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文档简介
1、2021-2022学年辽宁省本溪市第二十六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. 下列说法正确的是 A若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小B一束光照射到某金属上不能发生光电效应,增大光强便可能发生光电效应C核反应前后的总质量一般会发生变化,但总质量数一定相等D在、这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强参考答案:CD2. 如图所示,光滑轨道MO和ON底端对接且ON=2MO,M、N两点高度相同。小球自M点由静止自由滚下,忽略小球经过O点时的机械能损失,以v、s、a、Ek分别表示小球的速度、位移、加速度和动能
2、四个物理量的大小。下列图象中能正确反映小球自M点到N点运动过程的是 ( ) A B C D参考答案:A3. 实验室可做“声波碎杯”的实验。用手指轻弹一只酒杯,可以听到清脆的声音,测得这声音的频率为500Hz。将这只酒杯放在大功率的声波发生器前,通过调节发出的声波,使酒杯碎掉,较好的调节方法是A将声波发生器的功率调到很大 B将声波的频率调到很高C同时增大声波的频率和功率 D将声波的频率调到500Hz参考答案: D4. 如图所示,内壁光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m、带电荷量为q的小滑块,静止于P点,整个装置处于沿水平方向的匀强电场中设滑块所受支持力为N,OP与水平方向的夹角为角
3、下列关系正确的是()AqE=BqE=mgtanCN=DN=mgtan参考答案:A【考点】电场强度;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用【专题】电场力与电势的性质专题【分析】物体处于平衡状态,对物体受力分析,根据共点力平衡条件,可求出支持力和电场力【解答】解:对小滑块受力分析,受水平向右的电场力F、重力G、支持力N、根据三力平衡条件,将F和重力G合成,如图所示,由几何关系可得:F=Eq=N=,所以只有A正确故选A5. 一个重50N的物体,在光滑的水平面上以3m/s的速度作匀速直线运动,这个物体受到的水平力应为( )A0 B50N C15N D5N参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,
4、每小题2分,共计16分6. (5分)裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核为燃料的反应堆中,当俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:反应方程下方的数字中子及有关原子的静止质量(以原子质量单位u为单位)。已知1u的质量对应的能量为9.3102MeV,此裂变反应释放出的能量是_MeV。参考答案:答案:1.81027. (4分)居民小区里的楼道灯,采用门电路控制,电路如图所示。白天的时候,即使拍手发出声音,楼道灯也不亮;但是到了晚上,拍手发出声音后,灯就亮了,并采用延时电路,使之亮一段时间后就熄灭。电路中用声控开关,即听到声音后,开关闭合,则应该使用_门电路控制电灯,
5、其中R2是光敏电阻,受光照后电阻减小,R1为定值电阻,S是声控开关,黑夜时R1和R2的大小关系是R1_R2(选填“ ”)。参考答案: 答案:与,8. 如图所示,实线为一列简谐波在t0时刻的波形,虚线表示经过Dt0.2s后它的波形图,已知TDt2T(T表示周期),则这列波传播速度可能值v_;这列波的频率可能值f_。参考答案:向右0.25m/s,向左0.35m/s;向右6.25Hz,向左8.75Hz。9. 有一只家用电熨斗,其电路结构如图(a)所示,图中1、2、3、4是内部4个接线柱,改变内部接线方式可使电熨斗获得低、中、高三个不同的温度挡。图(b)是它的四种不同的连线方式,其中能获得低挡温度的连
6、线方式是图(b)中的 ? ,能获得高挡温度的连线方式是图(b)中的 ? 。参考答案:B,D10. (4分)用200N的拉力将地面上的一个质量为10kg的物体提升10m(重力加速度g取10 m/s2,空气阻力忽略不计),物体被提高后具有的势能为 ,物体被提高后具有的动能为 参考答案:答案:103J,103J11. 若以M表示水的摩尔质量,表示在标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,则在标准状态下体积为V的水蒸气中分子数为N=NA参考答案:在标准状态下体积为V的水蒸气质量m=V,物质的量为,分子数为N=NA;12. 一飞船在某星球表面附近,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,飞船在
7、离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做匀速圆周运动的速率为,已知引力常量为G,则该星球的质量表达式为 。参考答案:由万有引力提供向心力可得,联立可解得13. 某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50 Hz实验的部分步骤如下:在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关 ;改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复的操作。 图是钩码质量为0.03 kg,砝码质量为0
