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文档简介
1、四川省成都市沿江乡中学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. 在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的A. 2倍 B. 4倍 C. 6倍 D. 8倍参考答案:A试题分析 本题考查平抛运动规律、机械能守恒定律及其相关的知识点。解析 设甲球落至斜面时的速率为v1,乙落至斜面时的速率为v2,由平抛运动规律,x=vt,y=gt2,设斜面倾角为,由几何关系,tan=y/x,小球由抛出到落至斜面,由机械能守恒定律, mv2+mgy=mv12,联立解得:v1=
2、v,即落至斜面时的速率与抛出时的速率成正比。同理可得,v2=v/2,所以甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时的速率的2倍,选项A正确。点睛 此题将平抛运动、斜面模型、机械能守恒定律有机融合,综合性强。对于小球在斜面上的平抛运动,一般利用平抛运动规律和几何关系列方程解答。2. (多选)图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,?为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是 A线圈转动的角速度为50rad/sB电流表的示数为10AC0.01s时线圈平面与磁感线平行
3、D0.02s时电阻R中电流的方向自左向右参考答案:BCD3. (多选)如图所示,小木块P和长木板Q叠放后静置于光滑水平面上。P、Q的接触面是粗糙的。用足够大的水平力F拉Q,P、Q间有相对滑动。在P从Q左端滑落以前,关于水平力F的下列说法中正确的是AF做的功大于P、Q动能增量之和 BF做的功等于P、Q动能增量之和CF的冲量大于P、Q动量增量之和 DF的冲量等于P、Q动量增量之和参考答案:AD4. (单选)具有天然放射性的90号元素钍的同位素钍232经过一系列衰变和衰变之后,变成稳定的82号元素铅208。下列判断中正确的是 A.钍核比铅核多24个质子 B.钍核比铅核多16个中子C.这一系列衰变过程
4、中共释放出4个粒子和6个粒子D.这一系列衰变过程中共发生了6次衰变和6次衰变参考答案:B5. 如图所示,在一个匀强电场(图中未画出)中有一个四边形ABCD,其中,M为AD的中点,N为BC的中点一个带正电的粒子从A点移动到B点,电场力做功为WAB=2.010-9J;将该粒子从D点移动到C点,电场力做功为WDC=4.0l0-9J则以下分析正确的是A若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功为WMN=3.010-9JB若将该粒子从点M移动到N点,电场力做功WMN有可能大于4.0l0-9JC若A、B之间的距离为lcm,粒子的电量为210-7C,该电场的场强一定是E=1V/mD若粒子的电量为210-9C,则
5、A、B之间的电势差为1V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. 有组同学设计了一个如图所示的测温装置,C为测温泡,用玻璃管与水银气压计相连,气压计A、B两管内的水银面在同一水平面上,气压计A、B两管的下端通过软管相连且充满水银(图中涂黑部分)。在A管上画上刻度测温时调节B管的高度使A管中的液面位置保持在a处,此时根据A、B两管水银面的高度差就能知道测温泡所处环境的温度。假设该测温装置在制定刻度时候的大气压为76cmHg,测温泡所处环境的温度为30OC。(1)当测温泡放入较低温度的液体中,即测温泡中气体温度降低时,为使水银气压计A管中的液面位置保持在a处,则水银气压
6、计的B管应向_(填“上”或“下”)移动;(2)该温度计的刻度是_(填“均匀”或“不均匀”,及“温度上高下低”或,“温度上低下高”(3)该温度计存在的缺陷之一,当天气变化引起大气压强变大,而环境温度仍为30OC,温度计上30OC的刻度应该如何调整_。参考答案:(1)下(2分) (2)均匀的(1分),温度上高下低(1分)(3)30OC的刻度应向上平移7. (4分)物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是 m,能说明物体内分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有 (举一例即可)。在两分子间的距离由r0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是 (填
7、“逐渐增大”、“逐渐减小”、“先增大后减小”、“先减小后增大”)。参考答案:10-10(1分);布朗运动(或扩散现象)(2分);先增大后减小(1分)8. 小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,()若hR,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)()若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)()若h2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律专题:机械能守恒定律应用专题分析:小球恰好能通过圆弧轨道最高
8、点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有: mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得: mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h2.5R时,小球不能通过圆形轨道最高点,若hR,小球不能通过圆形轨道最高点;若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;若h2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点故答案为:不能;不能;不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度对于光滑轨道,首先考虑能否运用机械
