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文档简介
安徽省六安市新城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.、、三个粒子(重力不计)由同一点同时垂直场强方向进入带有等量异号电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图所示,其中恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知(
)A.在飞离电场时,早已打在负板极上
B.和同时飞离电场C.进入电场时的速度最大,的速度最小D.在电场运动过程中,、经历的时间相等参考答案:
答案:CD2.如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面三角形框架置于光滑水平面上,三边的长度分别为3L、4L和5L,长度为L的电阻丝的电阻为r,框架与一电动势为E、内阻不计的电源相连接,整个系统处于方向垂直于框架平面、磁感应强度为B的匀强磁场,则框架受到的安培力的合力为(
)A.0B.,方向b→dC.,方向d→bD.,方向b→d参考答案:D3.在工厂的车间里有一条沿水平方向匀速运行的传送带,可将放在其上的小工件(可视为质点)运送到指定位置。某次将小工件轻轻地放到传送带上时,恰好带动传送带的电动机突然断电,导致传送带做匀减速运动至停止。则小工件被放到传送带上后相对于地面A.做匀减速直线运动直到停止B.先做匀加速直线运动,然后做匀减速直线运动C.先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动D.先做匀减速直线运动,然后做匀速直线运动参考答案:B4.如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在光屏P上,关于电子的运动,则下列说法中正确的是(
)A.滑动触头向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变参考答案:
BD5.(多选)如图8所示,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度.现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力.下列说法中正确的是(
)A.弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能B.小球抛出的的过程中处于失重状态C.小球压缩弹簧的过程小球减小的动能等于弹簧增加的势能D.小球从抛出到将弹簧压缩到最短的过程中小球的机械能守恒参考答案:【知识点】机械能守恒定律;平抛运动.D2E3【答案解析】BC解析:A、小球抛出到将弹簧压缩过程,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能总量守恒,小球的动能转化为重力势能和弹簧的弹性势能,则弹簧获得的最大弹性势能小于小球抛出时的动能,故A错误;B、抛出过程受到重力,加速度向下,故小球失重,故B正确;C、小球压缩弹簧的过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒,故小球减小的动能等于弹簧增加的势能,故C正确;D、小球抛出到将弹簧压缩过程,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能总量守恒,可知小球的机械能不守恒,故D错误;故选BC【思路点拨】小球运动的逆过程是平抛运动,而平抛运动可以沿水平和竖直方向正交分解,根据运动学公式结合几何关系可以列式求解;小球抛出到将弹簧压缩过程,小球的动能、重力势能和弹簧的弹性势能总量守恒.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(选修3—3含2—2)(6分)如图所示,在注射器中封有一定质量的气体,缓慢推动活塞使气体的体积减小,并保持气体温度不变,则管内气体的压强
(填“增大”、“减小”或“不变”),按照气体分子热运动理论从微观上解释,这是因为:
参考答案:答案:增大;分子的平均动能不变,分子的密集程度增大.(每空2分)7.质量为m=0.01kg、带电量为+q=2.0×10﹣4C的小球由空中A点无初速度自由下落,在t=2s末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t=2s小球又回到A点.不计空气阻力,且小球从未落地,则电场强度的大小E为2×103N/C,回到A点时动能为8J.参考答案:考点:电场强度;动能定理的应用.分析:分析小球的运动情况:小球先做自由落体运动,加上匀强电场后小球先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动.由运动学公式求出t秒末速度大小,加上电场后小球运动,看成一种匀减速运动,自由落体运动的位移与这个匀减速运动的位移大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求电场强度,由W=qEd求得电场力做功,即可得到回到A点时动能.解答:解:小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则有:gt2=﹣(vt﹣at2)又v=gt解得a=3g由牛顿第二定律得:a=,联立解得,E===2×103N/C则小球回到A点时的速度为:v′=v﹣at=﹣2gt=﹣20×10×2m/s=﹣400m/s动能为Ek==0.01×4002J=8J故答案为:2×103,8.点评:本题首先要分析小球的运动过程,采用整体法研究匀减速运动过程,抓住两个过程之间的联系:位移大小相等、方向相反,运用牛顿第二定律、运动学规律结合进行研究.8..(选修模块3-4)(填空)⑴下列说法中正确的是 。A.做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关B.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源的运动和观察者的运动无关D.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10cm长的细线和小铁球⑵如图所示,一细束红光和一细束蓝光平行射到同一个三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M,若用n1和n2分别表示三棱镜对红光和蓝光的折射率,则n1_______n2(填“>”,“<”或“=”);______为红光。
⑶如图所示是一列简谐波在t=0时的波形和传播距离。波沿x轴的正向传播,已知从t=0到t=2.2s时间内,质点P三次出现在波峰位置。且在t=2.2s时P质点刚好在波峰位置。求:①该简谐波的周期。②从t=0开始经过多长时间另一质点Q第一次到达波峰。参考答案:⑴BC⑵<,b
⑶0.8s,2s9.参考答案:
6
10.(4分)研究物理问题时,常常需要忽略某些次要因素,建立理想化的物理模型。例如“质点”模型忽略了物体的体积、形状,只计其质量。请再写出两个你所学过的物理模型的名称:
和
模型。参考答案:答案:点电荷、理想气体等11.一简谐横波以10m/s的波速沿x轴正方向传播。已知t=0时刻的波形如图,则x=0处质点振动方向
______
(“沿y轴负方向”或“沿y轴正方向”),从t=0开始计时,x=2m处的振动方程为y=
_______
cm。
参考答案:y轴负方向12.(4分)一个1.2kg的物体具有的重力势能为72J,那么该物体离开地面的高度为_____m。一个质量是5kg的铜球,以从离地面15m高处自由下落1s末,它的重力势能变为_____J。(g取10m/s2)(以地面为零重力势能平面)参考答案:
6m
500J13.
