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文档简介
浙江省杭州市市江城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.某质点在坐标原点O处做简谐运动,其振幅为5cm,振动周期为0.4s,振动在介质中沿x轴正向传播,波速为1m/s。若质点由平衡位置O开始向+y方向振动,经0.2s后立即停止振动,则振源停止振动后再过0.2s时的波形是(
)参考答案:A2.先后用完全相同的橡皮条彼此平行地沿水平方向拉同一质量为m的物块,且每次使橡皮条的伸长量均相同,物块m在橡皮条的拉力作用下所产生的加速度a与所用橡皮条的数目n的关系如图所示,若更换物块所在水平面的材料,再重复这个实验,则图中直线与水平轴间的夹角θ将:(A)变小
(B)不变
(C)变大
(D)与水平面的材料有关
参考答案:B3.(单选)一颗月球卫星在距月球表面高为h的圆形轨道运行,已知月球半径为R,月球表面的重力加速度大小为g月,引力常量为G,由此可知()A.月球的质量为B.月球表面附近的环绕速度大小为C.月球卫星在轨道运行时的向心加速度大小为g月D.月球卫星在轨道上运行的周期为2π参考答案:解:“嫦娥一号”卫星绕月做匀速圆周运动,由月球的万有引力提供向心力,则得:G=m(R+h)=m=ma在月球表面上,万有引力等于重力,则有:m′g月=G,得GM=g月R2,由上解得:M=v=a=T=2π故A正确,BCD错误;故选:A.4.(单选)若汽车的加速度方向与初速度方向一致,当加速度减小时,以下说法正确的是()A.汽车的速度也减小B.汽车的速度一定在增大C.汽车的速度可能不变D.当加速度减小到零时,汽车静止参考答案:B5.如下图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,为斥力,为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则A.乙分子从a到b做加速运动,运动到c点时引力和斥力大小相等B.乙分子由a到c做加速运动,加速度不断增大C.乙分子由a到b的过程,到达b点时两分子间的分子势能最小D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能先减小后增大参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量M的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m(m<M)的小滑块A(可视为质点).初始时刻,A、B分别以v0向左、向右运动,最后A没有滑离B板.则最后A的速度大小为,速度方向为向右.参考答案:考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出速度的大小与方向.解答:解:最后A、B获得相同的速度,设此速度为v,以B的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:Mv0﹣mv0=(M﹣m)v,解得:v=,方向向右;故答案为:,向右.点评:本题考查了求速度与运动时间问题,分析清楚物体的运动过程、应用动量守恒定律与动量定理即可正确解题.7.如图12所示,质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,在水平恒定的推力F的作用下,物体沿斜面匀速向上运动,则物体与斜面之间的动摩擦因数为。参考答案:8.高三年级的一同学在科技创新大赛中根据所学物理知识设计了一种“闯红灯违规证据模拟记录器”,如图(a)所示,它可以通过拍摄照片来记录机动车辆闯红灯时的情景。它的工作原理是:当光控开关接收到某种颜色光时,开关自动闭合,且当压敏电阻受到车的压力,它的阻值变化引起电流变化达到一定值时,继电器的衔铁就被吸下,工作电路中的电控照相机就工作,拍摄违规车辆。光控开关未受到该种光照射就自动断开,衔铁不被吸引,工作电路中的指示灯发光。(1)(2分)要记录违规闯红灯的情景,光控开关应在接收到________光(选填“红”、“绿”或“黄”)时自动闭合;(2)(4分)已知控制电路电源电动势为6V,内阻为1Ω,继电器电阻为9Ω,当控制电路中电流大于0.06A时,衔铁会被吸引。则只有质量超过___________kg的车辆违规时才会被记录。(重力加速度取10m/s2)参考答案:1)红(2)400kg9.26.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。根据表中的数据通过分析、计算可以得出,汽车加速运动经历的时间为
s,汽车全程通过的位移为
m。时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0参考答案:4.0
9610.如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:11.)V表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m为每个水分子的质量,则阿伏加德罗常数NA=______,标准状态下相邻水蒸气分子间的平均距离d=_____.参考答案:
12.)用欧姆表测电阻时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,调整
▲
旋钮,使指针指在欧姆刻度的“0”处.若选择旋钮在“×100”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,所测量电阻的值为
▲
.参考答案:欧姆调零(2分)
3200(2分)欧姆表使用前首先应进行调零,即将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮使指针指在欧姆刻度的“0”处。欧姆表读数一定不要忘记乘以倍率。13.如图所示,U形管右管横截面积为左管横截面积的2倍,在左管内用水银封闭一段长为30cm、温度为577.5K的空气柱,左右两管水银面高度差为21cm,外界大气压为76cmHg.若给左管的封闭气体降温,使管内气柱长度变为20cm.求:①此时左管内气体的温度为多少?②左管内气体放出(填“吸收”或“放出”)的热量,大于(填“大于”、“等于”或“小于”)外界对气体做的功.参考答案:解:①初状态:P1=55cmHg,V1=30S
T1=577.5K降温后,水银面左管上升10cm,右管下降5cm.P2=40cmHgV2=20S由理想气体状态方程得:代入数据解得:T2=280K②由于体积减小,外界对气体做功,温度降低,内能减小,根据热力学第一定律知气体放热大于外界对气体做功.答:①此时左管内气体的温度为280K②左管内气体放热大于外界对气体做功.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,O为圆弧圆心,D为圆弧最低点,斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块P、Q(两边细绳分别与对应斜面平行),并保持P、Q两物块静止.若PC间距为L1=0.25m,斜面MN粗糙且足够长,物块P质量m1=3kg,与MN间的动摩擦因数(sin37°=0,6,cos37°=0.8,g=l0m/s2),求:(1)小物块Q的质量m2;(2)剪断细线,物块P第一次过M点的速度大小(3)剪断细线,物块P第一次过M点后0.3s到达K点(未画出),求MK间距大小:(4)物块P在MN斜面上滑行的总路程.参考答案:(1)4kg(3分)(2)2m/s(3分)(3)0.17m(4分)(4)1.0m(17.如图所示是一传送带加速装置示意图,现利用该装置,将一货物轻放在速度足够大的传送带A端,将其加速到另一端B后货物将沿着半径的光滑半圆轨道运动,半圆轨道与传送带在B点相切,其中BD为半圆轨道的直径,O点为半圆轨道的圆心。已知传送带与货物间的动摩擦因数,传送带与水平面间夹角。已知,,,货物可视为质点。求:(1)货物在传送带上的加速度大小;(2)若货物能沿半圆轨道运动到最高点C,传送带AB段
至少要多长?
参考答案::⑴物体在沿AB加速过程中,根据牛顿第二定律:
(2分)
解得:a=0.4m/s2
(2分)⑵要使小球能沿轨道刚好到达最高点C,重力提供做圆周运动的向心力,则在C点由牛顿第二定律得:
(2分)
解得m/s(1分)物体由B运动到C过程中根据机械能守恒
(2分)解得m/s
(1分)
在沿AB加速过程中,根
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