2018-2019学年上学期高三期末
物 理 答 案
一、单选题
1.【答案】A
【解析】若电子剩下能量为0.2"eV" ,则被汞原子吸收的能量为8.8"eV" ,汞原子能量变为-1.6"eV" ,跃迁到第4能级,故A项正确。若电子剩下能量为1.4"eV" ,则被汞原子吸收的能量为7.6"eV" ,汞原子能量变为-2.8"eV" ,不存在该能级,则不可能发生。故B项错误。若电子剩下能量为2.3"eV" ,则被汞原子吸收的能量为6.7eV,汞原子能量变为-3.7"eV" ,不存在该能级,则不可能发生。故C项错误。
D:若电子剩下能量为5.5"eV" ,则被汞原子吸收的能量为3.5"eV" ,汞原子能量变为-6.9"eV" ,不存在该能级,则不可能发生。故D项错误。
2.【答案】A
【解析】两球先做加速度减小的加速运动,最后都做匀速运动,稳定时kv=mg,因此最大速度与其质量成正比,即vm∝m,m_1/m_2 =v_1/v_2 ,由图象知v1>v2,因此m甲>m乙;故A正确,B错误。释放瞬间v=0,空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g。故C错误;图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移,由图可知,t0时间内两球下落的高度不相等;故D错误;故选A。
3.【答案】B
【解析】小圆环在最高点的速度的最小值为零,设此时最低点速度为v,根据机械能守恒定律,有:mg•2R=1/2mv2,解得:v=2√gR,故A错误,B正确;在最高点,当重力恰好提供向心力时,有:mg=m〖v_0〗^2/R,v0=√gR,若速度大于√gR,物体有离心趋势,会挤压圆环的外侧;速度小于√gR,则小球将挤压轨道内侧,故CD错误;故选B。
4.【答案】C
【解析】在预定圆轨道上,根据万有引力提供向心力得GMm/〖(R+h)〗^2 =(mv^2)/(R+h),在地球两极有万有引力等于重力GMm/R^2 =mg,联立解得v=√((gR^2)/(R+h)),故C正确,A、B、D错误;故选C。
5.【答案】B
【解析】用户总功率为P=110×200=22000=22"kW" ,加上输电线上消耗的电功率,所以发电机的输出功率应大于22kW,A错误;降压变压器的输出电压为220V,即U_4=220"V" ,所以根据n_3/n_4 =U_3/U_4 可得降压变压器的输入电压U_4=50×220=11000"V=11kV" ,B正确;用户端总电流为I_4=P/U_4 =22000/220=100"A" ,根据n_3/n_4 =I_4/I_3 所以输电线中的电流为I_3=2A,输电线上损失的功率约为ΔP=I_3^2 R=2^2×10=40"W" ,CD错误。
二、多选题
6.【答案】AC
【解析】A和B组成的系统所受的外力之和为零,动量守恒,初态总动量为mv,则弹簧压缩最短时,系统总动量仍然为mv;故A正确.轻弹簧被压缩到最短时A和B的速度相等,由动量守恒有mv=2mv_共,可得v_共 "=" v/2,则此时A的动能为E_kA=1/2 mv_共^2 "=" 1/8 mv^2;故B错误. A和B在相对靠近压缩弹簧和相对远离弹簧恢复的过程中,满足系统的动量守恒和机械能守恒,有:mv=mv_A+mv_B,1/2 mv^2=1/2 mv_A^2+1/2 mv_B^2,可得v_A=0,v_B=v;故C正确. A、B为系统的机械能有一部分转化为弹簧的弹性势能,机械能不守恒,而A和B及弹簧组成的系统没有其它能参与转化机械能守恒,而故D错误.故选AC。
7.【答案】AB
【解析】AC之间电场是对称的,A到B的功和B到C的功相同,依据动能定理可得:qEd=1/2 mv_B^2-1/2 mv_A^2,2qEd=1/2 mv_C^2-1/2 mv_A^2,解得v_C=3m/s,A正确;过B做垂直AC的线,此线为等势面,微粒出C之后,会向无穷远处运动,而无穷远出电势为零,故B点的动能等于无穷远处的动能,依据能量守恒可以得到微粒最终的速度应该与B点相同,均为v_B=√5 m/s,B正确D错误;在到达A点之前,微粒做减速运动,而从A到C微粒一直做加速运动,C错误。
8.【答案】ABC
【解析】导体棒返回时随着速度的增大,导体棒产生的感应电动势增大,感应电流增大,棒受到的安培力增大,加速度减小,所以导体棒先做加速度减小的变加速运动,最后做匀速直线运动,故A正确。导体棒沿着导轨上滑过程中通过R的电量为:q=I ̅t=(Bdv ̅)/2R t=BdL/2R,故B正确。导体棒沿着导轨上滑过程中克服安培力做的功等于回路中产生的总热量,由能量守恒定律得:W=Q=(1/2mv02-mgLsin30°)=1/2(mv02-mgL),故C正确。根据能量守恒定律,导体棒沿着导轨上滑过程中电阻R上产生的热量为:QR=1/2×(1/2mv02-mgLsin30°)=1/4(mv02-mgL),故D错误。故选ABC。
三、实验题