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文档简介

四川省南充市花罐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.(多选)如图所示,在真空中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,电容为C,上板B接地,现有大量质量均为m,带电荷量为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点.如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第N+1滴油滴刚好能飞离电场,假设落到A板的油滴的电荷量能被板全部吸收,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则A.落到A板的油滴数B.落到A板的油滴数C.第N+1滴油滴经过电场的整个过程中所增加的动能为D.第N+1滴油滴经过电场的整个过程中减少的机械能为参考答案:ACD2.放射性同位素钍232经α、β衰变会生成氧,其衰变方程为其中A.x=1,y=3

B.x=2,y=3C.x=3,y=1

D.x=3,y=2参考答案:答案:D解析:由衰变方程:,由质量数守恒和电荷数守恒得:232=220+4x,90=86+2x-y可解得:x=3、y=2。3.如图所示,横截面为直角三角形斜劈A,放在粗糙的水平地面上,在劈与竖直墙壁之间放置一光滑球B,系统处于静止状态.在球B上施一通过球心的力F,系统仍保持静止,下列说法正确的是(

)A.B对竖直墙壁的压力增大B.B所受合外力增大C.地面对A的摩擦力减小D.A对地面的摩擦力将小于B对墙壁的压力参考答案:A4.质量相等的甲、乙两物体从离地面相同高度同时由静止开始下落,由于两物体的形状不同,运动中受到的空气阻力不同,将释放时刻作为t=0时刻,两物体的速度图象如图2所示.则下列判断正确的是().图2A.t0时刻之前,甲物体受到的空气阻力总是大于乙物体受到的空气阻力B.t0时刻之后,甲物体受到的空气阻力总是小于乙物体受到的空气阻力C.t0时刻甲、乙两物体到达同一高度D.t0时刻之前甲下落的高度小于乙物体下落的高度参考答案:BD5.(多选)如图所示,木块A、B在外力F的作用下处于静止状态,其中木块A的上表面和天花板接触,下面关于木块A、B受力分析正确的是A.木块A可能受3个力,木块B一定受3个力B.木块A可能受3个力,木块B一定受4个力C.木块A可能受4个力,木块B一定受3个力D.木块A可能受4个力,木块B一定受4个力参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用DIS系统在实验室做“单摆的周期T与摆长L的关系”实验,通过计算机描绘出两次实验中的单摆的振动图像,由图可知,两次实验中单摆的频率之比=

;两单摆摆长之比▲

.参考答案:4:3

(2分);

9:167.几个力如果都作用在物体的

,或者它们的

相交于同一点,这几个力叫做共点力.参考答案:.同一点

延长线8.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2

大于9..已知地球自转周期为T,地球半径为R,引力常量为G,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,则地球同步卫星的速度大小为____________;地球的质量为___________。参考答案:,10.两个质量相等的物体,从地面向上竖直抛出,其动能之比,不计空气阻力.则它们抛出时动量之比p1:p2=________,上升的最大高度之比h1:h2=________。参考答案:

答案::1,3:111.光滑的水平面上固定着一个螺旋形光滑水平轨道,俯视如图所示。一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,则轨道对小球做_______(填“正功”、“负功”或“不做功”),小球的线速度_______(填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:不做功;不变解析:轨道支持力与运动方向垂直,轨道对小球不做功,小球的线速度不变。12.如图所示,光滑弧形轨道末端水平,离地面的高度为H,将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,则钢球到达轨道末端时的速度v与h的关系应满足v=____;(已知重力加速度g)。钢球的落点距轨道末端的水平距离为s,不计空气阻力,则与h的关系应满足=____(用H、h表示)。参考答案:13.为了探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了“加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置(如图所示).实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力.(1)往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点.(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间t与速度v的数据如下表:时间t/s00.501.001.502.002.50速度v/(m·s-1)0.120.190.230.260.280.29请根据实验数据作出小车的v-t图象.(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大.你是否同意他的观点?请根据v-t图象简要阐述理由.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,一弹丸从离地高度H=1.95m

