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文档简介
河北省邯郸市大街乡大街中学高三物理期末试卷含解析一、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.(双选)如左图所示,在竖直平面内有匀强电场(图中未画出),一个质量为m带电小球,从A点以初速度v0沿直线运动。直线与竖直方向的夹角为(<90°),不计空气阻力,重力加速度为g。以下说法正确的是A、小球一定做匀变速运动
B、小球在运动过程中可能机械能守恒C、小球运动过程中所受电场力不少于mgsinθD、当小球速度为v时,其重力的瞬时功率p=mgvsinθ参考答案:BC2.(单选)质量为m的物体,在距地面为h的高处,以的恒定加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中不正确的是()A.物体的重力势能减少B.物体的机械能减少C.物体的动能增加D.重力做功mgh参考答案:考点:动能定理的应用;功能关系.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:根据重力做功的多少,求解重力势能的变化量.根据动能定理确定出动能的变化量,由动能和重力势能的变化量,确定出机械能的变化量.解答:解:A、D由题得知,物体由静止竖直下落到地面,重力做正功mgh,则物体的重力势能减少mgh.故A错误,D正确.B、C根据动能定理得:△Ek=mah=,即物体的动能增加,而物体的重力势能减少mgh,所以物体的机械能减少mgh﹣mgh=.故BC正确.本题选错误的,故选A.点评:本题对几对功能关系的理解和应用能力.对于机械能的变化,也可以由牛顿第二定律求出空气阻力,求出物体克服空气阻力做功,即等于物体的机械能的减小.3.如图所示,在真空中存在电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场,A、B两点分别固定着等量异种点电荷+Q和-Q.O是线段AB的中点,C是线段AB垂直平分线上的一点,且∠CAB=60°。若O点的电场强度大小为2E,则C点的电场强度大小为A. B. C. D.参考答案:C【详解】因为O点的电场强度大小为2E,可知两个点电荷在O点产生的电场强度均为;若设OA=OB=r,则AC=2r,则;在C点:;由平行四边形定则可知,因两点电荷在C点的场强方向夹角为120°,可知两点电荷在C点的合场强大小为,方向水平向右;则C点的合场强为;A.,与结论不相符,选项A错误;B.,与结论不相符,选项B错误;C.,与结论相符,选项C正确;D.,与结论不相符,选项D错误;4.2012年我国宣布北斗导航系统正式商业运行。北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。“北斗”系统中两颗工作星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是(
)A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为
B.卫星l由位置A运动至位置B所需的时间为C.卫星l向后喷气就一定能追上卫星2D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功参考答案:A5.彭老师在课堂上做了一个演示实验:装置如图所示,在容器的中心放一个圆柱形电极,沿容器边缘内壁放一个圆环形电极,把A和B分别与电源的两极相连,然后在容器内放入液体,将该容器放在磁场中,液体就会旋转起来。王同学回去后重复彭老师的实验步骤,但液体并没有旋转起来。造成这种现象的原因可能是,该同学在实验过程中 A.将磁铁的磁极接反了 B.将直流电源的正负极接反了 C.使用的电源为50Hz的交流电源 D.使用的液体为饱和食盐溶液参考答案:C容器中磁场方向向下,在电场作用下,正负离子向电极附近运动,同时由于磁场的作用,根据左手定则得正负离子作圆周运动,故液体旋转起来的原因是液体在磁场力作用下运动.清楚了这一原理即可作出判断,选项ABD都不影响液体旋转,选项C使用50Hz的交流电源,电极电性发生周期性变化,且时间仅为0.02s,故液体中正负离子的运动幅度较小,液体无法形成旋转的趋势。本题选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,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,7.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小8.(6分)物体以5m/s的初速度沿光滑斜槽向上做直线运动,经4s滑回原处时速度的大小仍为5m/s,则物体的速度变化为
m/s,加速度为
m/s2.(规定初速度方向为正方向)。参考答案:
