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文档简介
湖南省邵阳市九公桥镇东义中学高三物理期末试题含解析一、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1.19世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”。后来人们用电荷在场空间受力的实验证明了法拉第观点的正确性,所用方法叫做“转换法”。下面给出的四个研究实例中,采取的方法与上述研究方法相同的是
(
)
A.牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律
B.伽利略用逻辑推理否定了亚里士多德关于落体运动的认识
C.欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系
D.奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线的周围存在磁场的结论参考答案:D2.如图所示,在足够大的光滑绝缘水平面内有一带正电的点电荷a(图中未画出).与a带同种电荷的质点b仅在a的库仑力作用下。以初速度v0(沿MP方向)由M点运动到N点,到N点时速度大小为v,且v<v0.则A.a电荷一定在虚线MP下方B.b电荷在M点N点的加速度大小可能相等C.b电荷在M点的电势能小于在N点的电势能D.b电荷从M点到N点的过程中,a电荷对其做的总功为负值参考答案:ACD3.如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于B球受到风力作用,环A与球B一起向右匀速运动.已知细绳与竖起方向的夹角为θ.则下列说法中正确的是()ks5uA.风力增大时,轻质绳对球B的拉力保持不变B.球B受到的风力F为mBgtanθC.杆对环A的支持力随着风力的增加而增加D.环A与水平细杆间的动摩擦因数为tanθ参考答案:BD4.(多选)2012年6月24日,航天员刘旺手动控制“神舟九号”飞船完成与“天宫一号”的交会对接,形成组合体绕地球做匀速圆周运动,轨道高度为340km.。测控通信由两颗在地球同步轨道运行的“天链一号”中继卫星、陆基测控站、测量船,以及北京飞控中心完成.根据以上信息和你对航天相关知识的理解,下列描述正确的是(
)A.组合体匀速圆周运动的周期一定大于地球的自转周期。B.组合体匀速圆周运动的线速度一定大于第一宇宙速度。C.组合体匀速圆周运动的角速度大于“天链一号”中继卫星的角速度D.“神舟九号”从低轨道必须加速才能与“天宫一号”的交会对接参考答案:CD5.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是(
).A.阿基米德
B.牛顿
C.伽利略
D.以上三个都不是参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.首先发现电流周围存在磁场的是丹麦物理学家________,他把一根水平放置的导线沿南北方向放在小磁针的上方,当给导线通以由南向北的电流时,发现小磁针的N极将向______方向偏转。发现电磁感应现象的科学家是
。参考答案:奥斯特,西,法拉第7.(1)小明用电源频率为50Hz的电磁打点计时器(含复写纸)做“探究质量一定时,加速度与合力的关系”实验。①在不挂配重,平衡摩擦力过程中,打点计时器打出的一条纸带如图(乙)所示,纸带A端与小车相连。要使小车做匀速直线运动,垫木应向____移动。②打点计时器打A、C两点过程中,小车通过的距离为____cm。③打B点时小车的速度是__________m/s④打AC两点过程中,小车的平均加速度大小为____m/s2。
(保留小数点后两位数字)参考答案:①垫木应向_____左_____移动。②小车通过的距离为16.18-16.21cm。③小车的速度是____3.9-4.1______m/s④小车的平均加速度大小为____0.49-0.51_____m/s28.如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是
▲
.(填写选项前的字母)
A.S>S′
B.S=S′C.S<S′
D.无法判断参考答案:A9.一质量m=1kg的物体在水平恒力F作用下水平运动,1s末撤去恒力F,其v-t图象如图所示,则恒力F的大小是
N,物体所受阻力Ff的大小是
N参考答案:9N,3N10.约里奥—居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素3015P衰变成3014Si的同时放出另一种粒子,这种粒子是________,3215P是3015P的同位素,被广泛应用于生物示踪技术,1mg3215P随时间衰变的关系如图所示,请估算4mg的3215P经________天的衰变后还剩0.25mg.参考答案:3015P衰变的方程:3015P→3014Si+01e,即这种粒子为正电子.题图中纵坐标表示剩余3215P的质量,经过t天4mg的3215P还剩0.25mg,也就是1mg中还剩mg=0.0625mg,由题图估读出此时对应天数为56天.(54~58天都算对)11.如图所示是甲、乙、丙三个物体做直线运动的s-t图像,比较三物体的
(1)位移大小:
;
(2)路程
;
(3)平均速度的大小
。参考答案:、、12.(12分)完成下列核反应方程,并说明其应类型(1)
,属
(2)
,属
参考答案:(1),裂变;(2),聚变13.如图所示,一列周期为T的横波在绳上向左传播,t=0时刻正好传到P点,则P点将向______开始运动。请在图上画出t=
T时刻该段绳上的波形图。参考答案:答案:上,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?
