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文档简介

1、广东省梅州市中行中学高三物理下学期期末试卷含解析一、 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. 关于摩擦力与弹力,下列说法中正确的是 A、两物体间有弹力作用时,物体间一定也有摩擦力 B、两物体间有摩擦力作用时,物体间一定也有弹力 C、两个物体间的弹力和摩擦力的方向总是相互垂直的 D、受到滑动摩擦力的物体一定是运动的,受到静摩擦力的物体一定是静止的参考答案:BC2. 下列说法正确的是 A液体的分子势能与液体的体积无关B为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管C从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的D扩散现象可以在液体、气

2、体中进行,不能在固体中发生参考答案:BC3. (单选)如图所示,在斜面上O点先后以0和20的速度水平抛出A、B两小球,则从抛出至第一次着地,两小球的水平位移大小之比不可能为( )A. 1 :2 B. 1 :3 C. 1 :4 D. 1 :5参考答案:D解:当A、B两个小球都能落到水平面上时,由于两者的下落高度相同,运动的时间相同,则水平位移之比为初速度之比,为1:2当A、B都落在斜面的时候,它们的竖直位移和水平位移的比值即为斜面夹角的正切值,则,则时间可知时间之比为1:2,则水平位移大小之比为1:4当只有A落在斜面上的时候,A、B水平位移之比在1:4和1:2之间,故A、B、C正确,D错误本题选

3、不可能的,故选D4. (单选)如图所示,两根轻弹簧AC和BD,它们的劲度系数分别为k1和k2,它们的C、D端分别固定在质量为m的物体上, A、B端分别固定在支架和正下方地面上,当物体m静止时,上方的弹簧处于原长;若将物体的质量变为3m,仍在弹簧的弹性限度内,当物体再次静止时,其相对第一次静止时位置下降了 ABCD第卷 (非选择题,共60分)参考答案:C5. 如图所示,用绳1和绳2拴住一个小球,绳1与水平面有一夹角,绳2是水平的,整个装置处于静止状态当小车从静止开始向右做加速运动时,小球相对于小车仍保持静止,则绳1的拉力F1、绳2的拉力F2与小车静止时相比 AF1变大,F2不变 BF1不变,F2

4、变小 CF1变大,F2变小 DF1变大,F2变大参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,经0.6s,质点a第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为 m/s,质点b第一次出现在波峰的时刻为 s,从该时刻起,质点a的振动方程为 cm参考答案:5;1;y=5sint【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系【分析】利用质点带动法判断a点此刻的振动方向,根据第一次到达波峰的时间求周期,读出波长,即可求得波速波在同一均匀介质中匀速传播图示时刻x=3m处波峰传到b点处时,质点b第一次到达波峰位置,由公式t=求出质点b第一次

5、出现在波峰的时刻读出振幅A,由y=Asint写出质点a的振动方程【解答】解:因为a第一次到波峰的时间为 T=0.6s,则得周期 T=0.8s由图知波长=4m,波速为 v=m/s=5m/s图示时刻x=3m处波峰传到b点处时,质点b第一次到达波峰位置,则质点b第一次出现在波峰的时刻为 t=s=1s波沿x轴正方向传播,此刻a质点向下振动,则质点a的振动方程为 y=Asint=5sint cm=5sint cm故答案为:5;1;y=5sint7. (多选题)一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其V-T图象如图所示,pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列判

6、断正确的是 。(填写正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) A过程ab中气体一定吸热 Bpc=pbpaC过程bc中分子势能不断增大D过程bc中每一个分子的速率都减小E过程ca中气体吸收的热量等于对外做的功参考答案:ABE【知识点】理想气体状态方程 解析:A、由a到b,气体做等容变化,根据 ,温度升高、内能增大,故气体一定吸热,故A正确;B、从b到c做的是等压变化,故pc=pb,a到b为等容变化,温度升高,压强变大pbpa,故B正确;C、气体没有分子势能,故C错;D、b到c,温度降低,分子平均动能降低,平均速率减小,但不是每一个分子的速率

