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文档简介
山东省济宁市邹城小石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.对下列相关物理现象的解释正确的是(
)A.水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙B.当氢气和氧气的温度相同时,它们分子的平均速率相同
C.两铅块能被压合在一起,说明分子间存在引力D.不浸润现象说明固体分子对液体分子的吸引力大于液体分子之间的吸引力E.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用参考答案:ACE2.(多选题)质量为1t的电动车在平直公路上由静止起动,经10s达到最大速度,其牵引力F与速度倒数的关系图象如图所示,假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则()A.电动车的额定功率为4×104WB.电动车做匀加速运动的末速度为20m/sC.电动车加速过程的加速度恒为4m/s2D.电动车由静止加速到最大速度通过的位移为83.3m参考答案:AD【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】当牵引力F=6000N时的过程中牵引力不变,根据牛顿第二定律知,做匀加速直线运动,倾斜段图线的斜率表示电动车的功率,斜率不变,则功率不变,根据功率与牵引力的关系,判断倾斜段的运动情况,速度达到最大时,牵引力等于阻力【解答】解:A、当电动车速度达到最大时,速度为20m/s,牵引力为2000N,则电动车的额定功率P额=Fv=2000×20=4×104W,故A正确;B、由图象可知,当牵引力不变时,电动车做匀加速运动,在全过程中最小值为,则电动车的最大速度为20m/s,并不是匀加速的最大值,故B错误;C、电动车先匀加速运动,后做变加速运动,故C错误;D、整个过程中,根据动能定理可知:Pt﹣fx=,解得:x=83.3m,故D正确故选:AD3.(多选)作匀速圆周运动的人造卫星的轨道半径增大到原来的2倍后仍作匀速圆周运动,则A.根据公式v=可知,卫星运动的线速度将减小到原来的B.根据公式可知,卫星所需的向心力将减小到原来的C.根据公式可知,卫星的向心加速度将增大到原来的2倍D.根据公式可知,地球提供的向心力将减小到原来的参考答案:AD4.如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为T。矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表。当线圈平面与磁场方向平行时开始计时。下列说法正确的是
A.线圈中感应电动势的表达式为B.P上移时,电流表示数减小C.t=0时,电压表示数为100VD.当原、副线圈匝数比为2︰1时,电阻上消耗的功率为50W参考答案:AD。交流电产生规律和变压器问题考查题。M1、M2。由图可知,是从最大位置开始,则有:可得:,它的表达可写为:依此可知A答案正确;当P向上移动时:原线圈匝数减少,由可知:输出电压增大,输出电流增大,输出功率增大,根据理想变压器原理可知输入功率增大,电流表示数增大,B错;电压表的示数指的是有效值,即为100V,C错;当原、副线圈匝数比为2︰1时,输出电压为50V,则电阻R上消耗的功率为:。D正确;故本题选择AD答案。本题是交流电的产生和变压器结合考查题。首先要搞清线圈所在的位置,是否是中性面,从图可知,是产生电动势的最大位置,依此写出瞬时电动势的函数表达式,再根据变压器的原理表达式进行计算(但要注意电压表的示数是指交流电的有效值)就可得出正确答案。5.下列选项中属于物理学中实物模型的是(A)分子(B)电场
(C)电子
(D)理想气体参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如右图所示,在高处以初速度水平抛出一个带刺飞镖,在离开抛出点水平距离l、2l处有A、B两个小气球以速度匀速上升,先后被飞标刺破(认为飞标质量很大,刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹),已知。则飞标刺破A气球时,飞标的速度大小为
;A、B两个小气球未被刺破前的匀速上升过程中,高度差
。参考答案:.5;4
7.如图所示,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强磁场。一个质量为m、电荷量为q、初速度为vo的带电粒子从a点沿ab方向进入磁场,不计重力。若粒子恰好沿BC方向,从c点离开磁场,则磁感应强度B=__________;粒子离开磁场时的动能为Ex__________。参考答案:
带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的轨道半径r=L,由可得B=,洛伦兹力不做功,粒子离开磁场时的动能为。8.利用如图所示的装置可以测量滑块与固定在地面上的斜面间的动摩擦因数。在倾角为的斜面上安装有两个光电门,其中光电门甲固定在斜面上,光电门乙的位置可以变化。当一个带有遮光片的滑块自斜面上匀加速滑下时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间t,改变光电门乙的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一点由静止开始滑下,并用米尺测量甲、乙光电门之间的距离x,记下相应的x和t值,所得数据见下表。(l)滑块每次都从同一点由静止开始下滑,设经过光电门甲处的速度为,下滑的加速度为a。则、a、x、t四个物理量之间满足的关系式是________________________。(2)根据表中给出的数据,在下面给出的坐标纸上画出图线。
