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文档简介
四川省资阳市驯龙中学高三物理上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.根据分子动理论和热力学定律,下列说法正确的是
.A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映B.固体被压缩撤力后恢复原状,是由于分子间存在着斥力C.使密闭气球内气体的体积减小,气体的内能可能增加D.可以利用高科技手段,将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化参考答案:BC2.如图所示,空间有竖直向下的匀强电场,电场强度为,在电场中处由静止下落一质量为、带电量为的小球(可视为质点)。在的正下方处有一水平弹性绝缘挡板(挡板不影响电场的分布),小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的倍(),而碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反。设挡板处的电势为零,则下列说法正确的是A.小球在初始位置处的电势能为B.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度大于C.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度等于D.小球第一次与挡板相碰后所能达到最大高度时的电势能小于参考答案:ABD湖北省武汉二中、龙泉中学10-11学年高一下学期期末联考(物理)3.(多选)如图所示,用恒力F拉着质量为m的物体沿水平面以某一速度匀速从A运动到B的过程中,下列说法正确的是(
)A.以较大速度运动时比以较小速度运动时F做的功多B.以较大速度运动时与以较小速度运动时F做的功一样多C.以较大速度运动时比以较小速度运动时F的功率大D.以较大速度运动时与以较小速度运动时F的功率一样大参考答案:【知识点】功的计算.E1【答案解析】BC
解析:A、用恒力F拉着质量为m的物体沿水平面从A移到B的过程中,拉力方向的位移为L,故拉力的功为:W=FL,与速度大小无关,A错误B正确;
C、功率是P=FV,所以以较大速度运动时比以较小速度运动时F的功率大,C正确D错误
故选:BC【思路点拨】如果一个力作用在物体上,物体在这个力的方向上移动了一段距离,力学里就说这个力做了功.某个力的功等于这个力与力方向上的位移的乘积,与物体的运动状态和是否受到其他力无关.
4.一汽车沿直线由静止开始向右运动,汽车的速度和加速度方向始终向右。汽车速度的平方V2与汽车前进位移X的图像如图所示,则下列说法正确的是:A.汽车从开始运动到前进X1过程中,汽车受到的合外力越来越大B.汽车从开始运动到前进X1过程中,汽车受到的合外力越来越小C.汽车从开始运动到前进X1过程中,汽车的平均速度大于V0/2D.汽车从开始运动到前进X1过程中,汽车的平均速度小于V0/2参考答案:AD5.将一小物体以初速度v0竖直向上抛出,若物体所受的空气阻力的大小不变,则小物体到达最高点的最后一秒和离开最高点的第一秒时间内通过的路程s1和s2,速度的变化量Δv1和Δv2的大小关系()A.s1=s2
B.s1<s2
C.Δv1>Δv2
D.Δv1<Δv2参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.汽车发动机的功率为60kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为12m/s;若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为16s.参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.专题:功率的计算专题.分析:当汽车在速度变大时,根据F=,牵引力减小,根据牛顿第二定律,a=,加速度减小,当加速度为0时,速度达到最大.以恒定加速度开始运动,速度逐渐增大,根据P=Fv,发动机的功率逐渐增大,当达到额定功率,速度增大,牵引力就会变小,所以求出达到额定功率时的速度,即可求出匀加速运动的时间.解答:解:当a=0时,即F=f时,速度最大.所以汽车的最大速度=12m/s.以恒定加速度运动,当功率达到额定功率,匀加速运动结束.根据牛顿第二定律,F=f+ma匀加速运动的末速度===8m/s.所以匀加速运动的时间t=.故本题答案为:12,16.点评:解决本题的关键理解汽车的起动问题,知道加速度为0时,速度最大.7.一位同学受到“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_________,则说明弹簧弹射小球的过程中动量守恒。参考答案:
(1).C
(2).m1s1?m2s2【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m1s1?m2s2,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m1s1?m2s2,则说明弹簧弹射小球的过程中动量守恒。8.如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω。若在C、D间连一个理想电流表,其读数是
A;若在C、D间连一个理想电压表,其读数是
V。参考答案:
1
69.一个氡核衰变成钋核并放出一个粒子。该核反应的方程是▲
氡衰变半衰期为3.8天,则1000g氡经过7.6天衰变,剩余氡的质量为
▲
g;参考答案:①
(2分)
