四川省绵阳市青莲职业中学高三物理下学期期末试题含解析_第1页
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文档简介

1、四川省绵阳市青莲职业中学高三物理下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. 为研究平抛运动的规律,某同学使小球沿课桌面水平飞出,用具有摄像功能的数码照相机来拍摄小球做平抛运动的录像(每秒25帧照片),并将小球运动的照片按帧打印出来请问:他大约可以得到几帧小球正在空中运动的照片()A5帧B10帧C15帧D20帧参考答案:B【考点】平抛运动【分析】小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,课桌的高度约为0.8m,求出小球运动的时间即可求解【解答】解:小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,课桌的高度约为0.8m根据h=gt2得:t=0.4s又

2、因为每秒25帧照片,所以0.4s将拍到n=25=10帧故选:B2. (单选)某同学为估测一教学楼的总高度,在楼顶将一直径为2cm的钢球由静止释放,测得通过安装在地面的光电门数字计时器的时间为0.001s,由此可知教学楼的总高度约为(不计空气阻力,重力加速度取10m/s2) A10m B20m C30m D40m参考答案:B 解析:由图可知AB的长度为2cm,即0.02m,曝光时间为 s,所以AB段的平均速度的大小为: =20m/s,由于时间极短,故A点对应时刻的瞬时速度近似为20m/s,由自由落体的速度位移的关系式 v2=2gh可得:h= =20m故B正确故选:B 3. 下列有关实验的描述中,

3、正确的是 A在“验证力的平行四边形定则”实验中,用两弹簧秤同时拉细绳时,细绳之间的夹角应为90 B在“探究弹簧弹力与其伸长量”关系的实验中,作出弹力和弹簧长度的图象也能求出弹簧的劲度系数 C在“恒力做功与动能改变的关系”的实验中,放小车的长木板应该尽量使其水平 D在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须由求出打某点时纸带的速度参考答案:B4. 酒精测试仪的工作原理如图所示,其中P是半导体型酒精气体传感器,该传感器电阻r的倒数与酒精气体的浓度C成正比,R0为定值电阻。以下关于电压表示数的倒数()与酒精气体浓度的倒数()之间关系的图象,正确的是( )参考答案:A5. “蹦极”是一项刺激的极限运动,一

4、个重为F0的运动员将一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从高处跳下,测得弹性绳的弹力F的大小随时间t的变化图像如图所示。若将蹦极过程视为在竖直方向上的运动,且空气阻力不计,下列说法正确的是( )At1t2时间内运动员处于超重状态Bt3时刻运动员的速度最大Ct1t3时间内运动员受到的弹力冲量和重力冲量大小相等Dt1t5时间内运动员的机械能先减小后增大参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一群氢原子处于量子数n=4能级状态,氢原子的能级图如图所示,氢原子可能发射 种频率的光子;氢原子由量子数n4的能级跃迁到n2的能级时辐射光子的能量是 eV; 用n4的能级跃迁到n2的能级

5、时辐射的光子照射下表中几种金属, 金属能发生光电效应。 几种金属的逸出功金属铯钙镁钛逸出功W/eV1.92.73.74.1参考答案:6 2.55 铯7. 如图所示,某小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3 m的杆将细绳连接在杆右端O点构成支架保持杆在水平方向,按如下步骤操作:测量绳子与水平杆的夹角AOB 对两个传感器进行调零用另一绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器读数取下钩码,移动传感器A改变角重复上述实验步骤,得到表格.

6、F11.0010.5801.002F20.8680.2910.8653060150根据表格A传感器对应的是表中力_(选填“F1”或“F2”)钩码质量为_kg(保留一位有效数字)参考答案:8. 如图为密闭钢瓶中的理想气体分子在两种不同温度下的速率分布情况,可知,一定温度下气体分子的速率呈现 分布规律;T1温度下气体分子的平均动能 (选填“大于”、“等于”或“小于”)T2温度下气体分子的平均动能。参考答案:中间多、两头少;小于试题分析:由图可知,两种温度下气体分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点由于T1时速率较低的气体分子占比例较大,则说明温度下气体分子的平均动能小于温度下气体分子的平均动能

7、考点:考查了分子平均动能【名师点睛】要注意明确分子平均动能为统计规律,温度升高时并不是所有分子的速率均增大,同时注意图象的性质,能明确如何判断分子平均速率的变化和温度的变化9. 某半导体激光器发射频率为1014HZ的激光,激光器的功率为5.010-3W。普朗克常量h6.6310-34Js,该激光器每秒发出的光子数为_。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.54x101610. (3分)如图所示是光从介质 1 进入介质 2 的折射情况,根据光路图可知:两种介质相比较,介质 1 是 介质,介质 2 是 介质;光在介质中的波长1 2 (选填“”、“=” 或 “”、“ = ” 或 “ ”)。参考答案:

