内容正文:
(二+)
1.B-A项是人工放射性同位素的衰变反应,核反应方程为情Pu→。Am+-1e,A项错误,H+}H→He+|^n是
核聚变方程,B项正确;}U+_,n→盐Ba+Kr+3}n是核裂变方程,不是氢弹的核反应方程,C项错误;高速运动
的α粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,其核反应方程为He+'4N→_O+}^H,D项错误.
2.C如图所示,由题意,作出受力分析图,并建立直角坐标系,则F_1cosθ=m_2g①,式中F_1=b____
m_1g②,根据几何关系又有cosθ=三③,由①②③三式可得m-
3.A mv_0=(M+m)v_1,两种情况下,整体的末速度是相同的,则滑块的末动能、末动量也相
同,由动能定理和动量定理可知,A正确,B,C错误;产生的热量Q=一mv_0^2-一(M+m)
v^2,也相同,所以D错误。
4.BC设匀强磁场的磁感应强度大小为B,则直导线AxC在B处和直导线B在A,C处产生的磁场的磁感应强
度大小也为B0,由B=,可知,直导线A在C处和直导线C在A处产生的磁场的磁感应强度大小为_,根据安
培定则和磁场叠加原理。B处的合磁场为B_a,方向竖直向下,则根据左手定则,直导线B的安培力方向水平向
左,B项正确;A处的合磁场的磁感应强度大小为2,方向竖直向下,由左手定则,知直导线A的安培力方向水平
向右,A项错误;C处的合磁场的磁感应强度大小为32,方向竖直向下,由安培力F=B1可得直导线A,B的
单位长度所受的安培力大小之比为1:2,C项正确;直导线B,C单位长度所受的安培力大小之比为2·3.D项
错误.
5.AC滑块自由落体满足mg×3R=一mv_0^2解得v_y=\sqrt{6}gR,A项正确;根据F_N=mR=6mg.B项错误;滑块
刚进入半圆的速度v_0=\sqrt{6}gR,从滑块刚进入半圆到最高点的过程,设滑块克服摩擦力做的功为W_,根据动能
定理有一mg×2R-W_i=0-÷mv%^2解得W_1=mgR.C项正确;假设滑块第二次进入半圆轨道克服摩擦力做功
不变,则滑块从B点到D点满足mg×2R-W_4=一mv_b解得v=\sqrt{2}gR,实际上滑块第二次进入半圆轨道克
服摩擦力做功变小,故D项错误.
6.AB当速度达到最大时,MN处于平衡状态,有BR=L=mg,得v_m=ns,A.B正确,C,D错误.
7.(1)8.9(2分)
(2)F=8.9(L-0.18)N(2分)
(3)无(2分)
解析:(1k=F-△F=∞0.882-0.291=N/m=8.9N/m(27.93-21.33)
(2)F=kx,将x=(L-0.18)m和k=8.9N/m代入得F=8.9(L-0.18)N。
(3)由ΔF=kΔx可知,弹簧的自重不会影响劲度系数的测量.
8.(1)C6(每空1分)(2)见解析(3分)(3)7.5-10(每空2分)
解析:(1)应选择C表。因为A,B两项提供的电压表内阻都是大约数值,只有C项提供的
电压表内阻是准确数值。因为电阻分压与阻值成正比。所以改装成9V的电压表需要串
联6kΩ的电阻.
(2)实验电路图如图所示。E,r
(3电压表示数为1.5V和2.0V是改装前的示数,改装后的读数实际应为4.5V和6.0V.根据E=U+最
代人数据得E=4.5+1r,E=6.0+r,联立解得r=10Ω,E=7.5V。
【高三每周一测·物理卷参考答案(─~二十)第30页(共32页)禁止网传,违者必究】23-QG
9.解:(1)设撤去拉力前物体的加速度大小为a1,撤去拉力后物体沿斜面继续上滑的加速度大小为α2,由v一t图象
可知:a=96m8=20m51分)
a2=20-10
2-1
ms2=10m,s2(1分)
对物体在撤去拉力前:F-ngsin37°-umgcos37°=ma1(1分)
对物体在撤去拉力后:mgsin37°+umgcos37°=ma2(1分)
解得:F=30N,=0.5.(2分)
(2)加速上滑的时间t1=1s,撤去拉力时的速度为1=20ms.设再经过t2速度减至0,
由0=v-a22,得t2=2s(1分)
在最高点时,因ngsin37°>umgcos37°,故物体将沿斜面加速下滑
设加速度大小为a3,据牛顿第二定律得mngsin37°-ngcos37°=ma(2分)
解得:a3=2ms2(1分)
再经过3s物体的速度大小2=a3t=6m,s,方向沿斜面向下.(2分)
10.解析:(1)带电粒子在A、B极板间做类平抛运动
L=Ut(2分)
d=ar=号×(2分)
代入数据得:0=4ms.(2分)
(2)设粒子飞出极板后速度大小为v,与DE的夹角为α,则有:
L 4
tan a=2d=3
(1分)
U=-
”=4
ms=5ms(1分)
sin a 4
5
因带电粒子在磁场中做匀速圆周运