②25010.如图所示,气缸中封闭着温度为127℃的空气,一重物用轻绳经轻滑轮跟气缸中的活塞相连接,不计一切摩擦,重物和活塞都处于平衡状态,这时活塞离气缸底的高度为10cm。如果缸内空气温度降为87℃,则重物将上升
cm;该过程适用的气体定律是
(填“玻意耳定律”或“查理定律”或“盖·吕萨克定律”)。参考答案:1;盖·吕萨克定律11.(多选)一本书放在水平桌面上,下列说法中正确的是(
)A.书的重力就是书对桌面的压力B.书对桌面的压力与桌面对书的支持力是一对平衡力C.书的重力与桌面对书的支持力是一对平衡力D.书对桌面的压力性质属于弹力参考答案:CD12.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数=____________(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小=__________________(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;
(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=≈0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),则vmax=13.己知地球表面重力加速度大约是月球表面重力加速度的6倍,地球半径大约是月球半径的4倍,不考虑地球、月球自转的影响,则地球质量与月球质量之比约为_________,靠近地球表面沿圆轨逆运行的航天器与靠近月球表面沿圆轨道行的航天器的线速度之比约为________参考答案:
(1).96:1
(2).【详解】万有引力等于重力,即,计算得出:;则;万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:,计算得出:,则:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为测定一节干电池的电动势和内阻,用如图所示电路。除干电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:A.电流表(量程0.6A
3A)B.电压表(量程3V
15V)C.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω
额定电流2A)D.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω
额定电流1A)①请你完成下面的选择:电流表量程选_______,电压表量程选_______,滑动变阻器选_______。(填器材前面的字母代号)②在图(乙)用笔画线代替导线完成实物连线;参考答案:①0.6A
3V
C②用铅笔画线代替导线完成实物连线15.(12分)将满偏电流Ig=300μA、内阻未知的电流表改装成电压表并进行核对。(1)利用如图所示的电路测量电流表的内阻(图中电源的电动势E=4V):先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R不变,调节R′,使电流表指针偏转到满刻度的,读出此时R′的阻值为200Ω,则电流表内阻的测量值Rg=
Ω。
(2)将该表改装成量程为3V的电压表,需
(填“串联”或“并联”)阻值为R0=Ω的电阻。
(3)把改装好的电压表与标准电压表进行核对,试在答题卡上画出实验电路图和实物连接图。
参考答案:答案:(1)100
(2)串联
9900
(3)实验电路图和实物连接图如下:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,一质量为m=10kg的物体,由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿粗糙水平面向右滑动1m距离后停止。已知轨道半径R=0.8m,g=10m/s2,求:(1)物体物体滑至圆弧底端时对轨道的压力大小(2)物体沿水平面滑动过程中克服摩擦力做的功参考答案:300N
80J17.(18分)如图所示,小车B静止在光滑水平上,一个质量为m的铁块A(可视为质点),以水平速度v0=4.0m/s滑上小车B的左端,然后与小车右挡板碰撞,最后恰好滑到小车的中点,已知,小车车面长L=1m。设A与挡板碰撞无机械能损失,碰撞时间可忽略不计,g取10m/s2,求:(1)A、B最后速度的大小;(2)铁块A与小车B之间的动摩擦因数;(3)铁块A与小车B的挡板相碰撞前后小车B的速度,并在图的坐标中画出A、B相对滑动过程中小车B相对地面的速度v-t图线。参考答案:解析:(1)对A、B系统,由动量守恒定律:Mv0=(M+m)v得
(4分)
(2)A、B系统,由动量定理,对全过程有
μmg1.5L=
解得
(4分)
(3)设A、B碰撞前速度分别为v10和v20
对系统动量守恒
mv0=mv1+Mv2
对系统能量转化和守恒μmgL=
代入数据联立方程,解得v10=1+=2.732m/s
(舍v10=1-=-0.732m/s)
v20=1-=0.423m/s
(2分)
该过程小车B做匀加速运动,μmg=MaM
aM=m/s2
v20=aMt1
t1
=0.317s
(1分)
A、B相碰,设A、B碰后A的速度为v1和v2,对系统动量守恒
mv0=mv1+Mv2
对系统机械能守恒
带入数据联立方程,解得v1=1-=-0.732m/s
(舍v1=1+
m/s)
“-”说明方向向左
v2=1+=1.577m/s
(2分)
该过程小车B做匀减速运动,-μmg=Ma
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