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山西省晋中市晋华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.如图所示,A、B是两个游泳运动员,他们隔着水流端急的河流站在岸边,A在下游的位置,且A的游泳技术比B好,现在两个人同时下水游泳,要求两个人尽快在河中相遇,试问应采取下列哪种方式比较好

A、A、B均向对方游(即沿图中虚线方向)而不考虑水流作用

B、B沿图中虚线向A游;A沿图中虚线偏上方向游

C、A沿图中虚线向B游;B沿图中虚线偏上方向游

D、AB沿图中虚线偏上方向游,A比B更偏上一些参考答案:2.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示.下列判断正确的是A.O点的场强最小,电势最低B.-x1

处的电势和x1处的电势相等C.电子从x1处到-x1处的过程中速度先减小后增大

D.电子从x1处到-x1处的过程中电势能一直减小参考答案:D从图象可以看出,O点的电场强度最小,沿x轴方向场强的方向不变,沿电场线方向电势逐渐降低,故O点的电势不是最低,-x1

处的电势和x1处的电势一定不相等,若电子仅在电场力作用下从x1处运动到-x1处,则电场力做正功,电子的电势能一直减小,动能一直增大,速度一直增大,只有D项正确。3.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是(

)(A)库仑通过扭秤实验,得出了库仑定律(B)奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律(C)牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力恒量(D)卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的葡萄干蛋糕模型参考答案:C4.如图7所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头。电压表V和电流表A均为理想电表,除R以外其余电阻不计。从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为,下列说法中正确的是(

)A.时,ac两点间的电压瞬时值为110V.

B.时,电压表的读数为22V.

C.滑动变阻器触头向上移,电压表和电流表的示数均变大。

D.单刀双掷开关由a搬向b,电压表和电流表的示数均变小。参考答案:B5.(单选题)如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L<R.若将甲物体放在转轴位置上,甲、乙连线正好沿半径方向拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则圆盘旋转的角速度最大不得超过(两物体看作质点)(

)参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图7甲所示为用打点计时器记录小车运动情况的装置,开始时小车在水平玻璃板上做匀速直线运动,后来在薄布面上做匀减速直线运动,所打出的纸带如图乙所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02s.图7从纸带上记录的点迹情况可知,A、E两点迹之间的距离为________cm,小车在玻璃板上做匀速直线运动的速度大小为________m/s,小车在布面上运动的加速度大小为________m/s2.参考答案:7.20(7.19~7.21均可);0.90(0.89~0.91均可);5.0(4.9~5.1均可)7.冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目,比赛场地示意如图所示。比赛时,运动员在投掷线AB处让冰壶以一定的初速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近距离投掷线30m远的O点。为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小。设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减少至μ2=0.004。在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以v0=2m/s的速度沿虚线滑出。若不用毛刷擦冰面,则冰壶停止的位置距离O点____________m,为使冰壶C能够沿虚线恰好到达O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为____________m。

参考答案:5

10

8.在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e、c和h.参考答案:(1)

(2)(1)由和得(2)由爱因斯坦质能方程和得9.某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”,如图所示。他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在水平桌面上,在水平桌面与相距的A、B两点各安装一个速度传感器,记录通过A、B时的速度大小。小车中可以放置砝码,(1)实验主要步骤如下:①测量小车和拉力传感器的总质量;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路。

②将小车停在C点,

,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度。

③在小车中增加砝码,或

,重复②的操作。(2)下表是他们测得的一组数据,其中是与小车中砝码质量之和,是两个速度传感器记录速度的平方差。可以据此计算动能变化量,是拉力传感器受到的拉力,是在A、B间所做的功。表格中的

.(结果保留三位有效数字)次数12345

参考答案:①接通电源后,释放小车②减少钩码的个数③0.600

0.61010.某发电厂用2.2KV的电压将电能输出到远处的用户,后改为用22KV的电压,在既有输电线路上输送同样的电功率。前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为__________。要将2.2KV的电压升高到22KV,若变压器原线圈的匝数为180匝,则副线圈的匝数应该是________匝。参考答案:答案:100;1800解析:由于电线的电阻不变,相同的功率,以不同的电压输送时,输送电流也不同。设输送功率为P,则有,而在电线上损耗功率为,所以有损失的功率与输送电压的平方成反比,两种输电方式的输送电压之比为,所以损失功率之比为,即前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为100。理想变压器没有能量损失,原副线圈的电压比等于匝数比。所以副线圈的匝数为原线圈匝数的10倍,等于1800匝。11.⑵空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体放出热量为5.0×104J。在此过程中,该气体的内能(选填“增加”或“减少”)了

