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文档简介
1、2020-2021学年云南省昆明市石林彝族自治县石林中学高三物理上学期期末试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 如图所示,一束光从空气中射向折射率n=2的某种玻璃的表面i表示入射角,则下列说法中不正确的是 a.当i>45°时会发生全反射现象 b.无论入射角是多大,折射角r都不会超过45° c.欲使折射角r=30°,应以i=
2、45°的角度入射 d.当入射角i=arctan2时,反射光线跟折射光线恰好垂直参考答案: 答案:a2. 如图所示,质量为m的木块在质量为m的长木板上受到向右的水平拉力f的作用而向右滑行,长木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为1,木板与地面间的动摩擦因数为2,则下列说法正确的是 a木板受到地面的摩擦力大小一定是2mgb木板受到地面的摩擦力大小一定是2(m+m)gc当f>2(m+m)g时,木板便会开始运动d无论怎样改变f的大小,木板都不可能运动参考答案:
3、d3. (单选)沿x轴正向传播的一列简谐横波在时刻的波形如图所示,p为介质中的一个质点,其平衡位置位于x=1.5m处,该波的传播速度为2.5m/s,则t=0. 8s时刻,质点pa位置在x=3.5m处 b位移沿+y方向c速度沿+y方向 d加速度沿+y方向参考答案:d4. 物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步。下列说法正确的是a富兰克林通过油滴实验第一次比较精确地测定了基元电荷e的数值b麦克斯韦第一个采用了画电场
4、线的方法描述电场c库仑用扭秤实验第一个测出了万有引力恒量g的大小d卢瑟福首次实现原子核人工转变并发现了质子参考答案:d5. 内壁光滑的环形凹槽半径为r,固定在竖直平面内,一根长度为r的轻杆一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示,由静止释放后a下滑过程中甲球减少的机械能总是等于乙球增加的机械能b下滑过程中甲球减少的重力势能总是等于乙球增加的势能c甲球可沿凹槽下滑到槽的最低点d杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点参考答案:ad二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 示波器是著名的实验仪器,如图是示波器
5、的示意图,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。设加速电压u1,偏转极板长l,偏转板间距d,当电子加速后从两偏转板的中央沿与板平行方向进入偏转电场。偏转电压u2为时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大。参考答案:u2 = 2d2u1/l2,7. 如图所示,一个厚度不计的圆环a,紧套在长度为l的圆柱体b的上端,a、b两者的质量均为m 。a与b之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,其大小为kmg(k1)。b由离地h高处由静止开始落下,则b下端触地时的速度为
6、160; ,若b每次触地后都能竖直向上弹起,且触地时间极短,触地过程无动能损失,则要使a、b始终不分离,l至少应为 。参考答案:,8. 如图所示的电路中,纯电阻用电器q的额定电压为u,额定功率为p由于给用电器输电的导线太长,造成用电器工作不正常现用理想电压表接在电路中图示的位置,并断开电键s,此时电压表读数为u,闭合电键s,其示数为u1则闭合电键后用电器q的实际功率为p,输电线的电阻为参考答案:考点:电功、电功率.专题:恒定电流
7、专题分析:由电功率公式p=的变形公式可以求出用电器的电阻,已知用电器电阻与用电器电压,由电功率公式p=可以求出用电器的实际功率;求出导线上损失的电压,由p=ui的变形公式求出导线电流,然后由欧姆定律可以求出导线电阻解答:解:p=,用电器电阻r=;开关闭合时,电压表与用电器并联,用电器两端电压是u1,用电器实际功率:p实=p;用电器工作时,导线上损失的电压u损=uu1,用电器工作时,电路电流i=,导线电阻r线=;故答案为:p,点评:本题考查了求用电器实际功率、输电线电阻等问题,熟练应用电功率公式及其变形公式、欧姆定律,即可正确解题9. 汽车的速度计显示的是
8、160; 的大小。(填“瞬时速度”或“平均速度”)参考答案:瞬时速度 10. 有a、b两球在光滑水平面上沿着一条直线运动,它们发生碰撞后粘在一起,已知碰前两球的动量分别为pa=20kg·m/s和pb=15kg·m/s,碰撞后b球的动量改变了pb= 10kg·m/s,则碰撞后a球的动量为pa=_ kg·m/s,碰撞前两球的速度大小之比vavb=_。参考答案:30,11. 图13为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向
