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文档简介
1、安徽省铜陵市安平慈济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. 下列关于物理学史实、物理概念和方法的说法中,正确的是()a电动势表征的是电源将电能转化为其他形式的能的本领,在大小上等于非静电力把ic的正电荷在电源内从负极搬运到正极所做的功b伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法c法拉第首先提出了“场”的概念,安培利用电场线、磁感线形象地描述了电场和磁场d利用vt图象与坐标轴围成面积推导位移公式的过程中,用到
2、了等效替代的物理学方法参考答案:b【考点】物理学史【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【解答】解:a、电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,在大小上等于非静电力把1c的正电荷在电源内从负极送到正极所做的功,故a错误;b、伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法,故b正确;c、法拉第首先提出了“场”的概念,并利用电场线、磁感线形象地描述了电场和磁场,故c错误;d、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀
3、速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法,故d错误故选:b2. (多选)下列说法中正确的是()a卢瑟福通过对天然放射现象的研究,提出原子的核式结构学说b氡222的衰变方程是,已知其半衰期约为3.8天,则约经过15.2天,16克氡222衰变后还剩1克c链式反应中,重核裂变时放出的中子可以使裂变不断进行下去d已知中子、质子和氘核的质量分别为mn、mp和md,则氘核的比结合能为(c表示真空中的光速)e对于某种金属,超过其极限频率的入射光强度越弱,所逸出的光电子的最大初动能越小参考答案:考点:原子核的结合能;裂变反应和聚变反应.分析:根据物理学史、半衰期的意义、比结合能的含义及产生光电效应
4、的条件进行解答解答:解:a、卢瑟福通过对粒子散射实验的研究,提出原子的核式结构学说故a错误b、氡222的衰变方程是,已知其半衰期约为t=3.8天,经过15.2天,16克氡222衰变后还剩 m剩=m原=16×g=1g,故b正确c、重核裂变时用中子轰击重核,产生多个中子,中子又会撞击重核,产生更多的中子,使裂变不断进行下去,从而形成链式反应故c正确d、已知中子、质子和氘核的质量分别为mn、mp和md,则氘核的结合能为e=(mn+mpmd)c2,核子数是2,则氘核的比结合能为=故d正确e、对于某种金属,超过其极限频率的入射光能产生光电效应,根据爱因斯坦光电效应方程可知所逸出的光电子的最大初
5、动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关故e错误故选:bcd点评:对于原子物理部分,半衰期、光电效应、核能的计算等是重点,要加强练习,熟练掌握3. (多选题)地球和金星都绕太阳做匀速圆周运动,已知金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离,那么()a地球公转的线速度大于金星公转的线速度b地球公转的角速度大于金星公转的角速度c地球公转的周期大于金星公转的周期d地球公转的加速度小于金星公转的加速度参考答案:cd【考点】万有引力定律及其应用;向心力【分析】万有引力提供向心力,应用万有引力公式求出周期、线速度、加速度与角速度,然后分析答题【解答】解:a、由牛顿第二定律得:,解得,由于,则,故a错误;b、由
6、牛顿第二定律得:,解得,由于,则,故b错误;c、由牛顿第二定律得:,解得:,由于,则,故c正确;d、由牛顿第二定律得:,解得:,由于,则,故d正确;故选:cd4. (单选)如图所示,斜面小车m静止在光滑水平面上,一边紧贴墙壁。若在小车上加一物体m,且m、m相对静止,此时小车的受力个数为a3b4c5d6参考答案:【知识点】物体受力分析。b4【答案解析】b首先对物体进行受力分析:它受到三个力作用,重力、沿斜面向上的摩擦力、垂直斜面向上的支持力。再对车进行受力分析:物体对小车沿斜面向下的摩擦力、垂直斜面向下的压力、地球对它的吸引重力、地面对小车竖直向上的支持力,即四个力作用,故选b答案。【思路点拨】
7、求解本题的关键是采用隔离法分析清物体的受力情况,然后利用牛顿第三定律分析物体对小车的作用力,再分析重力和支持力,就可得出本题的答案。5. (单选题)两个分别带有电荷量q和5q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为f,两小球相互接触后将其固定距离变为r2,则两球间库仑力的大小为( )a b c d参考答案:d二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16
8、分6. 如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图。a为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。c为小车的车轮,b为与c同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮b上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为30cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为vb,(c)图对应的车速为vc。(1)分析两幅图像,可以推知:vb_ vc(选填“>”、“<”、“=”)。(2)根据图(c)标出的数据,求得车速vc =_
9、 km/h。参考答案:<; 18或56.5。7. 在探究加速度与力和质量的关系实验中,用装有沙子的小桶通过细线绕过木板一端的定滑轮来拉动板上的小车做匀加速直线运动,通过改变沙子质量来改变拉力大小。多次实验后根据由纸带求出的加速度与拉力作出图像如图所示,根据图像判断下列说法正确的是( )a、一定没有平衡摩擦力,且小车质量较小b、平衡摩擦力时,木板倾斜程度过大,且小车质量较大c、可能平衡摩擦力时忘记挂上纸带,且沙桶和沙子质量较大d、可能平衡摩擦力不彻底,木板倾斜程度偏小,且沙桶和沙子质量较大参考答
10、案:8. 如图所示,是一列横波在某一时刻的波形图象已知这列波的频率为5hz,此时的质点正向轴正方向振动,由此可知:这列波正在沿轴 (填“正”或“负”)方向传播,波速大小为 m/s.参考答案:负,109. 光电效应和 都证明光具有粒子性, 提出实物粒子也具有波动性参考答案:康普顿效应,德布罗意解:物体在光的照射下