J。参考答案:增加,1.5×105

解析:根据热力学第一定律△U=Q+W,活塞对气缸中的气体做功为W=2.0×105

J,气体放出热量为Q=-5.0×104J可知,△U=1.5×105

J,即内能增加了1.5×105J12.氢原子处于基态时的能量为-E1,激发态与基态之间的能量关系为(n为量子数),处于基态的大量氢原子由于吸收某种单色光后,最多能产生3种不同波长的光,则被吸收的单色光的频率为

产生的3种不同波长的光中,最大波长为

(已知普朗克常量为h,光速为c)参考答案:;试题分析:基态的氢原子能量为E1,n=2能级的原子能量为,n=3能级的原子能量为,则单色光的能量为;根据得,从第三能级跃迁到第二能级,能量变化最小,则对应的波长最长,因此从第三能级跃迁到第二能级,解得:【名师点睛】此题是对玻尔理论的考查;解决本题的关键知道能级间跃迁所满足的规律,辐射光子的能量等于两个能级的能级差,即Em-En=hv,注意正负号。13.“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(X)俘获一个核外电子,使其内部的一个质子变为中子,并放出一个中微子,从而变成一个新核(Y)的过程,中微子的质量远小于质子的质量,且不带电,写出这种衰变的核反应方程式.生成的新核处于激发态,会向基态跃迁,辐射光子的频率为v,已知真空中的光速为c,普朗克常量为h,则此核反应过程中的质量亏损为.参考答案:解:核反应方程为:.根据爱因斯坦质能方程得:hv=△mc2,则质量亏损为:△m=.故答案为:,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。15.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)

参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)(2011?南京一模)杂技演员在进行“顶杆”表演时,使用了一根质量可忽略不计的长竹竿.一质量为40kg的演员自杆顶由静止开始下滑,指到竹杆底端时速度刚好为零.已知杂技演员在下滑过程中其速度一时间图象如图所示(以向下的方向为速度的正方向).求:(1)在O~1s时间内杂技演员的加速度大小;(2)长竹竿的长度;(3)在O~1s时间内竹竿底部对下面顶杆人肩部的压力大小.(取g=10m/s2)参考答案:见解析解(1)由图象得:在O~1s时间内杂技演员的加速度大小

①(2)由图象得:竹竿的长度为:(3)对杂技演员由牛顿第二定律得:mg﹣f=ma

②①②联立代入数据得:f=280N由牛顿第三定律得竹竿底部对下面顶杆人肩部压力大小f′=f=280N答:(1)在O~1s时间内杂技演员的加速度大小3m/s2;(2)长竹竿的长度为4.5m;(3)在O~1s时间内竹竿底部对下面顶杆人肩部的压力大小为280N.17.如图,一小球从某一高度水平抛出后,恰好落在第1级台阶的紧靠右边缘处,反弹后再次下落至第3级台阶的紧靠右边缘处。已知小球从第一、二次与台阶相碰之间的时间间隔为0.3s,每级台阶的宽度和高度均为18cm。小球每次与台阶碰撞后速度的水平分量保持不变,而竖直分量大小变为碰前的,重力加速度g=10m/s2。(1)求第一次落点与小球抛出点间的水平距离和竖直距离;(2)分析说明小球是否能够与第5级台阶相撞。参考答案:(1)设台阶宽度与高度均为L,则L=18cm=0.18m设小球从出发点到第1台阶的时间为t1,从第1台阶到第3台阶的时间t2,则t2=0.3s。水平方向有,解得设小球从出发点到第1台阶的竖直速度:从第1台阶到第3台阶,竖直方向:,解得,第一次落点与小球抛出点间的水平距离,竖直距离(2)小球到达第3台阶时的竖直速度为:小球离开第3台阶后再运动0.3s,这一过程中的水平位移竖直位移:所以小球不能到达第5台阶。接下来考虑小球是否先与第4台阶相撞,t=0.15s时小球竖直位移,故小球不会与第4级台阶相撞。点评:此题注重

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