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山西省晋城市泊南中学高三物理上学期期末试卷含解析一、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.(单选)汽车甲和汽车乙质量相等,以相等速率沿同一水平弯道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧.两车沿半径方向受到的摩擦力分别为Ff甲和Ff乙.以下说法正确的是()A.Ff甲小于Ff乙

B.Ff甲等于Ff乙C.Ff甲大于Ff乙

D.Ff甲和Ff乙大小均与汽车速率无关参考答案:A2.飞机在离地面某一高度的空中在水平方向上匀速飞行,每隔相等时间从飞机上落下一只小球,不计空气阻力。下列说法正确的是(

A.小球在空中排成一条竖直线,落地点是等间距的B.小球在空中排成一条竖直线,而且是等间距的C.小球在空中排成一条抛物线,落地点是等间距的D.小球在空中排成一条抛物线,它们的水平距离是等间距的参考答案:A略3.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。初始时刻,A、B处于同一高度并恰好静止状态。剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块A.速率的变化量不同

B.机械能的变化量不同C.重力势能的变化量相同D.重力做功的平均功率相同参考答案:C4.(多选)下列说法正确的是A.光子像其它粒子一样,不但具有能量,也具有动量B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫做质量亏损参考答案:AB5.如图所示,固定于地面、倾角为的光滑斜面上有一轻质弹簧,轻质弹簧一端与固定于斜面底端的挡板C连接,另一端与物块A连接,物块A上方放置有另一物块B,物块A、B质量均为m且不粘连,整个系统在沿斜面向下的外力F作用下处于静止状态。某一时刻将力F撤去,在弹簧将A、B弹出过程中,若A、B能够分离,重力加速度为g。则下列叙述正确的是(

)A.A、B刚分离的瞬间,两物块速度达到最大B.A、B刚分离的瞬间,A的加速度大小为gsinθC.从力F撤去到A、B分离的过程中,A物块的机械能一直增加D.从力F撤去到A、B分离的过程中,A、B物块和弹簧构成的系统机械能守恒参考答案:BCD【详解】AB、当加速度等于零时,两个物块的速度达到最大,A、B刚分离的瞬间,AB之间没有弹力作用,此时AB有共同的加速度,故速度没有达到最大,故A错;B对C、从力F撤去到A、B分离的过程中,弹簧对A物块的弹力始终大于B物块对A物块的弹力,这两个力的合力对A做正功,所以A的机械能增大,故C对;D、从力F撤去到A、B分离的过程中,A、B物块和弹簧构成的系统只有重力和弹簧弹力做功,所以系统机械能守恒,故D对故选BCD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.11.某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地重力加速度为g=9.80m/s2。实验中该同学得到的一条点迹清晰的完整纸带如图(b)所示。纸带上的第一个点记为O,另选连续的三个点A、B、C进行测量,图中给出了这三个点到O点的距离hA、hB和hC的值。回答下列问题(计算结果保留3位有效数字)(1)打点计时器打B点时,重物速度的大小vB=

m/s;3.90(2)通过分析该同学测量的实验数据,他的实验结果是否验证了机械能守恒定律?简要说明分析的依据。

参考答案:(1)vB2/2=7.61(m/s)2

(2)因为mvB2/2≈mghB,近似验证机械能守恒定律7.一定质量的理想气体压强p与热力学温度T的关系图象如图所示,AB、BC分别与p轴和T轴平行,气体在状态A时的压强为p0、体积为V0,在状态B时的压强为2p0,则气体在状态B时的体积为

;气体从状态A经状态B变化到状态C的过程中,对外做的功为W,内能增加了ΔU,则此过程气体

(选填“吸收”或“放出”)的热量为

.参考答案:v0/2

(1分)

吸收(1分)

△U+W8.已知地球半径为R,地球自转周期为T,同步卫星离地面的高度为H,万有引力恒量为G,则同步卫星绕地球运动的线速度为________,地球的质量为________。参考答案:,9.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得7.68cm,12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:10.我国交流电的周期为________,频率为________,1min内电流方向改变了___次。参考答案:0.02s

