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文档简介
湖北省荆门市京山县曹武镇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.以下说法正确的是(
)A.γ射线是核外电子由外层轨道向内层轨道跃迁时发出的B.氢原子的核外电子,在由离核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道的过程中放出光子,电子的动能增大C.α粒子轰击硼10()生成氮13()和x粒子。氮13具有放射性,放出y粒子并生成碳13,则x粒子和y粒子分别是中子和正电子D.麦克斯韦电磁场理论指出:变化的电场一定产生变化的磁场参考答案:BC2.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统。质量比约为7:1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动。由此可知,冥王星绕O点运动的(
)(A)轨道半径约为卡戎的1/7
(B)角速度大小约为卡戎的1/7(C)线速度大小约为卡戎的7倍
(D)向心力大小约为卡戎的7倍参考答案:A3.一定质量的理想气体自图示的状态A经状态C变化到状态B,则气体…()
A.AC过程中压强增大、内能增大
B.AC过程中压强减小、内能不变
C.CB过程中压强增大、内能增大
D.CB过程中压强减小、内能增大参考答案:C4.(单选)一物体静止在粗糙斜面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过时间t后其速度变为,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过时间t后速度变为对于上述两过程,用△、△分别表示前后两次物体增加的机械能,△、△分别表示前后两次物体增加的重力势能,则(
)参考答案:D由题意可知,两次物体均做匀加速运动,则在同样的时间内,它们的位移之比为:,两次上升的高度之比:故重力势能的变化量之比:,根据动能表达式:,得:,而机械能,故:,故ABC错误,D正确。故选:D5.一个质量为1Kg的物体(可视为质点)静止于与光滑的水平面
上,从t=0时刻起物体受到一水平外力作用,该外力随时间变化如图所示,则下列判断正确的是A.第3s末质点已反向运动B.从t=0至t=3s内水平外力的瞬时功率的最大值为4wC.从t=0至t=3s内质点的机械能增加了8.5JD.从t=0至t=3s内水平外力做功的平均功率为0.167w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.(4分)一束质量为m、电量为q的带电粒子以平行于两极板的速度v0进入匀强电场,如图所示,如果两极板间电压为U,两极板间的距离为d,板长为L,设粒子束不会击中极板,则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为
(粒子的重力忽略不计)。参考答案:答案:7.为“验证牛顿第二定律”,某同学设计了如下实验方案:A.实验装置如图甲所示,一端系在滑块上的轻质细绳通过转轴光滑的轻质滑轮,另一端挂一质量为m=0.5kg的钩码,用垫块将长木板的有定滑轮的一端垫起.调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,接好纸带,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示.请回答下列问题:(1)图乙中纸带的哪端与滑块相连_______________________________________________________________________.(2)图乙中相邻两个计数点之间还有4个打点未画出,打点计时器接频率为50Hz的交流电源,根据图乙求出滑块的加速度a=________m/s2.(3)不计纸带与打点计时器间的阻力,滑块的质量M=________kg.(g取9.8m/s2)参考答案:(1)取下细绳和钩码后,滑块加速下滑,随着速度的增加点间距离逐渐加大,故纸带的右端与滑块相连.(2)由Δx=aT2,得a==m/s2=1.65m/s2.(3)匀速下滑时滑块所受合外力为零,撤去钩码滑块所受合外力等于mg,由mg=Ma得M=2.97kg.8.汽车发动机的功率为60kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为12m/s;若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为16s.参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.专题:功率的计算专题.分析:当汽车在速度变大时,根据F=,牵引力减小,根据牛顿第二定律,a=,加速度减小,当加速度为0时,速度达到最大.以恒定加速度开始运动,速度逐渐增大,根据P=Fv,发动机的功率逐渐增大,当达到额定功率,速度增大,牵引力就会变小,所以求出达到额定功率时的速度,即可求出匀加速运动的时间.解答:解:当a=0时,即F=f时,速度最大.所以汽车的最大速度=12m/s.以恒定加速度运动,当功率达到额定功率,匀加速运动结束.根据牛顿第二定律,F=f+ma匀加速运动的末速度===8m/s.所以匀加速运动的时间t=.故本题答案为:12,16.点评:解决本题的关键理解汽车的起动问题,知道加速度为0时,速度最大.9.
(选修3—4)(4分)如图所示的装置,在曲轴上悬挂一个弹簧振子,若不转动手把,让其上下振动,其周期为T1,现使手把以周期T2匀速转动(T2>T1),振动稳定后,要使弹簧振子的振幅增大,可以让把手的转速
(填“适当增大”、“适当减小”或“不变”),这是因为:
。
参考答案:答案:适当增大;驱动力的频率(或周期)越接近物体的固有频率(或周期),受迫振动振福越大.(每空2分)10.做自由落体运动的小球,落到A点时的瞬时速度为20m/s,则小球经过A点上方12.8m处的瞬时速度大小为12m/s,经过A点下方25m处的瞬时速度大小为
.(取g=10m/s2)参考答案:11.
