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河南省鹤壁市第十四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)地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动,已知其轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,地球表面的重力加速度为g。根据题目提供的已知条件,不能估算出的物理量有(

)A.地球的质量

B.同步卫星的质量C.地球的平均密度

D.同步卫星离地面的高度参考答案:B解析:据题意,已知地球同步卫星的运动周期为T,轨道半径为r,据可得地球质量为:,A选项正确;地球质量与密度关系为:,则据可以求得地球的密度为:,而半径为:,故可以求得地球密度:,所以C选项正确;同步卫星高度为:,故D选项正确;而同步卫星的质量在计算过程中被消去,无法计算,所以,据题意应该选择B选项.2.(多选)某飞船的周期约为90min,它与地球同步卫星相比,下列判断中正确的是A.飞船的轨道半径小于同步卫星的轨道半径B.飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度C.飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度D.飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度参考答案:AC3.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实相符的是(

)A.伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因B.牛顿发现了万有引力定律;卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量GC.库仑发现了电荷之间的相互作用规律—库仑定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量KD.法拉第发现磁场产生电流的条件和规律,奥斯特确定感应电流方向的定律参考答案:AB4.(多选)下列关于光子的说法中,正确的是()A.在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子B.光子的能量由光强决定,光强大,每份光子的能量一定大C.光子的能量由光频率决定,其能量与它的频率成正比D.光子可以被电场加速参考答案:考点:光子.分析:根据光子的定义判定A选项;根据E=hv判断出光子的能量与什么因素有关.光子是一种电磁波,不带电荷.解答:解:A:光子的定义:光是在空间传播的电磁波,是不连续的,是一份一份的能量,每一份叫做一个光子.故A正确;B、C:根据E=hv判断出光子的能量与光子的频率因素有关,与光强无关.故B错误.C正确.D:光子是一种电磁波,不能被电场加速.故D错误;故选:AC5.韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员.他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1900J,他克服阻力做功100J.韩晓鹏在此过程中()A.动能增加了1900J B.动能增加了2000JC.重力势能减小了1900J D.重力势能减小了2000J参考答案:C解:AB、外力对物体所做的总功为1900J﹣100J=1800J,是正功,则根据动能定理得:动能增加1800J.故AB错误;CD、重力对物体做功为1900J,是正功,则物体重力势能减小1900J.故C正确,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.爱因斯坦为解释光电效应现象提出了_______学说。已知在光电效应实验中分别用波长为λ和的单色光照射同一金属板,发出的光电子的最大初动能之比为1:2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功为______________。参考答案:7.如图所示为一个竖直放置、半径为R的半圆形轨道ABC,B是最低点,AC与圆心O在同一水平高度,AB段弧面是光滑的,BC段弧面是粗糙的。现有一根长为R、质量不计的细杆,上端连接质量为m的小球甲,下端连接质量为2m的小球乙。开始时甲球在A点,由静止释放后,两球一起沿轨道下滑,当甲球到达最低点B时速度刚好为零,则在此过程中,两球克服摩擦力做功的大小为

;在下滑过程中,乙球经过B点时的瞬时速度大小为

。参考答案:答案:(2-)mgR,

8.某兴趣小组在探究物体动能大小实验时,让一物体在恒定合外力作用下由静止开始沿直线运动,记录下速度、时间、位置等实验数据,然后分别作出动能EK随时间变化和动能EK随位置变化的两个图线,但横坐标没有标出,请你判断物体动能随位置变化的图线应是图

;若图甲中OA连线的斜率为p,图乙中直线的斜率为q,则物体在A点所对应的瞬时速度的大小为

.参考答案:乙

9.27.在“用DIS研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验中:(1)本实验中需要用到的传感器是光电门传感器和

传感器.(2)让小车以不同速度靠近螺线管,记录下光电门挡光时间Δt内感应电动势的平均值E,改变速度多次实验,得到多组Δt与E,若以E为纵坐标、

为横坐标作图可以得到直线图像.(3)记录下小车某次匀速向左运动至最后撞上螺线管停止的全过程中感应电动势与时间的变化关系,如图所示,挡光时间Δt内图像所围阴影部分面积为S,增加小车的速度再次实验得到的面积S’

