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文档简介
广东省汕头市简朴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.(单选)如图所示,A、B、C是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,已知mA=mB>mC,下列说法正确的是()A.角速度速度大小的关系是ωA>ωB=ωCB.周期关系是TA<TB=TCC.向心力大小的关系是FA=FB>FCD.向心加速度大小的关系是aA<aB=aC参考答案:考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式进行讨论即可.解答:解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有F向==m=mω2r=maA、ω=,根据题意得rA<rB=rC所以ωA>ωB=ωC,故A正确;B、T=2π,所以周期关系是TA<TB=TC.故B正确;C、向心力F向=,已知mA=mB>mC,rA<rB=rC,所以FA>FB>FC,故C错误;D、a=,所以aA>aB>aC,故D错误;故选:AB.点评:本题关键抓住万有引力提供向心力,先列式求解出线速度、角速度、周期和加速度的表达式,再进行讨论.2.如图为“北斗一号”T地球同步卫星和“北斗二号”G地球导航卫星的运动轨迹,则G在运行时ks@5%uA.相对T静止
B.周期比T的小ks@5%uC.线速度比T的大
D.向心加速度比T小参考答案:BC3.运动员双手握住竖直杆匀速攀上和匀速滑下,他所受的摩擦力分别为F1和F2,那么(
)A.F1
向下,F2
向上,且F1=F2
B.F1
向下,F2
向上,且F1>F2C.F1
向上,F2
向上,且F1=F2
D.F1
向上,F2
向下,且F1=F2参考答案:C略4.下列说法正确的是___________。
a.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
b.卢瑟福用粒子轰击氮原子核,其核反应方程式是+→
c.的半衰期是5天,12g经过15天后还有1.5g未衰变
d.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,原子总能量增大参考答案:bc(漏选得2分)(4分)。a.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应,即核聚变反应;d.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,类似电场力做负功,电子的动能减小。5.如图所示是伽利略设计的世界上第一个温度计示意图,上部是一个球形容器,里面有一定量的空气,下部是一根细管,细管插入带色液体中时,带色液体能上升到管中某一高度,测量时上部的球形容器与被测物质接触。已知外界大气压为P,并保持不变,所测量温度为t1时,管内液面在a位置,管内气体分子的平均动能为Ek1,气体压强为P1,管内气体内能为E1;所测量温度为t2时管内液面上升到b位置,其他三个量分别为Ek2、P2、E2。则下列说法正确的是
(选填选项前代号)。 A.t1<t2 B.P1<P2 C.Ek1<Ek2 D.E1>E2参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是
m,能说明物体内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r0(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”、“先减小后增大”)。参考答案:10-10(1分);布朗运动(或扩散现象)(2分);先增大后减小(1分)7.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大.从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的_________增大了.该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如题12A-1图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.参考答案:8.t=0时刻从坐标原点O处发出一列简谐波,沿x轴正方向传播,4s末刚好传到A点,波形如图所示.则A点的起振方向为______,该波的波速v=_____m/s.
参考答案:
(1).向上(或沿y轴正方向)
(2).2.5【分析】利用同侧法可以得到所有质点的振动方向和波的传播方向的关系;波向右匀速传播,根据传播距离x=10m,时间t=4s,求出波速.【详解】根据简谐横波向右传播,对振动的每一个质点利用同侧法(波的传播方向和质点的振动方向垂直且在波的同一侧)可知A点的起振方向为向上(或沿y轴正方向);波向右匀速传播,根据传播距离x=10m,时间t=4s,则.【点睛】在波的图象问题中,由波的传播方向判断质点的振动方向是基本能力,波速公式也是一般知识,要熟练掌握和应用.9.图12(a)是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图。重力加速度取g。
(1)为了平衡小车受到的阻力,应适当抬高木板的
端(填“左”或“右”)。
(2)细砂和小桶的总质量为m,小车的质量为M,实验要求m
M(填“远大于”或“远于”)。该实验的原理是,在平衡小车受到的阻力后,认为小车受到的合外力是
,其值与真实值相比
(填“偏大”或“偏小”),小车受到合外力的真实值为
。
(3)已知打点计时器的打点周期为0.02s,一位同学按要求打出一条纸带如图12(b)所示,在纸带上每5个点取一个计数点,则计数点l、2间的距离S12=____cm,计数点4的速度v4=
m/s,小车的加速度a=
m/s2。
(4)保持细砂和砂桶的质量不变,改变小车的质量M,分别得到小车的加速度a与其对应的质量M,处理数据的恰当方法是作
(填“a-M”或“a-”)图象。
(5)保持小车的质量不变,改变细砂的质量,甲、乙、丙三位同学根据实验数据分别作出了小车的加速度a随合外力F变化的图线如图12(c)、(d),(e)所示。
图(c)中的图线上部出现了弯曲,偏离了原来的直线,其主要原因是
。图(d)中的图线不通过原点,其主要原因是
。图(e)中的图线不通过原点,其主要原因是
。参考答案:10.光电管是应用___________的原理制成的光电元件。如图所示的电路中,如果a端与电源________(选填“正”或“负”)极相连,那么当光照射到光电管的阴极K时,电路中就会产生电流。参考答案:光电效应、正11.平行光a垂直射向一半径为R的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为60°的球面上有光射出,则玻璃球对a光的折射率为
▲
,若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb,则va
▲
vb(选填“>”、“<”或“=”).参考答案:12.如图所示,绝缘水平面上静止着两个质量均为m,电量均为+Q的物体A和B(A、B均可视为质点),它们间的距离为r,与水平面的动摩擦因数均为μ,则此时
A受到的摩擦力为
。如果将A的电量增至+4Q,则两物体将开始运动,当它们的加速度第一次为零时,A运动的距离为
。参考答案:(1)
(2)
13.(5分)重力势能实际上是万有引力势能在地面附近的近似表达式,其更精确的表达式为,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体质量,r为物体到地心的距离,并以无穷远处引力势能为零。现有一质量为m的地球卫星,在离地面高度为H处绕地球做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球质量未知,则卫星做匀速圆周运动的线速度为
,卫星运动的机械能为
。参考答案:;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(15分)某校物理兴趣小组决定举行遥控赛车比赛。比赛路径如图所示,赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为R的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到C点,并能越过壕沟。已知赛车质量m=0.1kg,通电后以额定功率P=1.5w工作,进入竖直轨道前受到阻力恒为0.3N,随后在运动中受到的阻力均可不计。图中L=10.00m,R=0.32m,h=1.25m,S=1.50m。问:要使赛车完成比赛,电动机至少工作多长时间?(取g=10m/s2)
参考答案:17.如图所示,在第一、二象限存在场强均为E的匀强电场,其中第一象限的匀强电场的方向沿x轴正方向,第二象限的电场方向沿x轴负方向。在第三、四象限矩形区域ABCD内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,矩形区域的AB边与x轴重合。M点是第一象限中无限靠近y轴的一点,在M点有一质量为m、电荷量为e的质子,以初速度v0沿y轴负方向开始运动,恰好从N点进入磁场,若OM=2ON,不计质子的重力,试求:(1)N点横坐标d;(2)若质子经过磁场最后能无限靠近M点,则矩形区域的最小面积是多少;(3)在(2)的前提下,该质子由M点出发返回到
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