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辽宁省沈阳市第十三中学高三物理下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.如图的电路中,当滑动变阻器的滑片P向左移动一小段距离后,下列说法中正确的是(

)A.电流表示数增大

B.电压表示数增大

C.电源的总功率增大

D.R0的功率增大参考答案:B2.美国宇航局(NASA)于北京时间2015年9月28日晚间23时30分宣布有关火星探索的重要科学发现﹣火星上存在液态水的“强有力”证据,荷兰一家名为“火星一号”的公司计划在2023年把4名宇航员送上火星.假设宇航员登录火星后,测得火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,已知地球表面的重力加速的为g,地球半径为R,宇航员在地面上能向上跳起的最大高度为h,忽略自转的影响,下列说法正确的是()A.火星的密度是B.火星表面的重力加速度为C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度的比值为D.宇航员在火星上跳起后,能达到的最大高度为h参考答案:A【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】根据万有引力等于重力得出地球的质量,从而求出地球的密度,结合火星半径和地球半径的关系,以及质量关系求出火星的密度.根据万有引力等于重力求出火星表面的重力加速度.根据万有引力提供向心力得出第一宇宙速度的表达式,从而得出第一宇宙速度之比.根据表面的重力加速度之比,结合速度位移公式求出上升的最大高度关系.【解答】解:A、根据得,地球的质量,地球的密度=,因为火星的半径是地球半径的,则体积是地球的,火星的质量是地球质量的,则火星的密度是地球密度的,即为,故A正确.B、根据g=知,火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,即为,故B错误.C、根据得,v=,火星的半径是地球半径的,火星质量是地球质量的,则火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍,故C错误.D、火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,根据h=知,上升的最大高度为,故D错误.故选:A.3.如图所示,在光滑的水平面上,A、B两物体的质量mA=2mB,A物体与轻质弹簧相连,弹簧的另一端固定在竖直墙上,开始时,弹簧处于自由状态,当物体B沿水平向左运动,使弹簧压缩到最短时,A、B两物体间作用力为F,则弹簧给A物体的作用力的大小为A.F

B.2F

C.3F

D.4F参考答案:C4.如图所示,水平面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计。匀强磁场与导轨所在平面垂直。阻值为R的导体棒垂直于导轨静止放置,且与导轨接触良好。t=0时,将开关S由1掷到2。若分别用U、F、q和v表示电容器两端的电压、导体棒所受的安培力、通过导体棒的电荷量和导体棒的速度。则下列图象表示这些物理量随时间变化的关系中可能正确的是参考答案:C开关S由1掷到2,电容器放电后会在电路中产生电流.导体棒通有电流后会受到安培力的作用,会产生加速度而加速运动.导体棒切割磁感线,速度增大,感应电动势增大,则电流减小,安培力减小,加速度减小.因导轨光滑,所以在有电流通过棒的过程中,棒是一直加速运动(变加速).由于通过棒的电流是按指数递减的,那么棒受到的安培力也是按指数递减的,由牛顿第二定律知,它的加速度是按指数递减的.由于电容器放电产生电流使得导体棒受安培力而运动,而导体棒运动产生感应电动势会给电容器充电.当充电和放电达到一种平衡时,导体棒做匀速运动.当棒匀速运动后,棒因切割磁感线有电动势,所以电容器两端的电压能稳定在某个不为0的数值,即电容器的电量应稳定在某个不为0的数值(不会减少到0).这时电容器的电压等于棒的电动势数值,棒中无电流.故本题应选C.5.某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法正确的是

A.物体在前8s内始终向同一方向运动B.物体在8s末离出发点最远C.物体在2~4s内做匀减速直线运动

D.物体在0~4s和在4~8s内的运动方向相反参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示,在光滑的斜面上,有一滑块,一劲度系数为k的轻弹簧上端与滑块相连,下端与斜面上的固定挡板连接,在弹簧与挡板间有一力传感器(压力显示为正值,拉力显示为负值),能将各时刻弹簧中的弹力数据实时传送到计算机,经计算机处理后在屏幕上显示出F﹣t图象.现用力将滑块沿斜面压下一段距离,放手后滑块将在光滑斜面上做简谐运动,此时计算机屏幕上显示出如图乙所示图象.(1)滑块做简谐运动的回复力是由

提供的;(2)由图乙所示的F﹣t图象可知,滑块做简谐运动的周期为s;(3)结合F﹣t图象的数据和题目中已知条件可知,滑块做简谐运动的振幅为.参考答案:(1)弹簧的弹力和重力沿斜面的分力的合力(或弹簧弹力、重力和斜面支持力的合力);(2)0.4;(3);【考点】简谐运动的回复力和能量.【分析】对滑块进行受力分析,回复力指物块所受力的合力;由F﹣t图象分析滑块的周期;根据胡克定律求出弹簧的伸长量和压缩量,中间位置为平衡位置,从而可以求出振幅.【解答】解:(1)对滑块进行受力分析,滑块的合力为:弹簧的弹力和重力沿斜面的分力的合力,合力提供回复力.(2)由图可以看出周期为0.4s(3)根据胡克定律:F1=KXF2=KX′振幅d==故答案为:(1)弹簧的弹力和重力沿斜面的分力的合力(或弹簧弹力、重力和斜面支持力的合力);(2)0.4;(3);7.已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,摩尔质量M=1.8×10-2kg,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1。一滴露水的体积大约是9.0×10-5cm3,它含有

