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文档简介
山西省忻州市育音艺术职业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.(多选)如图所示为某探究活动小组设计的节能运输系统.斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为=.木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,与轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程.下列选项正确的是()A.木箱与弹簧接触时速度达到最大B.货物的质量m等于木箱质量M的2倍C.木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度小于下滑的加速度D.在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能大于弹簧的弹性势能参考答案:BD2.分子间有相互作用势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。此过程中A.a、b之间的势能先减小,后增大,再减小B.a、b之间的势能先增大,后减小,再增大C.分子b的加速度先增大,后减小,再增大D.分子b的加速度先减小,后增大,再减小参考答案:B解析:此过程由两个阶段组成:相距无穷远到r0,r0到距离最小。第一阶段分子引力先增大后减小,则加速度先增大,后减小,引力对b做正功,a、b之间的势能减小;第二阶段分子斥力一直增大,分子b的加速度一直增大,斥力对b做负功,a、b之间的势能增大。a、b之间的势能先减小,后增大;分子b的加速度先增大,后减小,再增大。答案B。3.关于物体的惯性,下列说法中正确的是(
)A骑自行车的人,上坡前要紧蹬几下,是为了增大惯性冲上坡B子弹从枪膛中射出后,在空中飞行速度逐渐减小,因此惯性也减小C物体惯性的大小,由物体质量大小决定D物体由静止开始运动的瞬间,它的惯性最大参考答案:C4.如图,A、B两个物体的质量均为1kg,两个物体之间用轻弹簧栓接,弹簧的劲度系数为100N/m。两个物体均处于静止状态。现用恒力F=20N竖直向上提起物体A,当B恰好要离开地面时,下列说法正确的是(
)(g=10m/s2)A.在上述过程中,以A、B物体为系统的机械能守恒B.在上述过程中,物体A的机械能守恒C.当B恰好离开地面时,物体A的速度为2m/sD.当B恰好离开地面后,物体A、B的加速度始终大小相等参考答案:CD5.如图所示,在风力发电机的叶片上有A、B、C三点,其中A、C在叶片的端点,B在叶片的中点。当叶片转动时,这三点A.线速度大小都相等
B.线速度方向都相同C.角速度大小都相等
D.向心加速度大小都相等
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.如图所示,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余部分都光滑,AB段长为3L。有若干个相同的小方块(每个小方块视为质点)沿斜面靠在一起,但不粘接,总长为L。将它们由静止释放,释放时下端距A为2L。当下端运动到A下面距A为L/2时小方块运动的速度达到最大。则小方块与粗糙斜面的动摩擦因数为____________,小方块停止时下端与A的距离是____________。参考答案:;3L7.直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角α=60°.已知这种玻璃的折射率n=,则:①这条光线在AB面上的的入射角为
;②图中光线ab
(填“能”或“不能”)从AC面折射出去.参考答案:①45°(2分)
②不能8.(4分)如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q,且CO=OD,∠ADO=60°。则D点电场强度大小为
;若将点电荷-q从O移向C,其电势能
。(选填:“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:
答案:零;增大9.如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体
▲
(填“吸收”或“放出”)
▲
J热量。参考答案:吸收
260J;10.如图,半径为和的圆柱体靠摩擦传动,已知,分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,是圆柱体上的一点,,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则∶∶=
;ωA∶ωB∶ωc=
。参考答案:11.如图所示,一列简谐波沿+x方向传播,实线为t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度v=________m/s;这列波的频率f=___________Hz。参考答案:0.25m/s,6.25Hz。12.电量分别为+q、+q和-q的三个小球,质量均为m,固定在水平放置的边长均为的绝缘轻质三角形框架的三个顶点处,并处于场强为E且方向水平的匀强电场中,如图所示.三角形框架在未知力F作用下绕框架中心O由静止开始沿逆时针转动,当转过1200时角速度为ω.则此过程中,带电小球系统总的电势能的增量为_____;合外力做的功为______.参考答案:2Eql;
13.某同学分别做“探究加速度与力、质量关系”的实验.如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放.
