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江西省九江市漫江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.有关下列说法中正确的是()A.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大B.汤姆生通过α粒子散射实验提出了原子核式结构模型C.U衰变为Rn要经过4次α衰变和2次β衰变D.玻尔原子理论不仅能解释氢原子光谱,而且也能解释其它原子光谱参考答案:C【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度;光电效应;氢原子的能级公式和跃迁.【分析】A、根据光电效应方程:Ekm=hγ﹣W,即可确定光的频率与最大初动能的关系;B、卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核式结构模型;C、根据核反应方程的质量数与质子数守恒,结合一次次α衰变,质量数减小4,质子数减小2,而﹣次β衰变质量数不变,则质子数增大1,即可求解;D、玻尔原子理论只能解释氢原子光谱.【解答】解:A、由光电效应方程:Ekm=hγ﹣W,在光电效应现象中,入射光的频率越大,光电子的最大初动能越大,故A错误;B、卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核式结构模型,故B错误;C、U衰变为Rn,质量数减小16,而质子数减小6,经过一次次α衰变,质量数减小4,质子数减小2,而﹣次β衰变质量数不变,则质子数增大1,因此要经过4次α衰变和2次β衰变,故C正确;D、玻尔原子理论只能解释氢原子光谱,故D错误;故选:C.2.放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数分别为()A.m=0.5kg,=0.4
B.m=1.5kg,=C.m=0.5kg,=0.2
D.m=1kg,=0.2参考答案:A3.关于力和运动的关系,以下说法中正确的是A.物体受到外力作用,其速度大小一定改变B.物体受到恒定的合外力作用,其加速度一定不变C.物体做曲线运动,说明其受到合外力为变力D.物体做匀速圆周运动,其受到的合外力为恒力参考答案:B4.如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑.小球被轻质细线系住放在斜面上.细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢移动一段距离,斜面体始终静止.移动过程中()A.细线对小球的拉力变大 B.斜面对小球的支持力变大C.斜面对地面的压力变大 D.地面对斜面的摩擦力变大参考答案:A【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】取小球为研究对象,根据平衡条件得到拉力、支持力与绳子和斜面夹角的关系式,即可分析其变化;对斜面研究,由平衡条件分析地面对斜面的支持力和摩擦力,即可分析斜面对地面的压力变化.【解答】解:A、B设物体和斜面的质量分别为m和M,绳子与斜面的夹角为θ.取球研究:小球受到重力mg、斜面的支持力N和绳子的拉力T,则由平衡条件得
斜面方向:mgsinα=Tcosθ
①
垂直斜面方向:N+Tsinθ=mgcosα
②使小球沿斜面缓慢移动时,θ增大,其他量不变,由①式知,T增大.由②知,N变小,故A正确,B错误.C、D对斜面和小球整体分析受力:重力(M+m)g、地面的支持力N′和摩擦力f、绳子拉力T,由平衡条件得
f=Nsinα,N变小,则f变小,
N′=(M+m)g+Ncosα,N变小,则N′变小,由牛顿第三定律得知,斜面对地面的压力也变小.故CD错误.故选A5.如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回。若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克守律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中A.P做匀变速直线运动B.P的加速度大小不变,但方向改变一次C.P的加速度大小不断改变,当加速度数值最大时,速度最小D.有一段过程,P的加速度逐渐增大,速度也逐渐增大参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氘核和氚核结合成氦核的核反应方程如下:①这个核反应称为_______________.②要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6MeV是核反应中_____________(选填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量____________(选填“增加”或“减少”)了__________kg.参考答案:7.如图所示,N为金属板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性如图所示,已知金属板的逸出共为4.8eV.线分别用不同能量的电子照射金属板(各光子的能量已在图上标出),那么各图中没有光电子到达金属网的是AC(填正确答案标号),能够到达金属网的光电子的最大动能是0.5eV.参考答案:解:因为金属钨的逸出功为4.8eV.所以能发生光电效应的是B、C、D,B选项所加的电压为正向电压,则电子一定能到达金属网;C选项光电子的最大初动能为1.0eV.小于反向电压,根据动能定理,知电子不能到达金属网;D选项光电子的最大初动能为2.0eV,大于反向电压,根据动能定理,有光电子能够到达金属网.故没有光电子达到金属网的是A、C.故选:ACD项中逸出的光电子最大初动能为:Ekm=E光﹣W溢=6.8eV﹣4.8eV=2.0eV,到达金属网时最大动能为Ek=2.0﹣1.5=0.5eV.故答案为:AC,0.5.8.如图所示,长L的轻直杆两端分别固定小球A和B,A、B都可以看作质点,它们的质量分别为2m和m。A球靠在光滑的竖直墙面上,B球放置在光滑水平地面上,杆与竖直墙面的夹角为37o。现将AB球由静止释放,A、B滑至杆与竖直墙面的夹角为53o时,vA:vB=____________,A球运动的速度大小为____________。