50Hz

6000次。11.如图甲所示是用主尺最小分度为1mm,游标上有20个小的等分刻度的游标卡尺测量一工件的内径的实物图,图乙是游标部分放大后的示意图.则该工件的内径为

cm.用螺旋测微器测一金属杆的直径,结果如图丙所示,则杆的直径是

mm.参考答案:2.280;2.697;【考点】刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.【解答】解:20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为22mm,游标尺上第16个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为16×0.05mm=0.80mm,所以最终读数为:22mm+0.80mm=22.80mm=2.280cm.螺旋测微器的固定刻度为2.5mm,可动刻度为19.7×0.01mm=0.197mm,所以最终读数为2.5mm+0.197mm=2.697mm.故答案为:2.280;2.697;12.某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺。器材安装如图甲所示.①主要的实验过程:(ⅰ)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d=

mm;(ⅱ)让小滑块车从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;(ⅲ)用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;(ⅳ)求出小滑块车与木板间摩擦力f=

(用物理量m、d、L、t表示);②若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理?

(选填“合理”或“不合理”)。③实验中,小滑块释放的高度要适当高一些,其目的是减少

误差。(选填“系统”或“偶然”)参考答案:)①(ⅰ)6.00(2分);(ⅳ)(2分);②不合理(2分);③系统(2分)13.如图是等离子体发电机示意图,平行金属板间的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,两板间距离为20cm,要使输出电压为220V,则等离子体垂直射入磁场的速度v=

m/s。a是电源的

极。参考答案:2200

正三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)

②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J

由热力学第一定律得△U=W+Q=400J

(3分)

△U为正,说明气体内能增加了400J

(1分)

②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)15.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,△OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(0,L)、C(L,0),在△OAC区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场.在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴.不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用.(1)求磁场的磁感应强度B的大小;(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为,求粒子进入磁场时的速度大小.参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:(1)粒子垂直OA进入磁场中,转过90°,垂直打在y轴上,则t=t0=T,求出周期,由周期公式T=求B的大小.(2)画出两个粒子的运动轨迹,设轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2,由几何关系有θ1=180°﹣θ2,可得到时间之和等于.(3)根据圆周运动知识知道,两粒子在磁场中运动的时间差△t与△θ=θ2﹣θ1成正比,只要求出△θ的最大值,即可求得θ2的最大值.由△t=和已知条件△tmax=,联立可求出θ2的最大值,再结合几何知识求出轨迹的半径,由牛顿第二定律,利用洛伦兹力等于向心力,列式求解速度.解答:解:(1)粒子在t0时间内,速度方向改变了90°,t=t0=T,故周期T=4t0由T=…①得B=…②(2)在同一点射出磁场的两粒子轨迹如图,轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2,由几何关系有:θ1=180°﹣θ2…③故t1+t2==2t0…④(3)由圆周运动知识可知,两粒子在磁场中运动的时间差△t与△θ=θ2﹣θ1成正比,由②得:△θ=θ2﹣θ1=2θ2﹣180°…⑤根据⑤式可知θ2越大,△θ2越大,时间差△t越大由△t=…⑥由题时间间隔最大值为△tmax=…⑦又T=4t0…⑧则⑤⑥⑦⑧得,θ2的最大值为θmax=150°…⑨在磁场中运动时间最长的粒子轨迹如图,由几何关系α=180°﹣θ=30°…⑩由几何知识得tan∠A==

得∠A=60°…(11)β=90°﹣∠A=30°…(12)且有Rcosα+=L

解得:R=根据qvB=m

(或v=或v=均可)

代入数据解得:v=答:(1)磁场的磁感应强度B的大小是;(2)这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系是t1+t2==2t0;(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为,粒子进入磁场时的速度大小是.点评:对于带电粒子在磁场中运动类型,要善于运用几何知识帮助分析和求解,这是轨迹问题的解题关键.17.竖直平面内有一直角形内径处处相同的细玻璃管,A端封闭,C端开口,最初AB段处于水平状态,中间有一段水银将气体封闭在A端,各部分尺寸如图

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