9、右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:a将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将_.b原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将_.参考答案:(1)如图20所示.(2)a.右偏转一下b.向左偏转一下12. 后,该矿石中的铀、钍质量之比为_ 参考答案:39:11513. 振源o产生的横波向左右两侧沿同一条直线上。当振源起振后经过时间t1,a点起振经过时间b点起振,此后a、b两点的振动方向始终相反,这列横波的波长为 ,这个振源的周期的最大值为
10、60; 。参考答案: 答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释如果在此过程中气体对外界做了900 j的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做
11、的功,即900 j.15. (选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案: 答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积
12、跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (1)(5分)下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)a. 大气中pm2.5颗粒的运动是分子的热运动b. 液体与大气接触的表面层的分子势能比液体内部的大c. 单晶体和多晶体的物理性质都是各向异性,非晶体是各向同性的d. 分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增大时,分子间的引力和斥力都减小e. 在温度一定时,对某种气体,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的(2)(10分)如图
13、所示,a、b是两个固定在地面上的气缸,两气缸的活塞用水平轻质细杆相连,a的活塞面积是b的2倍,活塞处于静止状态,两气缸内封闭的气体压强均等于大气压强p0,气体温度均为27,a的活塞与a气缸底部相距10cm,b的活塞与b气缸底部相距20cm。现使两气缸内气体缓慢升高相同温度至活塞在水平方向移动了2cm后再次平衡(活塞不会脱离气缸)。i. 通过计算分析说明气体升温的过程中活塞的移动方向;ii. 求再次平衡时a气缸的气体压强和温度。参考答案:(1)大气中pm2.5颗粒的运动是固体颗粒的运动,a选项错误;当液体与大气接触时,液体表面层的分子间距比内部的大,分子势能比液体内部的大,b选项正确;单晶体的物
14、理性质是各向异性,多晶体和非晶体是各向同性的,c选项错误;分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增大时,分子间的引力和斥力都减小,d选项正确;对于大量气体分子,在温度一定时,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是确定的,e选项正确;本题正确选项为bde。(2)(i)假设气体升温的过程两活塞没有动,则a、b气缸中的气体体积不变,设原来温度为t0,升温后气体压强分别为pa1、pb1,温度为t1,根据查理定律有 = = 解得 pa1= pb1 = 对两活塞受力分析,其合力 f =( pa1- p0)sa-( pb1- p0)sb
15、>0故其合力向右,所以活塞向右移动(ii)设再次平衡后的压强分别为pa2、pb2,则根据理想气体状态方程有= = 活塞平衡应满足 ( pa2- p0)sa=( pb2- p0)sb 活塞面积 sa=2sb将la=10cm lb=20cm la2=12cm lb2=18cm代入解得 pa2=1.5p0 t1=540k17. 在赛车场上,为了安全起见,车道外围都固定上废旧轮胎作为围栏,当车碰撞围拦时起缓冲器作用为了检验废旧轮胎的缓冲效果,
16、在一次模拟实验中用弹簧来代替废旧轮胎,实验情况如图所示水平放置的轻弹簧左侧固定于墙上,处于自然状态,开始赛车在a处处于静止,距弹簧自由端的距离为l1=1m。当赛车起动时,产生水平向左的牵引力恒为f=24n使赛车向左做匀加速前进,当赛车接触弹簧的瞬间立即关闭发动机撤去f,赛车继续压缩弹簧,最后被弹回到b处停下已知赛车的质量为m=2kg,a、b之间的距离为l2=3m,赛车被弹回的过程中离开弹簧时的速度大小为v=4m/s,水平向右求: (1)赛车和地面间的动摩擦因数;(2)弹簧被压缩的最大距离;(3)弹簧的最大弹性势能。参考答案:解:(1)从赛车离开弹簧到b点静止,由动能定理得:-mg(l1+ l2
17、)=0-mv2 解得=0.2
18、0; (2分)(2)设弹簧被压缩的最大距离为l,从赛车加速到离开弹簧,由动能定理得:fl1-mg(l1+ 2l)=0-mv2 (3分)解得:l=0.5m
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