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文档简介
河北省衡水市张秀屯乡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.用竖直拉力将重物竖直提起,先是从静止开始匀加速上升,紧接着匀速上升,再接着匀减速上升到速度为零。如果前后三个过程的运动时间相同,不计空气阻力,三段过程拉力做的功依次为W1、W2和W3,则
A.W1可能等于W2
B.W1一定大于W3
C.W2可能等于W3
D.可能有W1=W2=W3参考答案:AB2.(单选)如图所示的电路中,R0为定值电阻,R为滑动变阻器.当滑动片P由a端向b端滑动的过程中,关于电压表、电流表的示数U和I的变化情况,下列说法中正确的是()A.U先增大后减小,I先减小后增大B.U先减小后增大,I先增大后减小C.U一直增大,I一直减小D.U一直减小,I一直增大参考答案:【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒定电流专题.【分析】:分析电路可知电路的结构:变阻器两侧电阻并联后与R0串联.由滑片的移动方向分析外电阻的变化;由闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,再分析内电压及路端电压的变化;即可得出电压表及电流表的变化.:解:由电路图可知,滑动变阻器的左侧电阻与右侧电阻并联后与R0串联;电压表测路端电压,电流表测流过干路电流;当滑动片P由a移到b的过程中,左侧电阻减小,右侧电阻增大,总并联电阻先增大后减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流I先减小后增大,电源的内电压先减小后增大,路端电压先增大后减小,故电压表示数U先增大后减小;故A正确,BCD错误;故选:A.【点评】:本题的关键在于明确滑动变阻器的接法为左右两端并联,故滑片移动时,滑动变阻器接入电阻先增大后减小.3.如图轨道是由一直轨道和一半圆轨道组成,一个小滑块从距轨道最低点B为h的A处由静止开始运动,滑块质量为m,不计一切摩擦。则(
)A.若滑块能通过圆轨道最高点D,h最小为2.5RB.若h=2R,当滑块到达与圆心等高的C点时,对轨道的压力为3mgC.若h=2R,滑块会从C、D之间的某个位置离开圆轨道做斜抛运动D.若要使滑块能返回到A点,则h≤R参考答案:ACD4.(单选)A、B两物体分别在水平恒力F1和F2的作用下沿水平面运动,先后撤去F1、F2后,两物体最终停下,它们的v﹣t图象如图所示.已知两物体与水平面间的滑动摩擦力大小相等.则下列说法正确的是()A.A、B两物体的质量之比为2:1B.F1、F2对A、B两物体做功之比为1:2C.全过程中A、B两物体的位移之比为1:2D.全过程中A、B克服摩擦力做功之比为2:1参考答案:解:A、由速度与时间图象可知,两个匀减速运动的加速度之比为1:2,由牛顿第二定律可知:A、B受摩擦力大小相等,所以A、B的质量关系是2:1,故A正确;B、由速度与时间图象可知,A、B两物体加速与减速的位移相等,且匀加速运动位移之比1:2,匀减速运动的位移之比2:1,由动能定理可得:A物体的拉力与摩擦力的关系,F1?X﹣f1?3X=0﹣0;B物体的拉力与摩擦力的关系,F2?2X﹣f2?3X=0﹣0,因此可得:F1=3f1,F2=f2,f1=f2,所以F1=2F2.全过程中摩擦力对A、B做功相等,F1、F2对A、B做功之大小相等.故BD错误C、在v﹣t图象中与时间轴所围面积即为位移,所围面积相同,故为1:1,故C错误.故选:A.5.下列有关近代物理内容的叙述,正确的是A.天然放射现象中的射线是原子核外电子跃迁时辐射出的B.结合能越大的原子核越稳定C.若氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也一定不能使该金属发生光电效应D.按照玻尔理论,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,原子的能量减小参考答案:C【分析】根据使某金属发生光电效应的条件分析;按照玻尔理论,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分析电子的动能和原子的能量的变化;【详解】A.天然放射现象中的射线是原子核内的中子转化为质子时辐射出的,故A错误;B、原子核比结合能越大越稳定,故B错误;C、从能级向能级跃迁时辐射出的光的能量大于从能级向能级跃迁时辐射出的光的能量,前者尚且不能使该金属发生光电效应,后者也就更加不能,故C正确;D、按照玻尔理论氢原子被外电子从半经较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能变大,原子的能量增大,故D错误;故选C。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为
m/s,方向是
。参考答案:0.6
向左7.(4分)两个单摆甲和乙,它们的摆长之比为4∶1,若它们在同一地点做简谐运动,则它们的周期之比T甲:T乙=
。在甲摆完成10次全振动的时间内,乙摆完成的全振动次数为
。参考答案:答案:2:1
208.如图,光滑轻杆AB、BC通过A、B、C三点的铰接连接,与水平地面形成一个在竖直平面内三角形,AB杆长为.BC杆与水平面成角,AB杆与水平面成角。一个质量为m的小球穿在BC杆上,并静止在底端C处。现对小球施加一个水平向左mg的恒力,当小球运动到CB杆的中点时,它的速度大小为