S(选填“>”、“<”或“=”).参考答案:(1)电压

(2分)

(2)1/Δt

(2分)

(3)=

10.科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段。在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法。理想实验有时更能深刻地反映自然规律。伽利略设想了一个理想实验,其中有一个是经验事实,其余是推论。①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面作持续的匀速运动(1)上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列应为

(2)在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论,其中

是事实,

是推论参考答案:(1)②③①④

(2)

③①④整个实验是在一定的实验事实的基础上通过推理形成结论,所以合理的实验顺序为②③①④。伽利略理想实验中,实验步骤②是可靠的实验事实基础.由于现实生活中,小球在斜面上滚动时不可能不受摩擦力的作用,所以实验步骤③①④都是对实验现象的合理推理。11.重的木块用水平力压在竖直墙上静止不动,已知,木块与墙的动摩擦因数,此时墙对木块的摩擦力的大小是___;若撤去力F,木块沿墙下滑,则此时墙对木块的摩擦力大小是____。参考答案:10N

012.某实验小组用如图甲所示的装置测量木块与木板间的动摩擦因数μ,提供的器材有:带定滑轮的长木板、打点计时器、交流电源、木块、纸带、米尺、8个质量均为20g的钩码以及细线等。实验操作过程如下:A.长木板置于水平桌面上,带定滑轮的一端伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上并与电源连接,纸带穿过打点计时器并与木块相连,细线一端与木块相连,另一端跨过定滑轮挂上钩码,其余钩码都叠放在木块上;B.使木块靠近打点计时器,接通电源,释放木块,打点计时器在纸带上打下一系列点,记下悬挂钩码的个数n;C.将木块上的钩码逐个移到悬挂钩码端,更换纸带,重复实验操作B;D.测出每条纸带对应木块运动的加速度a,实验数据如表所示。(1)实验开始时,必须调节滑轮高度,保证________________________(2)根据表乙数据,作出a-n图象如图丙;由图线得到μ=____________(g=9.8m/s2),还可求出的物理量是________________(只需填写物理量名称)。

n

4

5

6

7

8a/(m/s2)0.501.302.203.003.90

参考答案:(1)细线与木板表面平行

(2分)(2)0.29~0.31

(4分)

木块的质量

13.(4分)如图所示的电路中,R1=10欧,R6=50欧,已知R1<R2<R3<R4<R5<R6,则A、B间总电阻的范围是

。参考答案:Ω<R<5Ω三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.

(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.

(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.将下图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内完成),要求:A.电路能改变电磁铁磁性的强弱;B.使小磁针静止时如图所示。参考答案:(图略)要求画出电源和滑动变阻器,注意电源的正负极。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一辆质量kg的小车静止在光滑的水平面上,小车上有一质量kg的光滑小球,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为J,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,L=1.2m。求:(1)小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度;(2)整个过程中,小车移动的距离(只要写出结果)参考答案:解出

(2分)

17.如图所示,气缸呈圆柱形,上部有挡板,内部高度为d.筒内一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞处于离底部的高度,外界大气压强为1×105Pa,温度为27℃,现对气体加热.求:①当活塞刚好到达汽缸口时,气体的温度;②气体温度达到387℃时,活塞离底部的高度和气体的压强.参考答案::解:(1)以封闭气体为研究对象:P1=P0V1=S

T1=300K;设温度升高到T0时,活塞刚好到达汽缸口.此时有:p2=p0,V2=dS,T2=?根据盖?吕萨克定律:=,得T2=600K.(2)T3=660K>T2,封闭气体先做等压变化,活塞到达汽缸口之后做等容变化.所以:l3=d此时有:p3,V3=dS,T3=600K;由理想气体状态方程:=解得P3=1.1×105Pa答:①当活塞刚好到达汽缸口时,气体的温度为600K;②气体温度达到387℃时,活塞离底部的高度为d,气体的压强1.1×105Pa.18.(19分)如图所示,摆锤的质量为,摆杆长为,其质量不计,摆杆初始位置与水平面成角,释放后摆锤绕轴无摩擦地做圆周运动,至最低点与质量为的钢块发生碰撞,碰撞时间极短,碰后摆锤又上升至点,、位于同一条直线上,钢块与水平面间的动摩擦因数为,求碰后钢块能滑行的

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