的A点以=8.0m/s的初速度水平射出,恰以

平行于斜面的速度射入静止在固定斜面顶端C处

的一木块中,并立即与术块具有相同的速度(此速度大小为弹丸进入术块前一瞬间速度的)共同运动,在斜面下端有一垂直于斜面的挡板,术块与它相碰没有机械能损失,碰后恰能返同C点.已知斜面顶端C处离地高h=0.05m,求:(1)A点和C点间的水平距离?(2)木块与斜面间的动摩擦因数?(3)木块从被弹丸击中到再次回到到C点的时间t?参考答案:15.图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ.(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.参考答案:(1)1.6m

(2)m/s,90°

(3)5600N【详解】(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得:竖直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托车落至A点时其竖直方向的分速度:到达A点时速度:设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则:即,所以:(3)对摩托车受力分析可以知道,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:

当时,计算得出.由牛顿第三定律可以知道人和车在最低点O时对轨道的压力为5600

N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离.(2)从平台飞出到达A点时速度,圆弧对应圆心角.(3)当最低点O速度为6m/s,人和车对轨道的压力5600

N.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(9分)如图所示,在以O为圆心,半径为R=10cm的圆形区域内,有一个水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.10T,方向垂直纸面向外。竖直平行放置的两金属板A、K连在如图所示的电路中。电源电动势E=91V,内阻r=1.0Ω,定值电阻R1=10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为80Ω,S1、S2为竖直极板A、K上的两个小孔,且S1、S2跟O在同一直线上,另有一水平放置的足够长的荧光屏D,O点跟荧光屏D之间的距离为H=3R。比荷为2.0×105C/kg的带正电的粒子由S1进入电场后,通过S2向磁场中心射去,通过磁场后落到荧光屏D上。粒子进入电场的初速度、重力均可忽略不计。(1)求如果粒子垂直打在荧光屏上的P点,电压表的示数多大?(2)调节滑动变阻器滑片P的位置,求粒子打到光屏的范围长度。参考答案:解析:(1)如图所示,离子在磁场中偏转90°,因此轨迹半径r=R=10cm,(1分)粒子经电场加速,有qU=mv2粒子在磁场中运动,有qvB=由二式解得:U=

(2分)可得U=30V(1分)(2)如图所示,当滑动变阻器滑动头在左端时,U1=10V,由可得r1=10cm,偏转角θ1=120°,打在荧光屏上的M点处,MO′=H/=30cm;(2分)当滑动变阻器滑动头在右端时,U2=90V,由可得r2=30cm,偏转角θ2=60°,打在荧光屏上的N点处,O′N=H/=30cm。(2分)即范围长度60cm。(1分)17.如图所示,在光滑水平直导轨上,静止放着三个质量均为m=1kg的相同小球A、B、C.现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.则:(1)A、B两球跟C球相碰前的共同速度为多大?(2)两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:18.如图所示,质量m=1kg的物体从高为h=0.2m的光滑轨道上P点由静止开始下滑,滑到水平传送带上的A点,物体和皮带之间的动摩擦因数为μ=0.2,传送带AB之间的距离为L=5m,传送带一直以v=4m/s的速度匀速运动,求:(1)物体运动到B的速度是多少?(2)物体从A运动到B的时间是多少?(3)物体从A运动到B的过程中,产生多少热量?参考答案:考点: 动能定理;匀变速直线运动的位移与时间的关系.版权所有专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)(2)分别求出物体在传送带上向左运动的时间、向右匀加速运动时间及向右匀速运动时间,三者之和即可所求时间;(3)由运动学可求位移,进而可求产生的热量.解答: 解:(1)(2)物体下滑到A点的速度为v0,由机械能守恒定律有:mv02=mgh

代入数据得:v0=2m/s物体在摩擦力作用下先匀加速运动,后做匀速运动,有:t1==1ss1=,

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