-10;-2.59.真空室内,有质量分别为m和2m的甲、乙两原子核,某时刻使它们分别同时获得和的瞬时速率,并开始相向运动。由于它们间的库仑斥力作用,二者始终没有接触,当两原子核相距最近时,甲核的速度大小为__________。(填选项前的字母)A.B.C.D.参考答案:B当二者共速时距离最近,由动量守恒定律可得4mv-3mv=3m解得,故选项B正确。10.质量为m=0.01kg、带电量为+q=2.0×10﹣4C的小球由空中A点无初速度自由下落,在t=2s末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t=2s小球又回到A点.不计空气阻力,且小球从未落地,则电场强度的大小E为2×103N/C,回到A点时动能为8J.参考答案:考点:电场强度;动能定理的应用.分析:分析小球的运动情况:小球先做自由落体运动,加上匀强电场后小球先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动.由运动学公式求出t秒末速度大小,加上电场后小球运动,看成一种匀减速运动,自由落体运动的位移与这个匀减速运动的位移大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求电场强度,由W=qEd求得电场力做功,即可得到回到A点时动能.解答:解:小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则有:gt2=﹣(vt﹣at2)又v=gt解得a=3g由牛顿第二定律得:a=,联立解得,E===2×103N/C则小球回到A点时的速度为:v′=v﹣at=﹣2gt=﹣20×10×2m/s=﹣400m/s动能为Ek==0.01×4002J=8J故答案为:2×103,8.点评:本题首先要分析小球的运动过程,采用整体法研究匀减速运动过程,抓住两个过程之间的联系:位移大小相等、方向相反,运用牛顿第二定律、运动学规律结合进行研究.11.物体的质量m=0.5kg,其位移s与时间的关系式为s=4t―t2。(s的单位是m,t的单位是s)。则物体受到的合外力大小
N,物体在0到3s时间内通过的路程是
m。参考答案:12.图甲为某一小灯泡的U-I图线,现将两个这样的小灯泡并联后再与一个4Ω的定值电阻R串联,接在内阻为1Ω、电动势为5V的电源两端,如图乙所示。则通过每盏小灯泡的电流强度为________A,此时每盏小灯泡的电功率为________W。参考答案:0.3;0.6。13.(4分)如图所示,在竖直平面内有一条圆弧形轨道AB,其半径为1m,B点的切线方向恰好为水平方向,一个质量为2kg的小物体,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑。到达轨道末端B点时对轨道的压力为40N。小球从B作平抛运动,落到地面上的C点。若轨道B点距地面的高度h为5m(不计空气阻力),则:物体在AB轨道克服阻力所做的功为
J,从B到C运动过程中,重力的功率为
W。参考答案:
答案:10;20三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)15.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?
参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)
②根据动量守恒
mv=2mv1(1分)
v1=2m/s
……
设A板长为L,根据能量守恒定律
(1分)
L=1m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在一二象限内范围内有竖直向下的运强电场E,电场的上边界方程为。在三四象限内存在垂直于纸面向里、边界方程为的匀强磁场。现在第二象限中电场的上边界有许多质量为m,电量为q的正离子,在处有一荧光屏,当正离子达到荧光屏时会发光,不计重力和离子间相互作用力。(1)求在处释放的离子进入磁场时速度。(2)若仅让横坐标的离子释放,它最后能经过点,求从释放到经过点所需时间t.(3)若同时将离子由静止释放,释放后一段时间发现荧光屏上只有一点持续发出荧光。求该点坐标和磁感应强度。参考答案:解答:(1)于x处释放离子,由动能定理得得离子进入磁场时的速度
(2)由(1)得在处释放的离子到达x轴时速度为
从释放到到达x轴时间为
第一种情况:离子直接从经磁场达处。在磁场中经历半圆时间
总时间
第二种情况:离子直接从经磁场达处进入电场返回磁场再到处易得在磁场中时间仍然为
在电场中时间为
总时间为
(3)在磁场B中
所以运动半径
可以看出,B一定时,必有,
当时,(离子经磁场偏转从逼近原点出磁场)因此,所有离子都从原点(0,0)点出磁场,击中荧光屏上…则有……(1分)因为
所以
17.如题12A-2图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B.此过程中,气体压
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