2020-2021学年河南省濮阳市韩张镇实验中学高三物理期末试卷含解析_第1页
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2020-2021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

37v0释放两个完全相同的A、B,A球的初速度方向沿斜面向下,B端。则在两小球从斜面顶端到斜面底端的过程中,下列说法中正确的是()A.两小球到斜面底端时速度相同1.狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状C1.狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状C.运动过程中两小球所受合力的冲量相同分布,距离它r处的磁感应强度大小为B= (k为常数)。磁单极S的磁场分布如图甲所示,QSQSQ附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是D.到斜面底端时两小球重力的功率相同S正上方,如图甲所示QC.S正上方,如图甲所示参考答案:ABC下列说法正确的是()伽利略的理想实验在现实中可以实现C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献参考答案:BD亚里士多德认为:力是维持物体运动的原因,两个不同重量的物体从同一高度下落,重物体下落较快,B物体运动原因的理论,将实际实验现象合理外推,开创了将实验和逻辑推理结合起来的研究方法,由、C错误;伽利略、笛卡尔等科学家对牛顿第一定律的建立做出了贡献,故D正确.

参考答案:B一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系不同半径的小圆弧来代替。如图9甲所示,曲线上A点的曲率圆定义为:在曲线上某一点A和邻近的另外两点分别做一圆,当邻近的另外两点无限接近A点时,此圆的极限位置叫做曲线A点处的曲率圆,其曲率圆半径R叫做A点的曲率半径。现将一物体沿与水平面成θ角的方向以速度v0抛出,如图9乙所示。不计空气阻力,则在其轨迹最高点P处的曲率半径r是( )A. B.C. D.参考答案:物体在其轨迹最高点P物体在其轨迹最高点P处只有水平速度,其水平速度大小为v0cosα,在最高点,把物体的运动看成圆周运动的一部分,物体的重力作为向心力,由向心力的公式得mg=m,所以在其轨迹最高点P处的曲率半径是r= ,故选D.(单选)m2m的小球AB2ll,支架可绕固定轴OOAA.A球的最大速度为2 B.A球速度最大,B球的重力势能最小C.A球速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为45°

验的相关图象,如图11中A、B、C所示。根据坐标轴代表的物理量判断实验的图“斜”表示 ;B实验图象“斜”表示 ;C实验图象“斜”示 。参考答案:D.A,B两球的最大速度之比va:vb=1:27.D.A,B两球的最大速度之比va:vb=1:27.n=4能级状态,氢原子的能级图如图所示,氢原子可能发射n=4n=2的能级时辐射光子的能C 解析:解:由机械能守恒可知,两球总重力势能最小时,二者的动能最大,所以B正确;根据题意知两球的角速度相同,线速度之比为VA:VB=ω?2l:ω?l=2:1D当OA与竖直方向的夹角为θ时,由机械能守恒得:mg?2lcosθ-2mg?l(1-sinθ)=解得:VA2=,由数学知识知,当θ=45°时,sinθ+cosθ有最大值,故选项C是正确的.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分比法、科学假说法、微小量放大法与等效替代法等。请把合适的方法或正确的答案填在相应的空格内。①在“利用打点计时器测速”的实验中,运用 法,可以利用打点计时器打出的带测算出某点的瞬时速度;在“探究互成角度的两个力的合”的实验中,分别用一个力F或两个互成角度的F1、F2,把一个一固定的橡皮筋拉伸到同一位置,则F就是F1和F2的合力,实验原理采用的是 法。在“探究平抛运动的规”的实验中,如图10所示,用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向抛出,同时B球松开,自由下落、B两球同时开始运动,观察到两球同时落地。运用 法,可以判定平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动。②图象法是物理实验中一种重要的研究方法。在研究加速度与外力(质量m一定)的关系、验证机械能守恒定律、探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系三个实验中,某同学正确作出了三个实

量是 eV;用n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子照射下表中几种属, 金属能发生光电效应。金属逸出功W/eV几种金属的逸出功金属逸出功W/eV铯钙镁钛1.92.73.74.1参考答案:6 2.55 铯)用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整▲ 旋钮,使指针指在欧姆刻度“0”处.若选择旋钮“×100 ”位置,指针在刻度盘上停留位置如图所示,所测量电阻的值为 ▲ .参考答案:欧姆调零(2分) 3200(2分)欧姆表使用前首先应进行调零,即将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指在欧姆刻度的“0”处。欧姆表读数一定不要忘记乘以倍率。有一列简谐横波在弹性介质中沿xv=10m/s

若波速v=260m·-,则从t=0时刻起x=2m处的质点第三次运动到波谷所需的时间。刻作为零时刻,质点A刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=m.参考答案:(1)220m/s;(2)【详解】(1)波沿x轴正向传播,由图像可知:λ=4m;在?t时间内:参考答案:2T<t-t<3Tn=2,此时2 1,10.(4分)学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法,如图所解得,示是我们学习过的四个实验。(2)若波速v=260m/s,则在?t=0.05s内传播的距离为其中研究物理问题的思想方法按顺序依次是、、、。x,t=0时刻起x=2m处的质点第三次运动到波谷所需的时间l13.2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会904个氢核(H)转化成一个氦核(He)两个正电子(e)并放出能量.mP1.0073u,αmα4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.5MeV的能量.参考答案:放大、等效、控制变量、放大一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动,开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是 m参考答案:25m如图,一列简谐横波沿xt=0t=0.05s

