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文档简介
江苏省南通市东方中学(东方中学)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.(单选)2011年10月16日,在东京体操世锦赛男子单杠决赛中,邹凯、张成龙分别以16.441分和16.366分包揽冠亚军,假设邹凯的质量为60kg,他用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动。此过程中,邹凯在最低点时手臂受的拉力至少约为(忽略空气阻力,取g=10m/s2)(
)A.600N B.2400N C.3000N D.36000N参考答案:C2.示波器是一种电子仪器,可以用它观察电信号随时间变化的情况.示波器的核心部件示波管,由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示.图乙是从右向左看到的荧光屏的平面图.在偏转电极XX'、YY'上都不加电压时,电子束将打在荧光屏的中心点;若亮点很快移动,由于视觉暂留关系,能在荧光屏上看到一条亮线.若在XX'上加如图丙所示的扫描电压,在YY'上加如图丁所示的信号电压,则在示波管荧光屏上看到的图形是下图中的(
)参考答案:A因水平方向XX’所加为扫描电压,可使电子在水平方向移动。竖直方向YY’所加电压可使电子在竖直方向移动。所以A选项正确。B、C、D选项错误。3.物理学家常常根据物理实验观察到的现象提出假设,并用假设解释一些物理现象,进而建立新理论。玻尔关于氢原子结构的理论便是这种研究方法的成功典范。玻尔理论是根据下列哪些现象提出的(
)A.a粒子散射实验现象B.慢中子轰击铀核产生的裂变现象C.天然放射现象D.氢原子光谱的不连续现象参考答案:AD卢瑟福根据α粒子散射实验现象中,极少数α粒子发生在大角度偏转,从而提出了原子核式结构学说,为修正卢瑟福理论与经典电磁理论之间的矛盾,玻尔理论是根据a粒子散射实验现象和氢原子光谱的不连续现象,提出了氢原子结构的理论。故选AD。4.下列关于物理现象及其在科技中的应用的说法正确的是(
)A.交流感应电动机是利用电磁驱动的原理工作的B.穿过线圈的磁通量为0,感应电动势一定为0C.自感现象是收音机中“磁性天线”工作的基础D.磁电式电流表中,极靴与铁质圆柱间产生的是匀强磁场参考答案:A【详解】A.交流感应电动机是利用电磁驱动的原理工作的,故A正确;B.穿过线圈的磁通量为0,感应电动势最大,故B错误;C.收音机中“磁性天线”工作是利用互感现象,故C错误;D.磁电式电流表内部的蹄形磁铁的极靴与圆柱铁芯间的磁场是均匀辐向分布的,故D错误;5.如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上。A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为μ。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对A施加一水平拉力F,则下列说法中正确的是(
)A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止B.当F=μmg时,A的加速度为μgC.当F>3μmg时,A相对B滑动D.无论F为何值,B的加速度不会超过μg参考答案:BCD解:A、设B对A的摩擦力为f1,A对B的摩擦力为f2,地面对B的摩擦力为f3,由牛顿第三定律可知f1与f2大小相等,方向相反,f1和f2的最大值均为2μmg,f3的最大值为.故当时,A、B均保持静止;继续增大F,在一定范围内A、B将相对静止以共同的加速度开始运动,故A错误;B、设当A、B恰好发生相对滑动时的拉力为F′,加速度为a′,则对A,有F′-2μmg=2ma′,对A、B整体,有,解得F′=3μmg,故当时,A相对于B静止,二者以共同的加速度开始运动;当F>3μmg时,A相对于B滑动。当时,A、B以共同的加速度开始运动,将A、B看作整体,由牛顿第二定律有,解得,故B、C正确.D、对B来说,其所受合力的最大值,即B的加速度不会超过,故D正确.故选BCD.【点睛】本题考查了摩擦力的计算和牛顿第二定律的综合运用,解决本题的突破口在于通过隔离法和整体法求出A、B不发生相对滑动时的最大拉力。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)一个电子和一个正电子对撞发生湮灭而转化为一对光子,设正、负电子对撞前的质量均为m,动能均为EK,光速为C,普朗克常为h,则对撞过程中的质量亏损为________转化为光子波长为_____________。参考答案:2m;7.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小8.质量为0.2kg的小球竖直向下以6m/s的速度落至水平地面,再以4m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,则小球与地面碰撞前后的动量变化为________kg·m/s。若小球与地面的作用时间为0.2s,则小球受到地面的平均作用力大小为________N(取g=10m/s2)。参考答案:2129.光滑斜面的倾角为α,将一个质量为m的小球从斜面上A点以初速度v0,沿平行斜面底边的方向射出,小球沿斜面运动到底边上的B点。如图所示,已知A点高为h,则小球运动到B点时的速度大小为__________,在斜面上运动的时间为___________。
参考答案:
答案:
10.质量为0.4kg的小球甲以速度3m/s沿光滑水平面向右运动,质量为4kg的小球乙以速度5m/s沿光滑水平面向左运动,它们相碰后,甲球以速度8m/s被弹回,求此时乙球的速度大小为
m/s,方向
。参考答案:3.9,水平向左
11.现有a、b两种单色光,其波长关系为用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:①用b光照射该金属时,