(3)由(2)中所画出的图线,得出滑块加速度大小为a=_________,滑块与斜面间的动摩擦因数__________。(g取l0,两空结果保留3位有效数字)参考答案:9.第一代核反应堆以铀235为裂变燃料,而在天然铀中占99%的铀238不能被利用,为了解决这个问题,科学家们研究出快中子增殖反应堆,使铀238变成高效核燃料。在反应堆中,使用的核燃料是钚239,裂变时释放出快中子,周围的铀238吸收快中子后变成铀239,铀239()很不稳定,经过_____次β衰变后变成钚239()。参考答案:213.如图,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为45°,两者的高度差为l。一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物。在绳上距a端l/2的c点有一固定绳圈。若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比=________。参考答案:11.某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。他们将拉力传感器一端与细绳相连,另一端固定在小车上,用拉力传感器及数据采集器记录小车受到的拉力F的大小;小车后面的打点计时器,通过拴在小车上的纸带,可测量小车匀加速运动的速度与加速度。图乙中的纸带上A、B、C为三个计数点,每两个计数点间还有打点计时器所打的4个点未画出,打点计时器使用的是50Hz交流电源。①由图乙,AB两点间的距离为S1=3.27cm,AC两点间的距离为S2=
cm,小车此次运动经B点时的速度
m/s,小车的加速度a=
m/s2;(保留三位有效数字)
②要验证牛顿第二定律,除了前面提及的器材及已测出的物理量外,实验中还要使用
来测量出
;
③由于小车受阻力f的作用,为了尽量减小实验的误差,需尽可能降低小车所受阻力f的影响,以下采取的措施中必要的是
A、适当垫高长木板无滑轮的一端,使未挂钩码的小车被轻推后恰能拖着纸带匀速下滑B、应使钩码总质量m远小于小车(加上传感器)的总质量MC、定滑轮的轮轴要尽量光滑参考答案:①8.00;0.400;1.46
。
②天平,小车总质量(或小车质量)③A。12.某兴趣小组在探究物体动能大小实验时,让一物体在恒定合外力作用下由静止开始沿直线运动,记录下速度、时间、位置等实验数据,然后分别作出动能EK随时间变化和动能EK随位置变化的两个图线,但横坐标没有标出,请你判断物体动能随位置变化的图线应是图
;若图甲中OA连线的斜率为p,图乙中直线的斜率为q,则物体在A点所对应的瞬时速度的大小为
.参考答案:乙
13.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA
VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)参考答案:<
(2分)
吸热三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)
(2)
(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2
由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.15.如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2)(1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,直线MN与水平线夹角为60o,其右侧有一垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B;直线PQ垂直MN,且PQ与MQ包围的空间有一匀强电场,电场方向平行于PQ。有一质量为m、电荷量为+q的带电粒子在纸面内以v0的水平初速度从A点飞入磁场,粒子进入磁场t0(t0未知)时间后立即撤除磁场,之后粒子垂直MQ边界从C点(图中未画出)飞入电场;随后粒子再次通过C点。粒子在以上整个过程中所用总时间恰为此带电粒子在磁场中运动一周所需的时间,粒子所受的重力不计。试求:(1)粒子在磁场中运动的时间t0;(2)匀强电场场强E的大小。参考答案:解:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动,有
(1分)
(3分)(2)带电粒子在磁场中做圆周运动,
(3分)
得:,
(1分)D到C是匀速运动,,
(2分)时间
(2分)带电粒子在电场中的运动时间
(3分)ks5u带电粒子在电场中的加速度
(1分)由运动学知识可知:,
(2分)得:
(3分)17.短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程。已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。参考答案:解:根据题意,在第1s和第2s内运动员都做匀加速直线运动,设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1s和第2s内通过的位移分别为s1和s2,由运动学规律得
求得
设运动员
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