7、都减小,故D错误;E、c到a,气体等温变化根据,气体吸收的热量等于对外做的功,故E正确,故选ABE【思路点拨】由a到b做的是等容变化,从b到c做的是等压变化,从c到a做的是等温变化,根据热力学定律和理想气体状态方程求解各部分的温度,从而判断分子动能和吸热、放热情况。8. 某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A BC D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点

8、,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度,测出小车的质量;然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度,测出小车和砝码的总质量:再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出、。每次实验中,都将小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,目的是_;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是_。某次实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的_;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是_。参考答案:小车获得相同的动能(弹簧对小车做功相同)(1分

9、);垫高木板固定打点计时器的一端,使小车连同纸带一起在木板上匀速运动(平衡摩擦力)9. 如图所示,带电量分别为4q和-q的小球A、B固定在水平放置的光滑绝缘细杆上,相距为d。若杆上套一带电小环C(图上未画),带电体A、B和C均可视为点电荷。则小环C的平衡位置为 ;将小环拉离平衡位置一小位移x(x小于d)后静止释放,则小环C 回到平衡位置。(选填“能” “不能” 或“不一定”)参考答案:在AB连线的延长线上距离B为d处,不一定10. 如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻,当滑动变阻器R1的阻值调为后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是 A接通电键S后,A、B间

10、电路消耗的电功率仍为W则参考答案:0.5;11. 三块质量均为m的相同物块叠放在水平面上,如图所示已知各接触面间的动摩擦因数均为(1)现有一水平力F作用在最底下的物块上,使之从上面两物块下抽出,则F必须大于_(2)若水平力F作用在中间的物块上使它从上、下两物块中抽出,则F必须大于_参考答案: 答案:(1)6 mg;(2)4 mg12. 为了测量自制遥控赛车的额定功率,某兴趣小组让赛车拖着纸带在水平地面上沿直线运动并用打点计时器(电源频率50( Hz)记录运动情况。起动打点汁时器,使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度继续运动一段距离后关闭赛车发动机,让其向前滑行直至停止。下图的纸带为一次实验

11、中,关闭赛车发动机前后一段时间内打出的,已知赛车质量为07 kg则赛车行驶的最大速度为 m/s;滑行时的加速度为 m/s2:额定功率为 W。(保留三位有效数字)参考答案: 13. 1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现_。图中A为放射源发出的射线,银箔的作用是吸收_。参考答案:质子, 粒子三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 物理兴趣小组想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数实验装置如图甲所示,一端装有定滑轮的表面粗糙的长木板固定在水平实验台上,木板上有一滑块,滑块右端固定一个轻小动滑轮,轻绳的一端与固定在墙上的拉力传感器相连,另一端

12、绕过动滑轮和定滑轮,与沙桶相连放开沙桶,滑块在长木板上做匀加速直线运动实验时,滑块加速运动,固定在长直木板上的加速度传感器可读出滑块的加速度a,拉力传感器可读出绳上的拉力F逐渐往沙桶中添加沙,重复实验以F为纵轴、以a为横轴,得到的图象如图乙所示,其直线的截距等于b、斜率等于k重力加速度为g,忽略滑轮与绳之间的摩擦(1)实验中,必要的措施是 A细线必须与长木板平行B必须测出沙和沙桶的质量C必须测出滑块和动滑轮的质量D必须保证每次都从同一位置释放滑块(2)滑块和长木板之间的动摩擦因数= (如果需要测得其他物理量,要在表达式后面说明该物理量的含义)参考答案:解:(1)A、为保证拉力为F,故细线必须与

13、长木板平行,否则是其水平方向的分力,故A正确B、跟据题意,拉力通过传感器读出,不必测量沙和沙桶的质量,故B错误C、由牛顿第二定律可得2Ff=ma,即F=a+结合乙图,可求出滑块和动滑轮的质量,故C错误D、传感器的读数不受位置影响,故D错误故选:A(2)滑块受到的拉力F为拉力传感器示数的两倍,即:T=2F滑块受到的摩擦力为:f=mg由牛顿第二定律可得:Tf=ma解得力F与加速度a的函数关系式为:F=a+由图象所给信息可得图象斜率为:k=截距为:b=解得:=故答案为:(1)A(2)15. 某学习小组为了测小电动机的内阻,进行了如下的实验: 测得滑块的质量为5.0 kg ; 将滑块、打点计时器和纸带

