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文档简介
1、广东省茂名市云潭第一高级中学2021年高三物理期末试题含解析一、 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. (多选)如图所示,把一个木块a放在足够长的木板b上,长木板b放在光滑的水平面上,在恒力f作用下,稳定后长木板b以速度v匀速运动,水平弹簧秤的示数为t.下列说法正确的是 a木块a受到的滑动摩擦力的大小等于tb木块a受到的滑动摩擦力的大小等于fc若长木板b以3v的速度匀速运动时,木块a受到的摩擦力的大小等于3td若长木板b以2v的速度匀速运动时,木块a受到的摩擦力的大小仍等于t参考答案:abd2. 通过一阻值r=100的电阻的交变电流如图所示,其
2、周期为1s.电阻两端电压的有效值为a12v b4v c15v d8v参考答案:b3. (多选)某同学在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,计算结果明显偏大,可能是由于( )(a)油酸未完全散开(b)油酸中含有大量酒精(c)计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格(d)求每滴油酸体积时,1 ml的溶液的滴数多记了10滴参考答案:a c 4. 在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道,然后在q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道。则
3、; a. 该卫星的发射速度必定大于11.2km/sb. 卫星在同步轨道上的运行速度大于7.9km/sc. 在轨道上,卫星在p点的速度大于在q点的速度d. 卫星在q点通过加速实现由轨道进入轨道参考答案:cd11.2km/s是卫星脱离地球束缚的
4、发射速度,而地球同步卫星仍然绕地球运动,所以该卫星的发射速度必定小于11.2 km/s。故a错误。根据开普勒第三定律,知卫星轨道的半长轴越大,运行周期越大,则卫星在椭圆轨道i上的运行周期小于在轨道上运行的周期。故b错误。在轨道i上,p点是近地点,q点是远地点,则卫星在p点的速度大于在q点的速度。故c错误。从椭圆轨道到同步轨道,卫星在q点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力。故d正确。故选d。点睛:本题要求同学们理解第二宇宙速度的意义,掌握开普勒定律卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系
5、确定5. (多选题)对下列各图蕴含的信息理解正确的是a图甲的重力质量图像说明同一地点的重力加速度相同b图乙的位移时间图像表示该物体受力平衡c图丙的重力势能时间图像表示该物体克服重力做功d图丁的速度时间图像表示该物体的合力随时间增大参考答案:ab二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距 4 cm,b、c相距10 cm,ab与电场线平行,bc与电场线成60°角将一个带电荷量为+2×10-8 c 的电荷从a点移到b点时,电场力做功为4×10-6 j则a、b间电势差为_v,匀强电场的电场强度大小为_v/m,
6、a、c间电势差为_v。参考答案:7. 一个质量为m=3kg的木板与一个轻弹簧相连,在木板的上方有一质量m为2kg的物块,若在物块上施加一竖直向下的外力f,此时木板和物块一起处于静止状态,如图所示。突然撤去外力,木板和物块一起向上运动0.2m时,物块恰好与木板分离,此时木板的速度为4m/s,则物块和木板分离时弹簧的弹力为_ n,木板和物块一起向上运动,直至分离的过程中,弹簧弹力做的功为_j。参考答案: n;
7、; j。8. (3分)某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00s第一次听到回声,又经过0.50s再次听到回声,已知声速为340m/s,则两峭壁间距离为_。 参考答案: 答案:425m 9. 一列简谐波在t=0.8s时的图象如图甲所示,其x=0处质点的振动图象如图乙所示,由图象可知:简谐波沿x轴 方向传播(填“正”或“负”),波速为
8、 ms,t=10.0s时刻,x=4m处质点的位移是 m参考答案:10. 图甲为某实验小组测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边安装一个改装了的电火花计时器,电火花计时器的打点时间间隔是t。 下面是该实验的实验步骤: i使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触;&
9、#160; :启动电动机,使圆形卡纸转动起来; 接通电火花计时器的电源,使它正常工作; 关闭电动机,拆除电火花计时器。研究卡纸上留下n个点的一段痕迹,如图乙所示,写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值。
10、0; 要得到角速度的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是 a秒表 b游标卡尺 c圆规
11、; d量角器 写出的表达式为 ,表达式中各个物理量的含义是:
12、; 。为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动。则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示。这对测量结果 (选填“有影响”或“没有影响”),理由是:有 &