①写出该热核反应方程: (2)①4H→ He+2e②一次这样的热核反应过程中释放出(2)①4H→ He+2e②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267uΔE=Δmc2=0.0267u×931.5MeV/u=24.87MeV=24.9MeV⑶根据动量守恒定律得:(1)若波沿x⑶根据动量守恒定律得:(1)若波沿x2T<t-t<3T(T2 1解得:14.(8分)一定质量的理想气体由状态A14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A B过程为等压化,B C过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。

参考答案:高压锅一旦安全阀失效,锅内气压过大,锅内温度也随之升高,当温度达到易熔片的熔点炸事故发生。(2)BC(2)BC过程压强变化的微观原因16.如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。y<0的区域(3)没A大小说明原因。BQ,BCQQ、Q的212参考答案:解析:(1)设气体在BVB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在第一象限的空间内有与x轴平行的匀强电场(图中未画出);第四象限有与x轴同方向的匀强电场;第三象限也存在着匀强电场(图中未画出)。一个质量为m、电荷量为q的带电微粒从第一象限的Px轴成θ=30°x轴上的ay<0的区域后开始做匀速直线运动,经y轴上的bx<0的区域后做匀速圆周运动,最后通过x轴上的cOa=Oc。已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计。求:得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故ABBCAB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。E1;带电微粒由P点运动到c点的过程中,其电势能的变化量大小;带电微粒从a点运动到c点所经历的时间。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(6分)出了一个增加易熔片(熔点较低的合金材料)的改进建议。现在生产的高压锅已普遍增加了含有易熔片的出气孔(如图所示),试说明小明建议的物理道理。

参考答案:(1)在第一象限内,带电微粒从静止开始沿Pa做匀加速直线运动,受重力mg和电场力qE1的合力一定沿Pa方向,电场力qE1一定水平向左。 1分所以,在第一象限内E1方向水平向左(或沿x轴负方向)。 1分根据平行四边形定则,有mg=qE1tanθ 1所以,在第一象限内E1方向水平向左(或沿x轴负方向)。 1分根据平行四边形定则,有mg=qE1tanθ 1分解得E1= mg/q 1分(2)带电粒子从a点运动到c点的过程中,速度大小不变,即动能不变,且重力做功为零,所以从a点运动到c点的过程中,电场力对带电粒子做功为零1分由于带电微粒在第四象限内所受合力为零,因此有 qvBcosθ=mg 1分

17.(08168)(13)1-8,A、Bm=1kg,m=2kg.A=2kg.A0.5.BB带电粒子通过a点的水平分速度vx=vcosθ=……1分止,求小车的加速度应为多大?带电粒子在第一象限时的水平加速度ax=qE1/m=g… 1分带电粒子在第一象限运动过程中沿水平方向的位移x=……………0.5分由P点到a点过程中电场力对带电粒子所做的功W电=qE1x=因此带电微粒由P点运动到c点的过程中,电势能的变化量大小………………1分ΔE电=…………0.5分参考答案:(3)在第三象限内,带电微粒由b点到c点受重力mg、电场力qE3和洛仑兹力qvB做匀速圆周动,一定是重力与电场力平衡,所以有qE3=mg 1分设带电微粒做匀速圆周运动的半径为R,根据牛顿第二定律,有 qvB=mv2/R 1分带电微粒做匀速圆周运动的周期

由题意知:A的运动趋势有两种。(1)当A有向下运动的趋势时,设小车的加速度为a,此时绳的拉力为T1带电微粒在第三象限运动的轨迹如图所示,连接bc弦,因Oa=Oc,所以Δabc为等腰三角形,即∠Ocb=∠Oab=30°。过b点做ab的垂线,与x轴交于d点,因∠Oba=60°,所以∠Obd=30°,因此Δbcd为等腰三角形,bc弦的垂直平分线必交于轴上的d点,即d点为圆轨迹的圆心 1分

则对A:F =ma (1)T=……………1分T=……………1分AmAg=uFN+T1 (2)所以带电粒子在第四象限运动的位移xab=Rcotθ=Rt1=……………1分由上述几何关系可知,带电微粒在第三象限做匀速圆周运动转过的圆心角为120°,即转过1/3圆周,b所以带电粒子在第四象限运动的位移xab=Rcotθ=Rt1=……………1分由上述几何关系可知,带电微粒在第三象限做匀速圆周运动转过的圆心角为120°,即转过1/3圆周,b到c的运动时间t2=……………1分因此从a点运动到c点的时间t=t1+t2=+=………………1分1由(1)(2)(3)得:A A mg=umAa1+mBa1A(l)求滑块与斜面间的动摩擦因数得a1=4m/s(l)求滑块与斜面间的动摩擦因数AaT则2, 2A对A:F =ma AN2

C点,求滑块至少从离地多高处由静止开始下滑C处后恰能垂直打在斜面上,求滑块经过C点时对轨道的压力参考答案:=0 (2分)可求:(1分)(=0 (2分)可求:(1分)mAg+uFN2=T2 (5)2对B:T=mBa2 (6)2

mg=(1分)m/s(mg=(1分)m/s(1分)从高为H的最高点到C的过程:根据动能定理有(2分)由(

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