参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q
(6分)15.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,固定的光滑半圆轨道的直径PQ沿竖直方向,其半径R的大小可以连续调节,轨道上装有压力传感器,其位置N始终与圆心O等高。质量M=1kg、长度L=3m的小车静置在光滑水平地面上,小车上表面与P点等高,小车右端与P点的距离s=2m。一质量m=2kg的小滑块以v0=6m/s的水平初速度从左端滑上小车,当小车与墙壁碰撞后小车立即停止运动。在R取不同值时,压力传感器读数F与的关系如图乙所示。已知小滑块与小车表面的动摩擦因数μ=0.2,取重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑块到达P点时的速度v1;(2)图乙中a和b的值;(3)在>3.125m-1的情况下,小滑块落在小车上的位置与小车左端的最小距离xmin。参考答案:(1)小滑块滑上小车后将做匀减速直线运动,小车将做匀加速直线运动,设小滑块加速度大小为a1,小车加速度大小为a2,由牛顿第二定律得:对滑块有
μmg=ma1
①
对小车有
μmg=Ma2
②
设小车与滑块经历时间t后速度相等,则有v0-a1t=a2t
③
滑块的位移
s1=v0t-a1t2
④
小车的位移
s2=a2t2
⑤
代入数据解得
s1=5m
s2=2m
由于s2=s,L=s1-s2,说明小车与墙壁碰撞时小滑块恰好到达小车右端,即小滑块到达P点的速度v1==4m/s
另解:设小滑块与小车共速的速度为v,相对位移为L0,则由动量守恒定律得mv0=(M+m)v解得v=4m/s由功能关系得μmgL0=mv02-(M+m)v2此过程小车的位移设为s0则有μmgs0=Mv2解得s0=2m,L0=3m由于L0=L,s0=s,说明小车与墙壁碰撞时小滑块恰好到达小车右端,即小滑块到达P点的速度v1=4m/s(2)设小滑块到达到达N点时的速度设为vN,则有F=m
⑥
从P点到N点过程中,由机械能守恒定律有mv12=mvN2+mgR
⑦ 由①②式得F=m-2mg
⑧ 故b=2mg=40 ⑨ 由⑧式结合图乙可知,图像的斜率k=mv12=32故a==1.25
⑩ (3)设小滑块恰能经过半圆轨道最高点Q时的轨道半径为R,此时经过Q点的速度为vQ,则有mg=m
?
从P点到Q点过程中,由机械能守恒定律有mv12=mvQ2+2mgR
?
解得R=0.32m,即=3.125m-1可见在>3.125m-1的情况下,小滑块在半圆轨道运动过程中始终不会脱离轨道由?式可得vQ==
? 小滑块离开Q点后做平抛运动至到达小车的过程中,有x=vQt
? 2R=gt2
? 得x=当R=0.2m时x有最大值xm=0.8m
? 小滑块落在小车上的位置与小车左端的最小距离xmin
=L-xm=2.2m
?
17.如图,一质量为M的物块静止在桌面边缘,桌面离水平面的高度为h.一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,又瞬间以水平速度v0/2射出.
求①子弹与物块作用过程中系统损失的机械能;②此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.
参考答案:由动量守恒定律,mv=
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