真空中波长为3×10-7米的紫外线的频率是
_赫。这种紫外线的光子打到金属钠的表面时
(填“能”或“不能”)发生光电效应(已知钠的极限频率是6.0×1014赫,真空中光速为3×108米/秒)。参考答案:答案:1.0×1015、能三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)15.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两个半径为R的四分之一圆弧构成的光滑细管道ABC竖直放置,且固定在光滑水平面上,圆心连线O1O2水平,轻弹簧左端固定在竖直挡板上,右端与质量为m的小球相连,轨道右端有一薄板,薄板左端D到管道右道C的水平距离为R,开始时弹簧处于锁定状态,具有的弹性势能为3mgR,其中g为重力加速度,现解除锁定,小球离开弹簧后进入管道,最后从C点抛出.(1)求小球经过C点时的动能;(2)求小球经过C点时对管道的压力;(3)讨论弹簧锁定时弹性势能应满足什么条件,从C点抛出的小球才能击中薄板DE.参考答案:解:(1)解除弹簧锁定后小球运动到C点过程,弹簧和小球系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:3mgR=2mgR+Ek解得:Ek=mgR(2)小球过C时的动能为:在C点由牛顿第二定律得:解得:F=mg
由牛顿第三定律得:F'=F=mg,方向竖直向上(3)小球离开C点做平抛运动,竖直方向:2R=水平方向:x1=v1t
若要小球击中薄板,应满足:R≤x1≤2R
弹簧的弹性势能:弹性势能EP满足:时,小球才能击中薄板.答:(1)求小球经过C点时的动能为mgR;(2)求小球经过C点时对管道的压力大小为mg,方向竖直向上;(3)弹性势能满足:时,从C点抛出的小球才能击中薄板DE.【分析】(1)由机械能守恒定律可以求出小球的动能;(2)小球做圆周运动,由牛顿第二定律可以求出弹力大小,再根据牛顿第三定律可得压力;(3)小球离开C后做平抛运动,由能量守恒定律求出弹簧的弹性势能.17.如图一砂袋用无弹性轻细绳悬于O点。开始时砂袋处于静止状态,此后用弹丸以水平速度击中砂袋后均未穿出。第一次弹丸的速度为v0,打入砂袋后二者共同摆动的最大摆角为θ(θ<90°),当其第一次返回图示位置时,第二粒弹丸以另一水平速度v又击中砂袋,使砂袋向右摆动且最大摆角仍为θ。若弹丸质量均为m,砂袋质量为5m,弹丸和砂袋形状大小忽略不计,求:两粒弹丸的水平速度之比V0/V为多少?参考答案:弹丸击中砂袋瞬间,系统水平方向不受外力,动量守恒,设碰后弹丸和砂袋的共同速度为v1,细绳长为L,根据动量守恒定律有
mv0=(m+5m)v1
砂袋摆动过程中只有重力做功,机械能守恒,所以
设第二粒弹丸击中砂袋后弹丸和砂袋的共同速度为v2
同理有:
mv-(m+5m)v1=(m+6m)v2
联解上述方程得
18.在同时存在匀强电场和匀强磁场空间中取正交坐标系(z轴正方向竖直向上),如图所示,已知电场方向沿z轴正
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