(1)若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d=
cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间?t,则小车经过光电门时的速度为
(用字母表示);(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为
;(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系.处理数据时应作出
(选填“v—m”或“v2—m”)图象;(4)该同学在③中作出的线性图象不通过坐标原点,开始实验前他应采取的做法是
A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动
B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀加速运动C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动
D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀加速运动参考答案:(1)1.050(2分),(2分)(2)m<<M(2分)
(3)v2—m
(2分)
(4)C三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA
得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s
运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m
此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s
故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s15.(选修3—4)(7分)如图甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙是这列波中P点的振动图线,求该波的传播速度的大小,并判断该波的传播方向。
参考答案:解析:依题由甲图知该波的波长为……………(1分)
由乙图知该波的振动周期为……………(1分)
设该波的传播速度为V,有……………(1分)
又由乙图知,P点在此时的振动方向向上,……………(1分)
所以该波的传播方向水平向左。……………(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(13分)如图所示,质量分别为3m、2m、m的三个小球A、B、C用两根长为L的轻绳相连,置于倾角为30°、高为L的固定光滑斜面上,A球恰能从斜面顶端外竖直落下,弧形挡板使小球只能竖直向下运动,碰撞过程中没有动能损失,小球落地后均不再反弹,由静止开始释放它们,不计所有摩擦,求:(1)A球刚要落地时的速度大小;(2)C球刚要落地时的速度大小;(3)在B球运动过程中,两绳对B球做的总功为多少?参考答案:解析:(1)在A球未落地前,A、B、C组成的系统机械能守恒,设A球刚要落地时系统的速度大小为v1,则,(2分)
又,
代入数据并解得,
(2)在A球落地后,B球未落地前,B、C组成的系统机械能守恒,设B球刚要落地时系统的速度大小为v2,则,又
代入数据并解得,
在B球落地后,C球未落地前,C球在下落过程中机械能守恒,设C球刚要落地时系统的速度大小为v3,则,又,
代入数据得,
(3)在B球下落过程中,重力和绳的拉力做功,设两绳做的总功为W,根据动能定理可得:
代入数据解得,17.如图甲所示,在竖直平面内有一个直角三角形斜面体,倾角θ为30°,斜边长为x0,以斜面顶部O点为坐标轴原点,沿斜面向下建立一个一维坐标x轴.斜面顶部安装一个小的定滑轮,通过定滑轮连接两个物体A、B(均可视为质点),其质量分别为m1、m2,所有摩擦均不计,开始时A处于斜面顶部,并取斜面底面所处的水平面为零重力势能面,B物体距离零势能面的距离为;现加在A物体上施加一个平行斜面斜向下的恒力F,使A由静止向下运动.当A向下运动位移x0时,B物体的机械能随x轴坐标的变化规律如图乙,则结合图象可求:(1)B质点最初的机械能E1和上升x0时的机械能E2;(2)恒力F的大小.参考答案:考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:(1)物体具有的机械能等于物体的动能加势能,利用图象关系即可求得(2)以AB组成的系统,当物体B运动到,利用动能定理球的速度,再利用牛顿第二定律与运动学公式即可求得恒力解答:解:(1)B物体最初的动能够为零,重力势能为Ep=﹣,故B物体的机械能为上升后由图象可求B物体的机械能为(2)F为恒力,AB组成的系统以恒定的加速度运动,当B运动时机械能为零,可得解得v=由运动学公式求的a=对AB组成的系统由牛顿第二定律得F+m1gsinθ﹣m2g=(m1+m2)aF=答:(1)B质点最初的机械能E1和上升x0时的机械能E2为(2)恒力F的大小为.点评:本题主要考查了动能定理与运动学及牛顿第二定律的综合运用,利用好图象是关键18.甲、乙两车从同一地点出发同向运动,其图像如图所示.试计算:
(1)从乙车开始运动多少时间后两车相遇?
(2)相
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