个水分子,如果一只极小的虫子来喝水,每分钟喝进6.0×107个水分子,那么它每分钟喝进水的质量是

kg(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)(每空3分,共6分)3.0×1018

1.8×10-18水分子个数为N=·NA=×9.0×1023=3.0×1018个,喝进水的质量为m=·M=1.8×10-18kg。8.如图,竖直放置的轻弹簧,下端固定,上端与质量为kg的物块B相连接.另一个质量为kg的物块A放在B上.先向下压A,然后释放,A、B共同向上运动一段后将分离,分离后A又上升了m到达最高点,此时B的速度方向向下,且弹簧恰好为原长.则从A、B分离到A上升到最高点的过程中,弹簧弹力对B做的功为J,弹簧回到原长时B的速度大小为

m/s.(m/s2)

参考答案:0,

29.(1)如图所示是电磁流量计的示意图,圆管由非磁性材料制成,空间有匀强磁场,当管中的导电液体流过磁场区域时,测出管壁上MN两点的电势差大小U,就可以知道管中的液体流量Q单位时间内流过管道横截面的液体体积,已知管的直径为d,磁感应强度为B,则关于Q的表达式正确的是_________.(2)已知普朗克常数为h、动能Ek、质量为m的电子其相应的德布罗意波长为_________.(3)读出如图游标卡尺测量的读数_________cm.参考答案:(1)

(2)

(3)

4.12010.如图所示,一储油圆桶,底面直径与桶高均为d.当桶内无油时,从某点A恰能看到桶底边缘上的某点B.当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A点沿AB方向看去,看到桶底上的C点,C、B相距,由此可得油的折射率n=

;光在油中传播的速度

.(结果可用根式表示)参考答案:11.如图所示为热水系统的恒温器电路,R1是可变电阻,R2是热敏电阻,当温度低时,热敏电阻的阻值很大,温度高时,热敏电阻的阻值很小。只有当热水器中的水位达到一定高度(由水位计控制)且水的温度低于某一温度时,发热器才会开启并加热,反之,便会关掉发热器。图中虚线框中应接入的是_______门逻辑电路;为将发热器开启的水温调高一些,应使可变电阻的阻值_______。参考答案:

答案:与、

减小12.(5分)质量为的小钢球以的水平速度抛出,下落时撞击一钢板,撞后速度恰好反向,则钢板与水平面的夹角_____________。刚要撞击钢板时小球动量的大小为_________________。(取)参考答案:

答案:,

13.一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C再回到状态A,变化过程如图所示,其中A到B曲线为双曲线.图中V0和P0为已知量.①从状态A到B,气体经历的是

(选填“等温”“等容”或“等压”)过程;②从B到C的过程中,气体做功大小为

;③从A经状态B、C再回到状态A的过程中,气体吸放热情况为__▲__(选填“吸热”、“放热”或“无吸放热”)。参考答案:①等温;(1分)②3P0V0/2;(2分)③放热;三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?

参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)

②根据动量守恒

mv=2mv1(1分)

v1=2m/s

……

设A板长为L,根据能量守恒定律

(1分)

L=1m15.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)

,--------------(1分)

,--------------(1分)

--------------(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.A、B两车在同一直线上运动,A在后,B在前。当它们相距x0=8m时,A在水平拉力和摩擦力的作用下,正以vA=8m/s的速度向右做匀速运动,而物体B此时速度vB=10m/s向右,它在摩擦力作用下以a=-2m/s2做匀减速运动,求:(1)A未追上B之前,两车的最远距离为多少?(2)经过多长时间A追上B?(3)若vA=3m/s,其他条件不变,求经过多长时间A追上B?参考答案:(1)9m(2)4s(3)11s17.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,AB边竖直,一单色光束从玻璃砖的某一点水平射入,入射角θ=60°,玻璃砖对该单色光的折射率。已知光在真空中的速度为c,求光束经玻璃砖折射后第一次到AB边所需要的时间。参考答案:见解析18.(17分)如图xy平面位于竖直平面内,x轴上方和下方有理想边界的匀强电场,x轴负向和OC之间所辖区域内有匀强磁场B,其中OC与y轴负向成600夹角。一带电小球电量为+q,质量为m,电场强度为mg/q,自y轴正向H处由静止释放,求(1)电子第二次通过x轴的位置坐标?(2)小球第一次返回第一象限时

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