北京市西城区2013届高三物理第一次模拟考试(西城一模)(含解析)新人教版

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1、2013年北京市西城区高考物理一模试卷参考答案与试题解析 一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分)1.(6分)(2013•西城区一模)下列核反应方程中X代表质子的是(  ) A.B. C.D.考点:原子核衰变及半衰期、衰变速度;原子核的人工转变.专题:衰变和半衰期专题.分析:根据核反应方程前后质量数守恒、电荷数守恒判断出生成物的成分,然后再找质子.解答:解:根据核反应方程前后质量数守恒、电荷数守恒知:X在A中代表电子,B中代表质子,C中代表中子,D中代表氦原子核,B正确.故选B点评:本题较简单,只要根据质量数守恒、电荷数守恒判断出生成物的成分即可解决此类题目. 2.(6分)(20

2、13•西城区一模)用某种频率的光照射锌板,使其发射出光电子.为了增大光电子的最大初动能,下列措施可行的是(  ) A.增大入射光的强度B.增加入射光的照射时间 C.换用频率更高的入射光照射锌板D.换用波长更长的入射光照射锌板考点:光电效应.专题:光电效应专题.分析:根据光电效应方程判断最大初动能与什么因素有关.解答:解:根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0得,光电子的最大初动能与入射光的强度、照射时间无关.入射光的频率越高,或波长越短,光电子的最大初动能越大.故C正确,A、B、D错误.点评:解决本题的关键掌握光电效应方程,知道光电子的最大初动能与入射光的频率有关. 3.(6分)(2013

3、•西城区一模)一定质量的理想气体,当温度保持不变时,压缩气体,气体的压强会变大.这是因为气体分子的(  ) A.密集程度增加B.密集程度减小C.平均动能增大D.平均动能减小考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:气体分子的密集程度与密度有关.温度是分子平均动能变化的标志.解答:解:A、当温度保持不变时,压缩气体,气体的压强会变大.体积减小,所以气体密度增大,即气体分子的密集程度增加,故A正确,B错误C、温度保持不变时,所以分子平均动能不变,故CD错误故选A.点评:加强对基本概念的记忆,基本方法的学习利用,是学好3﹣3的基本方法.此处高考要求不高,不用做太难的题目. 

4、4.(6分)(2013•西城区一模)木星绕太阳的公转,以及卫星绕木星的公转,均可以看做匀速圆周运动.已知万有引力常量,并且已经观测到木星和卫星的公转周期.要求得木星的质量,还需要测量的物理量是(  ) A.太阳的质量 B.卫星的质量 C.木星绕太阳做匀速圆周运动的轨道半径 D.卫星绕木星做匀速圆周运动的轨道半径考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据木星的某个卫星的万有引力等于向心力,列式求解即可求出木星的质量.解答:解:卫星绕木星做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有F=F向因而G=m=mω2r=m()2r

5、=ma由以上式子可以看出,要计算M,需要测量出T和r,或v和r,或ω和r,或v和ω由于已知了T,故只要知道卫星绕木星做匀速圆周运动的轨道半径r即可.故选D.点评:本题关键是根据木星的卫星做圆周运动的向心力有万有引力提供,列出方程,分析方程式即可看出要测量的量. 5.(6分)(2013•西城区一模)一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为y=0.1sin2.5πt,位移y的单位为m,时间t的单位为s.则(  ) A.弹簧振子的振幅为0.2m B.弹簧振子的周期为1.25s C.在t=0.2s时,振子的运动速度为零 D.在任意0.2s时间内,振子的位移均为0.1m考点:简谐运动的振幅、周期

6、和频率.专题:简谐运动专题.分析:质点做简谐运动,振动方程为y=0.1sin2.5πt,可读出振幅A和角频率.然后结合简谐运动的对称性进行分析.解答:解:A、质点做简谐运动,振动方程为y=0.1sin2.5πt,可读出振幅A=0.1m,故A错误;B、质点做简谐运动,振动方程为y=0.1sin2.5πt,可读出角频率为2.5π,故周期T=,故B错误;C、在t=0.2s时,振子的位移最大,故速度最小,为零,故C正确;D、根据周期性可知,质点在一个周期内通过的路程一定是4A,但四分之一周期内通过的路程不一定是A,故D错误;故选C.点评:本题考查理解简谐运动方程和分析振动过程的能力,要掌握振动

7、方程的标准式:x=Asinωt,会分析质点的位移和速度等运动情况. 6.(6分)(2013•西城区一模)如图所示,正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球面上,沿x轴上各点的电场强度大小和电势分别用E和ϕ表示.选取无穷远处电势为零,下列关于x轴上各点电场强度的大小E或电势ϕ随位置x的变化关系图,正确的是(  ) A.B.C.D.考点:电势;电势能.专题:电场力与电势的性质专题.分析:该题中正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球面上,金属球是一个等势体.从

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