发生光电效应;(填“能”或“不能”)②若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能
增大。(填“能”或“不能”)参考答案:12.如图所示,一定质量理想气体经过三个不同的过程a、b、c后又回到初始状态.在过程a中,若系统对外界做功400J,在过程c中,若外界对系统做功200J,则b过程外界对气体做功___▲_____J,全过程中系统▲
热量(填“吸收”或“放出”),其热量是
▲J.参考答案:13.静电场是___________周围空间存在的一种物质;通常用___________来描述电场的能的性质。参考答案:静止电荷;电势三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.动画片《光头强》中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角θ=30°的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m.(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大(结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力.(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=μFN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ.解答: 解:(1)由运动学公式S=,解得:a==4m/s沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣f=ma
解得:f=300N
(2)在垂直斜面方向上:N﹣mgcosθ=0
又f=μN
联立解得:μ=答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.点评: 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.15.螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中倾斜直轨AB与水平直轨CD长均为L=3m,圆弧形轨道APD和BQC均光滑,BQC的半径为r=1m,APD的半径为R,AB、CD与两圆弧形轨道相切,O2A、O1B与竖直方向的夹角均为q=37°。现有一质量为m=1kg的小球穿在滑轨上,以Ek0的初动能从B点开始沿AB向上运动,小球与两段直轨道间的动摩擦因数均为μ=,设小球经过轨道连接处均无能量损失。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin18.5°=0.32,cos18.5°=0.95,tan18.5°=,cot18.5°=3)求:(1)要使小球完成一周运动回到B点,初动能EK0至少多大?(2)小球第二次到达D点时的动能;(3)小球在CD段上运动的总路程。参考答案:解析:(1)R=Ltan18.5°+r=2mEk0=mgR(1-cosq)+mgLsinq+mmgLcosq代入
解得Ek0=48J(2)小球第一次回到B点时的动能为:EkB=mg2R-mgr(1+cosq)-mmgL=12J,小球沿AB向上运动到最高点,距离B点为s则有:EkB=mmgscosq+mgssinq,
代入
解得s=18/13m=1.38m小球继续向下运动,当小球第二次到达D点时动能为=12.6J
(3)小球第二次到D点后还剩12.6J的能量,沿DP弧上升后再返回DC段,到C点只剩下2.6J的能量。因此小球无法继续上升到B点,滑到BQC某处后开始下滑,之后受摩擦力作用,小球最终停在CD上的某点。由动能定理:可得小球在CD上所通过的路程为s=3.78m小球通过CD段的总路程为S总=2L+s=9.78m17.质量m=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,经过位移4m时,撤去拉力F,物体继续运动到位移是8m时停止,运动过程中Ek-S的图线如图所示.求:
(1)物体运动的初速度
(2)物体和平面间的动摩擦因素(g=10m/s2)
(3)拉力F的大小参考答案:(1)由图可知,,得(2分)(2)物体在4m-8m内,由动能定理:
得:(3分)(3)物体在0-4m内,由动能定理:
得:(3分)18.如图所示,皮带传动装置与水平面夹角为30°,两轮轴心相距L=3.8m,A、B分别使传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑,质量为0.1kg的小物块与传送带间的动摩擦因数为μ=。当传送带沿逆时针方向以v1=3m/s的速度匀速运动时,将小物块无初速地放在A点后,它会运动至B点。(g取10m/s2))(1)求物体刚放在A点的加速度?(2)物体从A到B约需多长时间?(3)整个过程中摩擦产生的热量?(4)小物块相对于传送带运动时,会在传送带上留下痕迹。求小物块在传送带上留下的痕迹长度?(不要过程,只说结果)参考答案:(1)当小物块速度小于3m/s时,小物块受到竖直向下、垂直传送带向上的支持力和沿传送带斜向下的摩擦力作用,做匀加速直线运动,设加速度为a1,根据牛顿第二定律mgsin30°+μmgcos30°=ma1①(1分)解得a1=7.5m/s2(1分)(2)当小物块速度等于3m/s时,设小物块对地位移为L1,用时为t1,根据匀加速直线运动规律t1=
②(1分)ks5uL1=
③(1分)解得t1=0.4s
L1=0.6m由于L1<L且μ<tan30°,当小物块速度大于3m/s时,小物块将继续做匀加速直线运动至B点,设加速度为a2,用时为t2,根据牛顿第二定律和匀加速直线运动规律mgsin30°-μmgcos30°=ma2
④(1分)解得
a2=2.5m/s2L-L
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