14、安装在水平桌面上,如图甲所示; 接通打点计时器(其打点周期为0.02s); 电动机以额定功率通过水平细绳牵引滑块运动,达到最大速度时,输入电动机电流为0.5A,电动机两端电压为36V,一段时间后关闭电源并立即制动电动机,待滑块静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中所受的阻力恒定)。在关闭电源前后,打点计时器在纸带上打出的部分点迹如图乙所示。请你分析纸带的数据,回答下列问题:(计算结果保留二位有效数字)、该滑块达到的最大速度为_m/s ;、关闭电源后,滑块运动的加速度大小为_m/s2 ;、该电动机的内阻为_ 。参考答案:、1.5 m/s(2分) 、2.0 m/s2(3分) 、12四、计算题:

15、本题共3小题,共计47分16. 如图,竖直平面内有一直角坐标系xOy,在x0的区域内有一倾角为45的绝缘光滑斜面,斜面末端O处用一极小的平滑曲面连接,恰能使斜面末端水平在x0的广泛区域内存在正交的匀强磁场和匀强电场,磁场垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B;电场沿竖直方向,场强大小为E电荷量为q的带电小球从绝缘光滑斜面上某点由静止开始下滑,小球经斜面末端O点进入电场和磁场,之后沿圆周运动,垂直于y轴离开电场和磁场,最后垂直打到斜面上求:(1)小球从开始运动到垂直打到斜面上所用时间(2)小球开始下滑的初始位置坐标参考答案:【考点】: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力【专题】: 带电

16、粒子在磁场中的运动专题【分析】: (1)画出小球运动的轨迹,小球经过三个运动过程:1、由静止开始匀加速运动到斜面末端,由速度公式v0=gsin45t1求出时间的表达式;2、在左侧复合场中做匀速圆周运动,半径为r=,时间t2=;3、y轴离开电场和磁场后做平抛运动,垂直落到斜面时,v0=vytan45=gt3,竖直方向位移为 2ry2=,y2=x2=v0t3,联立解得各段时间,即可求出总时间(2)小球初始位置到斜面末端的距离为 l=,由上求得t1,即可求出位置的坐标: 解:(1)小球运动的轨迹如图初始位置(x1,y1),再次回到斜面的落点位置(x2,y2),小球经时间t1运动到末端的速度为v0,则

17、 t1= 小球在复合场中做匀速圆周运动,则有 mg=qE 轨道半径为 r= 运动时间为 t2= 小球离开电磁场后做平抛运动,经时间t3垂直落到斜面时 v0=vytan45=gt3 2ry2= y2=x2=v0t3,由得, 由得,t2= 由得,故小球从开始运动到垂直打到斜面上所用时间为t=t1+t2+t3=(+)(2)小球初始位置到斜面末端的距离为 l=故 x1=y1=lsin45=答:(1)小球从开始运动到垂直打到斜面上所用时间为(+)(2)小球开始下滑的初始位置坐标(,)17. 汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为0.02(sin=0.02)的长直公路上时,如图所示

18、,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:(1)汽车所能达到的最大速度vm;(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?参考答案:解:(1)汽车在坡路上行驶,所受阻力 Ff=kmg+mgsin=4000N+800N=4800N当汽车加速度为零时,达到的速度最大,此时有 F=Ff时,由发动机的功率 P=F?vm=Ff?vm,所以 vm=m/s=12.5m/s(2)汽车从静止开始,以a=0.6 m/s2匀加速行驶,根据牛顿第二定律得: FFf=ma,所以牵引力 F=ma+kmg+mgsin41030.6 N+4800N=7.2103N保持这一牵引力,当汽车的实际功率等于额定功率时,匀加速运动的速度达到最大,设匀加速行驶的最大速度为vm,则有 vm=m/s=8.33 m/s由运动学规律得:匀加速行驶的时间为:t=s=13.9s 答:(1)汽车所能达到的最大速度vm为12.5m/s(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持13.9s时间【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系;功率、平均功率和瞬时功率【分析】(1)当汽车加速度为零时,

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