11、发射出电子的现象叫光电效应,根据爱因斯坦光子说的理论可知,光电效应说明了光具有粒子性康普顿效应也揭示了光具有粒子性而德布罗意波长,=,可知,实物粒子具有波动性10. 在画线处写出下列3个演示实验的目的:
12、 ; ; 参考答案:悬挂法测重心;显示微小形变;验证平行四边形法则11. 如图,abcd是一个正方形的匀强磁场区域,经相等加速电压加速后的甲、乙两种带电粒子分别从a、d
13、射入磁场,均从c点射出,已知。则它们的速率 ,它们通过该磁场所用时间 。参考答案: 【答案】12. 如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,a为沿传播方向上的某一质点(该时刻位于平衡位置),该时刻a质点的运动方向是_(选填“向右”、“向左”、“向上”、“向下”)。如果该质点振动的频率为2hz,则此列波的传播速度大小为_m/s。 参考答案:向下 813. 一定质量的理想气体由状态a经状态b变化到状态c的p-v图象如图所示
14、在由状态a变化到状态b的过程中,理想气体的温度 (填“升高”、 “降低”或“不变”)在由状态a变化到状态c的过程中,理想气体吸收的热量 它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高, 等于三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角=37°、表面光滑的斜面,物体a以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体a的正上方,有一物体b以初速度v2=2
15、.4m/s水平抛出,当a上滑到最高点时,恰好被b物体击中a、b均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2求:(1)物体a上滑时的初速度v1;(2)物体a、b间初始位置的高度差h参考答案:(1)物体a上滑时的初速度v1是6m/s(2)物体a、b间初始位置的高度差h是6.8m解:(1)物体a上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsin=ma设物体a滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1at物体b做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移 x=;其水平方向做匀速直线运动,则 x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体b在竖直方向
16、做自由落体运动,则 hb=物体a在竖直方向:ha=如图所示,由几何关系可得:h=ha+hb联立得:h=6.8m答:(1)物体a上滑时的初速度v1是6m/s(2)物体a、b间初始位置的高度差h是6.8m15. 如图为一块直角三棱镜,顶角a为30°一束激光沿平行于bc边的方向射向直角边ab,并从ac边射出,出射光线与ac边夹角也为30°则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:由几何关系得:=a=30°,=90°-30°=60°折射率 激光在棱镜中传播速【点
17、睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键知道光速和折射率的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,匀强磁场b0.1 t,金属棒ab长0.4 m,与框架宽度相同,电阻为 ,框架电阻不计,电阻r12 ,r21 ,当金属棒以5 m/s的速度匀速向左运动时,求:(1)流过金属棒的感应电流多大?(2)若图中电容器c为0.3 f,则充电荷量是多少?参考答案:(1)0.2 a(2)4×108 c试题分析:(1)棒ab产生的电动势为:e=blv=0.1×0.4×5v=0.2v,外电阻为:,通过棒的感应电流为:(2)电容器两板间的电压为:
18、u=ir=0.2×v= v电容器带电量为:q=cu=0.3×10-6×c=4×10-8c考点:法拉第电磁感应定律;电容器17. (10分)如图所示,水平传送带的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小。传送带的运行速度为v0=6m/s,将质量m=1.0kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带a端,传送带长度为l=12.0m,“9”字全高h=0.8m,“9”字上半部分圆弧半径为r=0.2m,滑块与传送带间的动摩擦因数为=0.3,重力加速g=10m/s2,试求: (1)滑块从传送带a端运动到b端所需要的时间;(2)滑块滑到
19、轨道最高点c时对轨道作用力的大小和方向;(3)若滑块从“9”形轨道d点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角=45°的斜面上p点,求p、d两点间的竖直高度 h(保留两位有效数字)。 参考答案:(1)在传送带上加速运动时,由牛顿定律得 (1分)加速到与传送带达到共速所需要的时间
20、 (1分)前2s内的位移 (1分)之后滑块做匀速运动的位移 &
21、#160; 所用的时间,故 (1分)(2)滑块由b到c的过程中动能定理 &
22、#160; (1分) 在c点,轨道对滑块的弹力与其重力的合力为其做圆周运动提供向心力,设轨道对滑块的弹力方向竖直向下,由牛顿第二定律得, (1分)解得方向竖直向下,
23、160; (1分)由牛顿第三定律得,滑块对轨道的压力大小 90n,方向竖直向上。 (1分)(3)滑块从b到d的过程中由动能定理得 (1分)在p点,又,故18. (08年石家庄二中12月月考)(12分)如图所示,质量为m1的物体a经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体b相连,弹簧的劲度系数为k,a、b都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体a,另一端连一轻挂钩,开始时各段绳都处于伸直状态,a上方的一段绳沿竖直方
24、向。现在挂钩上挂一质量为m3的物体c并从静止状态释放,已知它恰好能使b离开地面但不继续上升。已知重力加速度为g。试求: (1)物体c下降的最大距离; (2)物体c下降到速度最大时,地面对b的支持力多大?参考答案:解析:(1)开始时,a、b静止,设弹簧压缩量为x1,由平衡条件得: (2分) 挂c并释放后,c向下运动,a向上运动,设b刚要离地时弹簧伸长量为x2,则有
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