,小球沿CB杆向上运动过程中AB杆对B处铰链的作用力随时间t的变化关系式为.参考答案:,9.小明同学设计了一个实验来探究自行车的初速度与其克服阻力作功的关系。实验的主要步骤是:①找一段平直的路面,并在路面上画一道起点线;②骑上自行车用较快速度驶过起点线,并从车把手处自由释放一团很容易辨别的橡皮泥;③车驶过起点线后就不再蹬自行车脚蹬,让车依靠惯性沿直线继续前进;④待车停下,记录自行车停下时的位置;⑥用卷尺量出起点线到橡皮泥落地点间的距离s、起点线到终点的距离L及车把手处离地高度h。若自行车在行驶中所受的阻力为f并保持恒定。(1)自行车经过起点线时的速度v=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(2)自行车经过起点线后克服阻力做功W=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(3)多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤②~④,则每次只需测量上述物理量中的和,就能通过数据分析达到实验目的。参考答案:(1),(2)fL,(3)s
L解析:橡皮泥做平抛运动,由s=vt,h=gt2/2联立解得,v=;自行车经过起点线后克服阻力做功W=fL。多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤②~④,则每次只需测量上述物理量中的s和L,就能通过数据分析达到实验目的。10.)如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:11.如图,长方形线框abcd通有电流I,放在直线电流I'附近,线框与直线电流共面,则下列表述正确的是
A.线圈四个边都受安培力作用,它们的合力方向向左B.只有ad和bc边受安培力作用,它们的合力为零C.ab和dc边所受安培力大小相等,方向相同D.线圈四个边都受安培力作用,它们的合力为零参考答案:A12.(4分)一水平传送带保持2m/s的速度顺时针转动,某时刻将一质量为0.5kg的小物块轻轻放在传送带的最左端,已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,传送带两轮轮心间的距离为3m,则物块运动到传送带最右端的时间为______s;此过程中摩擦力对物块的冲量大小为
。(g取)参考答案:答案:2
1(每空2分)13.有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4πbt+π/4)和x2=9asin(8πbt+π/2),其中a、b为正的常数,则它们的:①振幅之比为__________;②摆长之比为_________。参考答案:①1:3
②4:1三、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))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)15.直角三角形的玻璃砖ABC放置于真空中,∠B=30°,CA的延长线上S点有一点光源,发出的一条光线由D点射入玻璃砖,如图所示.光线经玻璃砖折射后垂直BC边射出,且此光束经过SD用时和在玻璃砖内的传播时间相等.已知光在真空中的传播速度为c,,∠ASD=15°.求:①玻璃砖的折射率;②S、D两点间的距离.参考答案:(1)
(2)d试题分析:①由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得②在玻璃砖中光速光束经过SD和玻璃砖内的传播时间相等有可得
SD=d考点:光的折射定律。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在距地面高为=15m处,有一不带电的小球以=10m/s的初速度水平向右抛出,与此同时,在的正下方有一带正电滑块也在一个水平恒力的作用下、以相同的初速度在绝缘水平地面上向右运动,、所在空间加有沿水平方向且垂直于纸面向里的足够大的匀强磁场,磁感应强度。已知所带电荷量C,质量=0.1kg,=0.27N,、均可看作质点,着地时恰与相撞。若运动中的电荷量保持不变,空气阻力不计,重力加速度g取10m/,求:(1)从抛出到与相撞经历的时间;(2)与相撞前瞬间的速率;(3)与地面之间的动摩擦因数。参考答案:(1)在竖直方向做自由落体运动有H=
带入数据解得=s
(2)设的质量为,着地速率为,根据机械能守恒定律有=+
①
带人数据解得=20m/s
(2分)(2)着地时恰与相撞,说明A2在水平地面一定以速度向右做匀速运动,因受到图2所示的五个力作用,故由平衡条件有
②
③
由③式带入数据得N=0.9N
代人②式解得=0.3
17.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力.求:(1)微粒在磁场中运动的周期;(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间;(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值.参考答案:见解析解:(1)由qvB=m及T=得:微粒在磁场中运动的周期
T=.(2)令n表示带电粒子在磁场中运动时的圆心个数,则由几何关系可知,微粒运动的轨道半径r应满足:r=Rtan,(n=2,3,4,5,…),结合(1)可知,v==,(n=2,3,4,5,…);相应的运动轨迹所对应的圆心角φ满足:①当n为偶数时,φ=(2π﹣)+=nπ;(n=2,4,6,8,…)②当n为奇数时,φ=(2π﹣)+=;(n=3,5,7,9,…)
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