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2021-2022学年吉林省四平市公主岭第二中学高三物理期末试卷含解析一、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.(2005?西城区模拟)若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力恒量为G,则由此可求出()A. 某行星的质量 B. 太阳的质量 C. 某行星的密度 D. 太阳的密度参考答案:B解:A、根据题意不能求出行星的质量.故A错误;B、研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式:=m得:M=,所以能求出太阳的质量,故B正确;C、不清楚行星的质量和体积,所以不能求出行星的密度,故C错误;D、不知道太阳的体积,所以不能求出太阳的密度.故D错误.故选:B.2.如图所示,质量为m的小球A静止于光滑水平面上,在A球与墙之间用轻弹簧连接。现用完全相同的小球B以水平速度v0与A相碰后粘在一起压缩弹簧。不计空气阻力,若弹簧被压缩过程中的最大弹性势能为E,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量大小为I,则下列表达式中正确的是()A., B.,C., D.,参考答案:DA、B作为一个系统,在A、B球碰撞过程中利用动量守恒定律可得:,解得,再将A、B、弹簧作为一个系统,在压缩弹簧过程中选用机械能守恒可得:,选水平向右为正方向,从球A被碰后开始到回到原静止位置的过程中墙对弹簧的冲量,将A、B、弹簧作为一个系统,根据动量定理:,故D正确。3.(单选)在下列单位中,不属于国际制基本单位的是(

)

A.开尔文

B.千克

C.安培

D.牛顿参考答案:D开尔文、千克、安培、米、秒和焦耳是最常用的几个基本的国际单位制,牛顿是力学单位,是导出单位,不是基本单位。4.下列说法中正确的是______。(填入正确选项前的宇母〉.A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应B.利用卢瑟福的^粒子散射实验可以估算原子核的大小C.玻尔理论是依据a粒子散射实验分析得出的D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,总能量增大参考答案:BD5.(单选)关于物理学研究的方法,以下说法错误的是(

)A、在用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,应用了控制变量法B、在利用速度-时间图象推导匀变速直线运动的位移公式时,使用了微元法C、探究力的合成分解实验时使用了等效替代法D、用质点代替物体,应用了等效替代法参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.2013年2月12日朝鲜进行了第三次核试验,韩美情报部门通过氙(Xe)和氪(Kr)等放射性气体,判断出朝鲜使用的核原料是铀(U)还是钚(Pu),若核实验的核原料是,则①完成核反应方程式

.②本次核试验释放的能量大约相当于7000吨TNT当量,已知铀核的质量为235.0439u,中子质量为1.0087u,锶(Sr)核的质量为89.9077u,氙(Xe)核的质量为135.9072u,1u相当于931.5MeV的能量,求一个原子裂变释放的能量.参考答案:①根据电荷数守恒和质量数守恒可得:②该反应的质量亏损是:Δm=235.0439u+1.0087u—89.9077u—135.9072u—10×1.0087u=0.1507u根据爱因斯坦方程

ΔE=Δmc2=0.1507×931.5MeV=140.4MeV

7.在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50HZ,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度υ=

m/s.若实验时交流电源频率大于50Hz,则纸带经过2号点的实际速度

(选填“大于”、“小于”、“等于”)测量速度.参考答案:0.36;大于.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:从0点开始每5个点取一个计数点,所以相邻计数点间的时间间隔为0.02×5=0.1s根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.小车到计数点2时的瞬时速度v2==m/s=0.36m/s,如果在某次实验中,交流电的频率偏离50Hz,交流电的频率偏高而未被发觉,那么实际打点周期变小,据v=可知,测出的速度数值将比真实值偏小.根据运动学公式△x=at2得:真实的加速度值就会偏小,所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏大.故答案为:0.36;大于.8.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度

▲

(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量

▲

它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于9.氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中x是某种粒子。已知:、、和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________MeV(结果保留3位有效数字)参考答案:ΔE=17.6MeV.10.V表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m为每个水分子的质量,则阿伏加德罗常数NA=______,标准状态下相邻水蒸气分子间的平均距离d=_____.参考答案:

11.某物质的摩尔质量为μ,密度为ρ,NA为阿伏加德罗常数,则每单位体积中这种物质所包含的分子数目是___________.若这种物质的分子是一个挨一个排列的,则它的直径约为__________。参考答案:;或

()12.一物体在水平面上运动,以它运动的起点作为坐标原点,表中记录了物体在x轴、y轴方向的速度变化的情况。物体的质量为m=4kg,由表格中提供的数据可知物体所受合外力的大小为__________N,该物体所做运动的性质为__________。参考答案:

答案:4(14.4)

匀加速曲线13.(4分)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA_

_VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)参考答案:

答案:小于(2分)吸热(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?

参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)

②根据动量守恒

mv=2mv1(1分)

v1=2m/s

……

设A板长为L,根据能量守恒定律

(1分)

L=1m15.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.图所示,一小球从A点以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8m,水平距离s=1.2m,水平轨道AB长为L1=1m,BC长为L2=3m,.小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,求:(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度?(2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在A点的初速度的范围是多少?参考答案:(1)小球恰能通过最高点(2分)

由B到最高点(2分)

由A→B(2分)

解得:在A点的初速度(1分)

(2)若小球刚好停在C处,则有(2分)

解得在A点的初速度(1分)

若小球停在BC段,则有(1分)

若小球能通过C点,并越过壕沟,则有(1分)

(1分)

(2分)

则有:(1分)初速度范围是:和(1分)17.如图所示,水平地面上固定一个矩形斜面,斜面倾角θ为37°,斜面边长AB为0.4米,底边BC为0.3米。质量为1kg的小物体从斜面A处由静止起释放。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)若小物体沿斜面AB边匀加速下滑,且滑到斜面底端所需时间0.4s,求小物体与斜面之间的动摩擦因素;(2)若在释放小物体的同时,对小物体施加了一个大小为4.5N、平行于斜面方向的恒力F,使小物体沿斜面对角线AC做匀加速运动,求小物体在斜面上运动的加速度大小。参考答案:(1)小物体沿AB边做初速为零的匀加速直线运动:∵SAB=0.5at2……(1分)∴0.4=0.5×a×0.42∴a=5m/s2……(1分)根据牛顿第二定律可得:∵gsinθ—μgcosθ=a……(1分)∴10×0.6-μ×10×0.8=5∴μ=0.125……(2分)(2)使小物体沿AC做匀加速直线运动,只需Fy和G1y平衡,故如图所示F方向有两种可能,对应有两个加速度。∵G1=mgsinθ=1×10×0.6=6NG1y=G1sinθ=6×0.6=3.6NG1x=G1cosθ=6×0.8=4.8Nf=μN=μmgcosθ=0.125×1×10×0.8=1N又∵Fy=G1y=3.6N且F=4.5N∴F与Fy间夹角为37°……(1分)∴Fx=Fsin37°=4.5×0.6=2.7N情况①:F方向如图中①位置所示a=(G1x+Fx-f)/m=(4.8+2.7-1)/1=6.5m/s2……(3分)情况②:F方向如图中②位置所示a’=(G1x-Fx-f)/m=(4.8-2.7-1)/1=1.1m/s2……(3分)

即小物体在斜面上的加速度大小为6.5m/s2或1.1m/s2。18.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,AB边竖直,一纸面内的单色光束从玻璃砖的C点射入,入射角θ从0°到90°变化,现要求只考虑能从AB边折射的情况(不考虑从AB上反射后的情况),已知:α=45°,玻璃砖对该单色光的折射率n=,光在真空中的速度为c.则求;①能从AB边出射的光线与AB交点的范围宽度d;②光在玻璃砖中传播的最短时间t.参考答案:【考点】:光的折射定律.【专题】:光的折射专题.【分析】:①根据临界角公式sinC=求出临界角C.当光线射到AB边上发生全反射时,将不能从AB边射出,根据几何关系求解即可.②根据v=求出光在玻璃砖中的传播速度.光在玻璃砖中传播的最短距离等于入射点到AB边的垂直距离,由几何关系求出最短距离,即可求出最短时间.:解:①当θ=0°时,光线射到O点.

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