8、.02 kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离s及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置(计算结果保留两外有效数字)在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统, 做正功, 做负功实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中v2=v2-v20),根据图线可获得的结论是 要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和 表1纸带的测量结果参考答案:5. 07(0. 02) 0. 49; 钩砝的重力 小车受摩擦阻力;小车初末速度的平方差与位移成正比 小车的质量;三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计2
9、2分14. 用游标卡尺来测量工件的直径,如图所示.该工件的直径为_厘米参考答案:1.340cm 15. 测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示AB是半径足够大的、光滑的四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C重力加速度为g实验步骤如下:用天平称出物块Q的质量m;测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC的高度h;将物块Q在A点由静止释放,在物块Q落地处标记其落地点D;重复步骤,共做10次;将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C的距离s用实验中的测量量表示:()物块Q到达B点时的动能EkB=mgR;()物块Q到达C
10、点时的动能EkC=;()在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf=;()物块Q与平板P之间的动摩擦因数=参考答案:考点:探究影响摩擦力的大小的因素专题:实验题分析:(1)物块由A到B点过程,由动能定理可以求出物块到达B时的动能;(2)物块离开C点后做平抛运动,由平抛运动的知识可以求出物块在C点的速度,然后求出在C点的动能;(3)由B到C,由动能定理可以求出克服摩擦力所做的功;(4)由功的计算公式可以求出动摩擦因数解答:解:(1)从A到B,由动能定理得:mgR=EKB0,则物块到达B时的动能EKB=mgR;(2)离开C后,物块做平抛运动,水平方向:s=vCt,竖直方向:h=gt2
11、,物块在C点的动能EKC=mvC2,解得:EKC=;(3)由B到C过程中,由动能定理得:Wf=mvC2mvB2,克服摩擦力做的功Wf=;(4)B到C过程中,克服摩擦力做的功:Wf=mgL=,则=;故答案为:(1)mgR;(2);(3);(4)点评:熟练应用动能定理、平抛运动规律、功的计算公式即可正确解题四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 静电喷漆技术具有效率高、浪费少、质量好、有益于健康等优点,其装置可简化如图。、为水平放置的间距的两块足够大的平行金属板,两板间有方向由指向的匀强电场,场强为。在板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪,油漆喷枪可向各个方向均匀地喷出初速度大小均为的油漆微
12、粒,已知油漆微粒的质量均为、电荷量均为,不计油漆微粒间的相互作用、油漆微粒带电对板间电场和磁场的影响及空气阻力,重力加速度。求:(1)油漆微粒落在板上所形成的图形面积;(2)若让、两板间的电场反向,并在两板间加垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,调节喷枪使油漆微粒只能在纸面内沿各个方向喷出,其它条件不变。板被油漆微粒打中的区域的长度;(3) 在满足(2)的情况下,打中板的油漆微粒中,在磁场中运动的最短时间。参考答案:17. (10分)质量m1.8kg的物体,在水平恒力F作用下由静止开始沿水平面运动,10s末撤去F,其速度图线如图所示,则物体与水平面间的动摩擦因数多大?水平拉力F多大?参考答案
13、:解析:0到10秒内,物体做匀加速直线运动:a1=2m/s2 , F-mg=ma1;10s末撤去F, 物体做匀减速直线运动:a2= -1m/s2 , -mg=ma2;得:F=5.4N,=0.118. 如图甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=5kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移x变化的图象如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为=0.5,g=10m/s2,则:(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?(2)在距出发点什么位置时物体的速度达到最大?(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系分析:(1)当推力F最大时,加速度最大,根据牛顿第二定律求出物体的最大加速度(2)当推力大于摩擦力,物体做加速运动,当推力小于摩擦力,物体做减速运动,可知推力等于摩擦力时,速度最大结合推力与位移的关系式得出速度最大时经历的位移(3)F与位移关系图线围成的面积表示F所做的功,对全过程运用动能定理,抓住动能的变化量为零,求出物体在水平面上运动的最大位移解答:解:(1)由牛顿第二定律:Fmg=ma 当推力F=100N时,物体所受合力最大,加速度最大代入解得 a=(2)由图象可得推力随位移x变化的数值关系为:F=10025x 速
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