9、能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解9. 一位同学受到“研究平抛运动”昀实验启示,他想用如图所示的装置来验证动量守恒定律:一光滑水平台上,等大的甲、乙两小球间有一根被压缩的轻质弹簧,弹簧的原长较短。当弹簧突然释放后,两个小球被弹簧弹射,分别落在水平地面上的P、Q两点,然后该同学进行了下列物理量的测量:A用天平测出甲、乙两个小球的质量分别是m1、m2B用米尺测出甲、乙两个小球的落地点与平台边缘的水平距离分别为s1、s2C用米尺测出平台离地面的高度h(1)上面的三个步骤中,你认为不必要的步骤有_(填序号)。(2)根据需要选用上面A、B、C三个步骤中的物理量来表示,只要满足关系式_,则说明弹簧弹射
10、小球的过程中动量守恒。参考答案: (1). C (2). m1 s1 ? m2 s2【详解】(1)两球均做平抛运动,因高度相同,则时间相同;要验证的表达式:m1v1-m2v2=0,即,即m1 s1 ? m2 s2,故不需要测量平台离地面的高度h,即不必要的步骤有C;(2)只要满足关系式m1 s1 ? m2 s2,则说明弹簧弹射小球的过程中动量守恒。10. 人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装
11、置来间接测量物体的质量,如图所示,A时带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B时待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。 (1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示_; _。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m_(3)由于在太空中受到条件限制,只能把该装置放在如图所示的粗糙的水平桌上进行操作,则该操作对该实验结果_(填“有”或“无”)影响,因为_参考答案:(1) 不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次
12、全振动时间的最多给2分)(2) (2分)(3) 无 (1分) 物体与支持面之间没有摩擦力,弹簧振子的周期不变。(3分)11. 发生衰变有多种可能性。其中的一种可能是,先衰变成,再经一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成和最后都衰变成,衰变路径如图所示,则由图可知:四个过程中 是衰变; 是衰变。参考答案:,放出的粒子质量数减少4,是衰变;放出的粒子质量数不变,是衰变。12. 如图所示,A、B两滑环分别套在间距为1m的光滑水平细杆上,A和B的质量之比为13,用一自然长度为1m的轻弹簧将两环相连,在 A环上作用一沿杆方向的、大小为20N的拉力F,当两环都沿杆以相同的加速度a运动时,弹簧与
13、杆夹角为53。(cos53=0.6)则弹簧的劲度系数为_N/m。若突然撤去拉力F,在撤去拉力F的瞬间,A的加速度为a,a与a大小之比为 。参考答案:100 N/m。 3:113. 一降压变压器输入电压的最大值是220 V,另有负载电阻R,当R接在20 V的直流电源上时消耗的功率为P,若把它接到该变压器的副线圈上时消耗功率为P2,则此变压器原、副线圈的匝数比=_。参考答案:11:l三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,一弹丸从离地高度H=1. 95 m 的A点以=8.0 m/s的初速度水平射出,恰以 平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处 的一木块中,并立即与
14、术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15. (简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R现将A、B两环从图示位置静止释放重力加速度为g求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底
15、部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(hR)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,
16、A环离开底部的最大高度为h2如图所示整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh+2mg(h+2R),解得:h=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态。另一质量与B相同滑块A,从导轨上的P点以某一初速度向B滑行,当A滑过距离时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连。已知最后A恰好返回出发点P并停止
17、。滑块A和B与导轨的滑动摩擦因数都为,运动过程中弹簧最大形变量为,求A从P出发时的初速度。参考答案:令A、B质量均为m,A刚接触B时速度为v1(碰前),由动能关系,有A、B碰撞过程中动量守恒,令碰后A、B共同运动的速度为v2,有mv1=2mv2碰后A、B先一起向左运动,接着A、B一起被弹回,在弹簧恢复到原长时,设A、B的共同速度为v3,在这过程中,弹簧势能始末两态都为零此后A、B开始分离,A单独向右滑到P点停下,由功能关系有由以上各式解得17. 在如图所示的光滑水平面上,小明站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱最终以速度v向右匀速运动已知木箱的质量为m,人与车的质量为2m,木箱运动一段时间后与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹回来后被小明接住求: 推出木箱后小明和小车一起运动的速度v1的大小;小明接住木箱后三者一起运动的速度v2的大小参考答案:见解析(2)解:取向左为正方向,由动量守恒定律有0=2mv1- mv(2分)得(1分)小明接木箱的过程中动量
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