13、#160; 。参考答案:11. (4分)沿平直公路作匀变速直线运动的汽车,通过连续、三根电线杆之间间隔所用的时间分别是和,已知相邻两电线杆间距为,则汽车的加速度为 。参考答案: 答案:12. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为2 s,t0时刻的波形如图所示该列波的波速是_ _m/s;质点a平衡位置的坐标xa2.5 m,再经_
14、0; _s它第一次经过平衡位置向y轴正方向运动参考答案:2 m/s(2分) 0.25 s.13. 一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示图甲中某质点的振动图象如图乙所示质点n的振幅是 m,振动周期为 s,图乙表示质点 (从质点k、l、m、n中选填)的振动图象该波的波速为
15、60; ms参考答案:0.8 4 l 0.5由甲图知,质点n的振幅是a=0.8m由甲图得到波长为2m,由乙图得到周期为4s,故波速;由乙图判断可知t=0时刻质点处于平衡位置且向上振动,在甲图上,由于波沿x轴正方向传播,运用波形平移法可知l点处于平衡位置且向上振动,所以乙图是l的振动图象。三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计2
16、2分14. 如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为h;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为s,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为t0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。 开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中
17、的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为t1,压强为p1,根据查理定律有根据力的平衡条件有联立式可得此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为t2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为v1和v2。根据盖吕萨克定律有式中v1=shv2=s(h+h)联立式解得从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。15. (6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已
18、知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。 关于汽缸内气体,下列说法正确的是 。a单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少b所有分子的速率都增加c分子平均动能增大d对外做功,内能减少设活塞横截面积为s,外界大气压强为p0,电热丝热功率为p,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:()汽缸内气体压强的大小;()t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:ac(2分);(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (3)一静止的质量为m的铀
19、核()发生衰变转变成钍核(th),放出的粒子速度为v0、质量为m写出衰变方程;求出衰变后钍的速度大小参考答案:设钍核的反冲速度大小为v,由动量守恒定律,得:0=mv0(mm)v v=故答案为:(1)bd (2)= (3)v=17. 如图所示,xoy平面内存在沿y轴正方向的匀强电场。一个质量为m,带电荷量为+q的粒子从坐标原点o以速度v0沿x轴正方向开始运动。当它经过图中虚线上的m(2a,a)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间后进人一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),又从虚线上的某一位置n处沿y轴负方向运动并再次经过m点。
20、已知磁场方向垂直xoy平面(纸面)向里,磁感应强度大小为b,不计粒子的重力。试求:(1)电场强度的大小; (2)n点的坐标; (3)矩形磁场的最小面积。参考答案:18. 如图甲,水平地面上有一个轻质弹簧自然伸长,左端固定在墙面上,右端位于o点。地面右端m紧靠传送装置,其上表面与地面在同一水平面。传送装置在半径为r、角速度为的轮a带动下沿图示方向传动。在弹性限度范围内,将小物块p1往左压缩弹簧到压缩量为x时释放,p1滑至m点时静止,其速度图像如图乙所示(虚线0q为图线在原点的切线,bc段为直线)。之后,物块p2在传送装置上与m距离为l的
21、位置静止释放,p1、p2碰撞后粘在一起。已知p1、p2质量均为m,与传送装置、水平地面的动摩擦因数均为,m、n距离为,重力加速度为g 。(1)求弹簧的劲度系数k以及o、m的距离s。(2)要使p1、p2碰撞后的结合体p能回到o点,求l的取值范围以及p回到o点时的速度大小v与l的关系表达式。参考答案:解:(1)由图乙知,刚释放弹簧时,p1具有的加速度为 1 由胡克定律得此时弹簧弹力为 &
22、#160; 2 由牛顿第二定律得 3 解得弹簧的劲度系数为
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