一个细口瓶,开口向上放置,容积为2.0升,在温度0oC、一个标准大气压的环境里,瓶内气体的分子数为
个;当环境温度高20oC时,热力学温度升高
K。(只要求2位有效数字,阿伏伽德罗常数N=6.0×1023mol-1)参考答案:
答案:5.4×1022、2012.一质点沿Ox坐标轴运动,t=0时位于坐标原点,质点做直线运动的v—t图像如图所示,由图像可知,在时间t=________s时,质点距坐标原点最远,在前4s内该质点的位移随时间变化的关系式是s=________。参考答案:答案:2,6t-1.5t2
解析:由图像可知,在时间t=2s时,质点距坐标原点最远,在前4s内该质点的位移随时间变化的关系式是s=6t-1.5t2。13.本世纪最靠近地球的小行星2012DA14从离地面约34800km的距离,以28000km/h的速度由印度洋苏门答腊岛上空掠过。如果小行星被地球俘获而成为绕地球做圆周运动的卫星,则小行星的环绕速度应为__________m/s,该环绕速度__________第一宇宙速度(选填“大于”、“等于”或“小于”)。已知地球表面重力加速度为9.8m/s2,地球半径为6.4×103km。
参考答案:3.12×103m/s,小于三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.2004年1月25日,继“勇气”号之后,“机遇”号火星探测器再次成功登陆火星.人类为了探测距离地球大约3.0×105km的月球,也发射了一种类似四轮小车的月球探测器.它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10s向地球发射一次信号,探测器上还装着两个相同的减速器(其中一只是备用的),这种减速器可提供的最大加速度为5m/s2,某次探测器的自动导航系统出现故障,从而使探测器只能匀速前进而不再避开障碍物.此时地球上的科学家只能对探测器进行人工遥控操作.下表为控制中心的显示屏上的数据:
已知控制中心的信号发射和接收设备工作速度极快.科学家每次分析数据并输入命令至少需要3s.问:(1)经过数据分析,你认为减速器是否执行了命令?(2)假如你是控制中心的工作人员,采取怎样的措施?加速度满足什么条件?请计算说明.
参考答案:(1)未执行命令(2)立即输入命令,启动另一个备用减速器,加速度a>1m/s2,便可使探测器不与障碍物相碰.
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,此时这列波恰好传播到P点,且再经过1.2s,坐标为x=8m的Q点开始起振,求:①该列波的周期T②从t=0时刻到Q点第一次达到波峰时,振源O点相对平衡位置的位移y及其所经过的路程s.参考答案:①
②
试题分析:①根据波形图可知,这列波从P点传播到Q点,传播距离,时间,17.飞机在水平直线跑道上加速滑行时受到机身重力mg、竖直向上的机翼升力F升、发动机推力F推、空气阻力F阻、地面支持力FN和轮胎与地面之间的摩擦力F摩.已知升力与阻力均与飞机运动的速度平方成正比,即F升=k1v2,F阻=k2v2,轮胎和地面之间的等效动摩擦因数为μ.设飞机在跑道上加速滑行时发动机推力F推=、动摩擦因数为μ=0.2(1)飞机离开跑道时的起飞速度.(2)飞机在水平跑道上匀加速滑行所需条件是什么?(3)若飞机在水平跑道上从静止开始匀加速滑行后起飞,则在跑道上匀加速滑行时间为多少?参考答案:(1解:(1)根据题意有飞机离开跑道时,飞机的升力与重力平衡,故有:解得飞机起飞时的速度为:(2)根据牛顿运动定律,得飞机水平方向受推力摩擦力和阻力作用,合力使飞机产生加速度有:F推﹣F阻﹣F摩=ma代入数据可得:要使飞机做匀加速运动,故可知:即满足:k2=μk1(3)由(2)问知,飞机做匀加速运动时满足k2=μk1,所以匀加速运动的加速度为:由(1)知飞机的起飞速度为,根据速度时间关系知,飞机加速的时间为:t==20答:(1)飞机离开跑道时的起飞速度为;(2)飞机在水平跑道上匀加速滑行所需条件是:k2=μk1;(3)若飞机在水平跑道上从静止开始匀加速滑行后起飞,则在跑道上匀加速滑行时间为2018.如图所示,在x–O–y坐标系中,以(r,0)为圆心、r为半径的圆形区域内存在
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