一光子与一静止的电子发生了弹性斜碰,如图所示,碰撞前后系统能量守恒,在互相垂

直的两个方向上,作用前后的动量也守恒.

a.若入射光子的波长为λ0,与静止电子发生斜碰后,光子的偏转角为α=37°,电子沿与光子的入射方向成β=45°飞出.求碰撞后光子的波长λ和电子的动量P.(sin37°=0.6,cos37°=0.8). b.试从理论上定性说明,光子与固体靶中的电子(电子的动能很小,可认为静止)发生碰撞,波长变长的原因.

12.在做“研究平抛物体的运动”的实验时,如图甲:

(1)为使小球水平抛出,必须调整斜槽,使其末端的切线成水平方向,检查方法是:___________________

(2)在此实验中,下列说法正确的是_________(多选) A.斜槽轨道必须光滑

B.小球需每次从同一位置静止释放 C.用光滑曲线把所有的点连接起来 D.y轴的方向根据重锤线确定

(3)某同学通过实验得到的轨迹如图乙所示,判断O点是否是抛出点________(填“是”或“否”)。

(4)已知轨迹图上方格纸每小格的边长均为0.80cm。由图可知小球的初速度大小为______m/s (取g=10 m/s2) 四、解答题

13.如图所示,竖直放置的光滑圆柱形绝热气缸,上端开口,有一质量m=10kg、横截面积S=10cm2的绝

热活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,在气缸内距缸底h=0.2m处有体积可忽略的卡环a、b,使活塞只能向上滑动。开始时活塞搁在a、b上,缸内气体的压强等于大气压强,温度为T0=200K.现通过内部电热丝缓慢加热气缸内气体,直至活塞恰好离开a、b.已知大气压强p0=1.0×105Pa.(g取10m/s)求:

(1)活塞恰要离开a、b时,缸内气体的压强p1;

(2)当活塞缓慢上升△h=0.1m时(活塞未滑出气缸)缸内气体的温度出T为多少?

(3)若从开始加热到活塞缓慢上升△h=0.1m的全过程中电阳丝放热52J,求气体内能的变化量△U

2

14.某直升机空投物资时,可以停留在空中不动,设投出的物资离开飞机后由于降落伞作用,物资在空中无风时以5m/s匀速竖直下落,若飞机停留在离地面100m高处空投物资,由于水平恒定风力的作用,使物资和降落伞(物资和降落伞姿态竖直不变)获得0.25m/s的加速度匀加速水平向北运动,求: (1)物资在空中运动的时间及落地时的速度大小; (2)物资在下落过程中水平方向移动的距离.

【参考答案】

一、单项选择题

题号 1 2 3 4 5 6 答案 D C C D C A 二、多项选择题 7.BCE 8.BD 9.BCD 10.CD 三、实验题

11.(1)

(2)a.

b. 散射过程遵循能量守恒:

,波长变长

2

, 光子把一部分能量传给了静止的电子,频率变小,由

12.看重锤线是否竖直 BD 是 0.6 四、解答题

13.(1)2.0×105pa;(2)600K;(3)32J 14.(1)20s,

(2)50m

高考理综物理模拟试卷

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、单项选择题

1.如图表示磁流体发电机的原理:将一束等离子体以速度v喷射入磁感应强度为B的磁场中速度方向水平向里且垂直磁场,在磁场中有两块金属板A、B,板间距离为d,金属板上会聚集电荷,产生电压,不计等离子体重力和电阻,以下说法正确的是

A.流过R的电流方向为从上向下 B.R上电压最终会稳定且等于Bdv

C.其他条件不变,只增大磁感应强度,AB间电势差减小 D.其他条件不变,只增大射入速度,AB间电势差减小

2.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t(各物理量均采用国际单位制单位),下列说法正确的是

A.该质点的加速度大小为1 m/s2

B.该质点在第2 s内的平均速度为8 m/s

D.前2 s内的位移为8 m

C.该质点在1 s末的速度大小为6 m/s

2

3.如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=4.0Ω,R2=7.5Ω,R3=5.0Ω,电容器的电容C=10μF,闭合开关S,电路达到稳定后电容器的电荷量为( )

A.B.C.D.

4.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球。在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点,下列说法中正确的是

A.水平拉力先增大后减小 B.水平拉力先减小后增大

C.水平拉力的瞬时功率先减小后增大 D.水平拉力的瞬时功率逐渐增大

5.20.如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经A、B两点时速度方向沿圆的切线,速度大小均为v0,粒子重力不计

A.粒子在A、B间是做圆周运动

B.粒子从A到B的运动过程中,动能先增大后减小

C.匀强电场的电场强度E=

U

D.圆周上电势最高的点与O点的电势差为

6.光纤主要由折射率较大的纤芯与折射率较小的外套组成。在光纤中传输的信号是脉冲光信号。当一个光脉冲从光纤中输入,经过一段长度的光纤传输之后,其输出端的光脉冲会变宽,这种情况较严重(脉冲变宽到一定程度)时会导致信号不能被正确传输。引起这一差别的主要原因之一是光通过光纤纤芯时路径长短的不同(如图),沿光纤轴线传输的光纤用时最短,在两种介质界面多次全反射的光线用时最长。为简化起见,我们研究一根长直光纤,设其内芯折射率为n1,外套折射率为n2。在入射端,光脉冲宽度(即光持续时间)为Δt,在接收端光脉冲宽度(即光持续时间)为Δt’, Δt’>Δt

A.为了保证光脉冲不从外套“漏”出,内芯和包套材料折射率的关系应满足:n1

7.某横波在介质中沿x轴传播,图甲为此波在t=0.75s时的波形图,图乙为质点P(平衡位置在x=1.5m处的质点)的振动图像.下列说法正确的是

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严格地遵守能量守恒定律和动量守恒定律. (1)根据玻尔的氢原子能级理论,,E1为原子的基态能量,En在第n条轨道运行时氢原子的能量),若某个处于量子数为n的激发态的氢原子跃迁到基态,求发出光子的频率. (2)康普顿在研究X射线与物质散射实验时,他假设X射线中的单个光子与晶体中的电子发生弹性碰撞,而且光子和电子、质子这样的实物粒子一样,既具有能量,又具有动量(光子的能量hν,光子的动量).现设一光子与一静止的电子发生了弹性斜碰,如图所示,碰撞前后系统能量守恒,在互相垂直的两个方向上,作用前后的动量也守恒. a.若入射光子的波长为λ0,与静止电子发生斜碰后,光子的偏转角为α=37°,电子沿与光子的入射方向成β=45°飞出.求碰撞后光子的波长λ和电子的动量P.(sin37°=0.6,cos

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