参考答案:4:3,(或0.559)9.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。请回答下列问题:①从图示时刻起再经过________s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程为________cm。参考答案:①0.5②①B点离x=0处波峰的距离为△x=24m,当图示时刻x=0处波峰传到质点B第一次处于波峰,则经过时间为②波的周期为,图示时刻,A点经过平衡向下运动,则从图示时刻起质点A的振动方程为10.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量。当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则=________。参考答案:=。11.一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力常量为G,则行星运动的轨道半径为__________,恒星的质量为__________。参考答案:,12.在真空的赢角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示。已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=kI/r(r≠0),k=2×l0-7Tm/A,若,I1=400A,I2=3.0A。则:在xOz平面内距原点,r=0.lm的各点中x、z坐标为
处磁感应强度最小,最小值为___T。参考答案:13.某同学做了如下的力学实验:一个质量为m的物体放在水平面上,物体受到向右的水平拉力F的作用后运动,设水平向右为加速度的正方向,如下图(a)所示,现测得物体的加速度a与拉力F之间的关系如下图(b)所示,由图象可知,物体的质量m=______________;物体与水平面间的动摩擦因数μ=_______________.参考答案:5kg
0.4三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.实际电压表内阻并不是无限大,可等效为理想电流表与较大的电阻的串联。现要测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:①待测电压表(量程3V,内阻约3kΩ待测)一只;②电流表(量程3A,内阻0.01Ω)一只;③电池组(电动势约为3V,内阻不计);④滑动变阻器一个;⑤变阻箱(可以读出电阻值,0-9999Ω)一个;⑥开关和导线若干。某同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:(1)该同学设计了如图甲、乙两个实验电路。为了更准确地测出该电压表内阻的大小,你认为其中相对比较合理的是
(填“甲”或“乙”)电路。(2)用你选择的电路进行实验时,闭合电键S,改变阻值,记录需要直接测量的物理量:电压表的读数U和
(填上文字和符号);(3)由所测物理量选择下面适当坐标轴,能作出相应的直线图线,最方便的计算出电压表的内阻:(A)
(B)
(C)
(D)(4)设直线图像的斜率为、截距为,请写出待测电压表内阻表达式=
。参考答案:①
乙
②变阻箱的阻值③④15.如图甲所示,力传感器A与计算机相连接,可获得力随时间变化的规律。将力传感器固定在光滑水平桌面上,测力端通过轻质细绳与一滑块相连,调节传感器高度使细绳水平,滑块放在较长的小车上,滑块的质量m=1.0kg,小车的质量为M=0.65kg。一根轻质细绳跨过光滑的定滑轮,其一端连接小车,另一端系一只空沙桶,调节滑轮可使桌面上部细绳水平,整个装置先处于静止状态。现打开传感器的同时缓慢向沙桶里倒入沙子,当小车刚好开始运动时,立即停止倒沙子。若力传感器采集的F-t图象如乙图所示,请结合该图象,求:(重力加速度g=10m/s2)(1)小车刚开始运动时沙桶及所装沙子的总质量m0和滑块与小车间的动摩擦因数μ;(2)小车运动稳定后的加速度大小。参考答案:(1)0.35kg0.3(2)0.5m/s2[解析](1)由图象可知,小车刚好要运动时受的是最大静摩擦力为fmax=3.5N此时沙桶及所装的沙子总重力m0g=fmax所以沙桶及所装的沙子总质量m0===0.35kg稳定后,滑块受的摩擦力f=3.0N由滑动摩擦力公式得μ===0.3(2)对沙桶及所装的沙子由牛顿第二定律得m0g-FT=m0a对小车由牛顿第二定律得FT-f=Ma解得a=0.5m/s2。[答案](1)0.2N(2)m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一辆执勤的警车停在公路边。当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速驶过的货车严重超载时,决定前去追赶。经过5.5s警车发动起来,并以2.5m/S2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度不能超过90km/h。求:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)警车发动后多长时间才能追上货车?参考答案:17.光滑斜面的长度为L,一物体由静止从斜面顶端沿斜面滑下,当该物体滑到底部时的速度为v,则物体下滑到处的速度为A. B. C. D.参考答案:A试题分析:根据速度与位移的关系公式v2?v02=2ax则v2="2aL";所以,即,故A正确,BCD错.故选A考点:匀变速直线运动的规律【名师点睛】此题是对速度与位移关系公式v2?v02=2ax的运用,要理解公式中各个量的含义,对两个物理过程分别列出方程即可联立解答;此题难度不大,属于基础题。18.如图所示,在直角坐标系的二、三象限内有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E;在一、四象限内以x=L的直线为理想边界的左右两侧存在垂直于纸面的匀强磁场B1和B2,y轴为磁场和电场的理想边界。在x轴上x=L的A点有一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子以速度v沿与x轴负方向成45o的夹角垂直于磁场方向射出。粒子到达y轴时速度方向与y轴刚好垂直。若带点粒子经历在电场和磁场中的运动后刚好能够返回A点(不计粒子的重力)。(1)判断磁场B1、B2的方向;(2)计算磁感应强度B1、B2的大小;(3)求粒子从A点出发到第一次返回A点所用的时间。参考答案:(1)根据题意画出带电粒子在电场、磁场中的运动示意图,可知:磁场B1的方向垂直纸面向里,磁场B2的方向垂直纸面向外。
(4分)(2)带电粒子在磁场B1、B2中的运动半径分别为R1、R2,则
①(1分)
②(1分)联立①②两式解
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