8、光密,光疏,=11. 如图所示,自耦变压器输入端A、B接交流稳压电源,其电压有效值UAB100V,R040W,当滑动片处于线圈中点位置时,C、D两端电压的有效值UCD为 V,通过电阻R0的电流有效值为 A。参考答案:答案:200,5解析:自耦变压器的原副线圈在一起,由题可知,原线圈的匝数为副线圈匝数的一半。理想变压器的变压比为,所以。根据部分电路欧姆定律有。12. 如图所示,质量为m的物块从高h的斜面顶端由静止开始滑下,最后停止在水平面上B点。若物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面滑下,则停止在水平面的上C点,已知AB=BC,则物块在斜面上克服阻力做的功为_。(设物块经过斜面与水平面交接点处无能量

9、损失)。参考答案:mgh-1/2mv22 13. 如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体 (填“吸收”或“放出”)热量 J。参考答案:吸收(2分)260J三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (2014秋?乐陵市校级月考)如图所示,是两位同学在研究“验证力的平行四边形定则”时所得到的实验结果,若F的作用效果与F1、F2共同作用效果相同,则尊重实验事实的结果为()参考答案:A考点:验证力的平行四边形定则解:由于误差的存在用平行四边形定则求出的

10、合力可以与橡皮条拉力的方向有偏差,但用一只弹簧测力计拉结点的拉力即F与橡皮条拉力一定在同一直线上,F1和F2的合力理论值一定在平行四边形的对角线上,故A符合实验事实故选:A15. 在验证机械能守恒实验中,某同学利用图中器材进行实验,正确的完成实验操作后,得到一条点迹清晰的纸带,如图所示.在实验数据处理中,某同学取A、B两点来验证,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,g取9.8m/s2,测量结果记录在下面的表格中项目x1(cm)A点速度(m/s)x2(cm)B点速度(m/s)AB两点间距离(cm)数据3.920.9812.8050. 00观察纸带,可知连接重物的夹子应夹在纸带的 端(填“左”或

11、“右”);在表格中,填写“B点速度”;若重物和夹子的总质量为0.6kg,那么在打A、B两点的过程中,动能的增加量为 J,重力势能减少量为 J(结果保留3位有效数字).参考答案:左;(4分)3.20,(或3.2)(4分)2.78,2.94(各3分);四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 质量为的足够长平板车上表面水平,原来静止在光滑水平面上,平板车左端静止着一块质量为的物体,一颗质量为的子弹以的速度水平瞬间射穿后,速度变为,如果 、之间的动摩擦因数为0.5,求:(取)求平板车的最大速度;物体相对平板车的位移。参考答案:解:取方向为正方向 子弹与物体A相互作用过程满足动量守恒: 2分物体A与

12、物体B互作用过程满足动量守恒: 2分解得 1分(全过程程用动量定理也可)物体A与物体B互作作用过程满足能量守恒 2分 2分 解得 17. 科学研究中经常利用电场、磁场来改变带电微粒的运动状态。如图甲所示,处有一个带电微粒源可以水平向右发射质量,电荷量,速度的带正电的微粒。N处有一个竖直放置的荧光屏,微粒源正对着荧光屏的正中央O点,二者间距离L=12cm。在荧光屏上以O点为原点,以垂直于纸面向里为轴正方向,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系,每个方格的边长均为1cm,图乙所示为荧光屏的一部分(逆着微粒运动方向看)。在微粒源与荧光屏之间可以施加范围足够大的匀强电场、匀强磁场。忽略空气阻力的影响及

13、微粒间的相互作用,g取10m/s2.若微粒源与荧光屏之间只存在水平向右的匀强电场,电场强度E=32V/m,求带电微粒打在荧光屏上的位置坐标; 若微粒源与荧光屏之间同时存在匀强电场与匀强磁场a当电场与磁场方向均竖直向上,电场强度E=20V/m,带电微粒打在荧光屏上的P点,其坐标为(-4cm,0),求磁感应强度B的大小; b当电场与磁场的大小和方向均可以调整,为使带电微粒打在荧光屏的正中央,请你提出两种方法并说明微粒的运动情况。参考答案:(1) (2)a. b.见解析(1)根据已知可知,带点微粒在指向荧光屏中央的方向上做匀变速直线运动,设经过时间打到荧光屏上,由位移公式有,由牛顿第二定律有解得带电微粒在y轴的负半轴上做自由落体运动,下落高度所以微粒打在荧光屏上的位置坐标是(0,-5cm)(2)a. 根据题意知,重力与电场力平衡,粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动从y轴的正方向向负方向看,带电的微粒的运动轨迹如图所示,假设微粒在轨道半径为R,则根据几何关系有,解得根据洛伦兹力充当向心力,

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