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文档简介

重庆渝中区第二十九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.伽利略和牛顿都是物理学发展史上最伟大的科学家,巧合的是,牛顿就出生在伽利略去世后第二年。下列关于力和运动关系的说法中,不属于他们的观点为是:A.自由落体运动是一种匀变速直线运动B.力是使物体产生加速度的原因C.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性D.力是维持物体运动的原因参考答案:D2.如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,下列说法中错误的是(

)A.小球通过管道最低点时,小球对管道的压力向下B.小球通过管道最低点时,小球对管道的压力向上C.小球通过管道最高点时,小球对管道的压力可能向上D.小球通过管道最高点时,小球对管道可能无压力参考答案:B3.在做验证力的平行四边行定则的实验中,假如一个分力F1的方向不变,那么为了使橡皮条仍然伸长到O点,对另一个分力F2,下说列法正确的是()A.F2的方向和大小是唯一确定值B.F2的大小是唯一的,方向可以有多个值C.F2的方向和大小可以有多个值D.F2的方向是唯一的,但大小可有多个值参考答案:解:因一个弹簧秤的拉力大小、方向不变,而橡皮筋伸长到O点,说明合力不变,一个分力方向不变,大小可以变化,由平行四边形定则可知另一个力方向和大小可以有多个值,故ABD错误,C正确.故选:C.4.据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器,假设其发射过程为:先让运载火箭将其送入太空,以第一宇宙速度环绕地球飞行,再调整速度进入地火转移轨道。最后再一次调整速度以线速度v在火星表面附近环绕飞行.若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知地球和火星的半径之比为2:l,密度之比为7:5,则v大约为A.6.9km/s

B.3.3km/sC.4.7km/s

D.18.9km/S参考答案:B探测器绕地球表面运行和绕月球表面运行都是由万有引力充当向心力,根据牛顿第二定律有:,

①,M为中心天体质量,R为中心天体半径.M=ρ?πR3

②由①②得:,已知地球和火星的半径之比为2:1,密度之比为7:5,所以探测器绕地球表面运行和绕月球表面运行线速度大小之比为:,第一宇宙速度大小是环绕星球表面飞行的线速度大小,地球第一宇宙速度v=7.9km/s,所以探测器绕月球表面运行的速度大小是3.3km/s,故选B.5.如图所示,某同学用硬塑料管和一个质量为m的铁质螺丝帽研究匀速圆周运动,将螺丝帽套在塑料管上,手握塑料管使其保持竖直并沿水平方向做半径为r的匀速圆周运动,则只要运动角速度大小合适,螺丝帽恰好不下滑。假设螺丝帽与塑料管间的动摩擦因数为μ,认为最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.则在该同学手转动塑料管使螺丝帽恰好不下滑时,下述分析正确的是

AA.螺丝帽受的重力与最大静摩擦力平衡B.螺丝帽受到杆的弹力方向水平向外,背离圆心C.此时手转动塑料管的角速度ω=D.若杆的转动加快,螺丝帽有可能相对杆发生运动参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,是小球做平抛运动中的一段轨迹,已知小球质量m=0.2kg,取重力加速度g=10m/s2,则由轨迹对应的坐标值可求得其初速度v0=_________m/s;若以抛出点为零势能参考平面,小球经P点时的重力势能Ep=________J.参考答案:vo=2m/s;

Ep=-0.4J7.如图所示,一根不均匀的铁棒AB与一辆拖车相连接,连接端B为一固定水平转动轴,拖车在水平面上做匀速直线运动,棒长为L,棒的质量为40kg,它与地面间的动摩擦因数为,棒的重心C距转动轴为,棒与水平面成30°角.运动过程中地面对铁棒的支持力为200N;若将铁棒B端的固定转动轴向下移一些,其他条件不变,则运动过程中地面对铁棒的支持力将比原来增大(选填“增大”、“不变”或“减小”).参考答案:考点:力矩的平衡条件;力的合成与分解的运用.分析:选取接端B为转动轴,地面对铁棒的支持力的力矩与重力的力矩平衡,写出平衡方程,即可求出地面对铁棒的支持力;若将铁棒B端的固定转动轴向下移一些则AB与地,地面之间的夹角减小,同样,可以根据力矩平衡的公式,判定地面对铁棒的支持力的变化.解答:解:以B点为转轴,在拖车在水平面上向右做匀速直线运动过程中,棒的力矩平衡,设棒与水平面的夹角为α.则有mgcosα=NLcosα+fLsinα

①又滑动摩擦力f=μN.联立得:2mgcosα=3Ncosα+3μNsinα

②解得,N=α=30°代入解得,N=200N若将铁棒B端的固定转动轴向下移一些,α减小,tanα减小,由③得知,N增大.故答案为:200,增大.点评:本题是力矩平衡问题,正确找出力臂,建立力矩平衡方程是关键.8.(4分)如图所示,水平直线表示空气与某种均匀介质的分界面,与其垂直的为法线.一束单色光从空气射向该介质时,测得入射角i=45。折射角r=30。,则该均匀介质的折射率n=_________;若同种单色光从该均匀介质射向空气,则当入射角为__________时,恰好没有光线射入空气。参考答案:答案:9.一斜面AB长为5m,倾角为30°,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示.斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端B时的速度

m/s及所用时间

s.(g取10m/s2)参考答案:10.用力传感器“研究有固定转动轴物体的平衡”.(1)安装力矩盘后,需要做一些检查,写出其中一项检查措施并说明该措施的检查目的

.(2)将力传感器安装在横杆上,通过细线连接到力矩盘.盘面上画有等间距的同心圆.实验操作和器材使用均无误.在悬挂点A挂上一个钩码后,传感器读数为0.75N.在悬挂点B再挂上一个相同钩码后,力矩盘仍维持原状位置,则力传感器读数应接近

N.参考答案:、(1)如“检查力矩盘的重心是否在转轴处,使力矩盘重力力矩为零”;“力矩盘是否在竖直平面内,使各力力矩在同一平面内”等

(2分)

(2)111.平行板电容器所带量Q=4×l0-8C,它的两极板之间电压U=2v,则它的电容为

F;如果电量减少一半,则两板间电势差变为

V。参考答案:2×10-8F

1V电容;当电量减小一半,电容不变,则电势差;12.三根绳a、b、c长度都为l,a、b悬挂在天花板上,c的下端与质量为m=2kg物体相连,它们之间的夹角为120°,如图所示。现用水平力F将物体m缓慢向右拉动,绳a的拉力为T1,绳b的拉力为T2,当绳c与竖直方向的夹角为某一角度时,T2的值恰为零,此时T1=N,水平拉力F的大小为

N。(取g=10m/s2)参考答案:40,

13.科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段。在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法。理想实验有时更能深刻地反映自然规律。伽利略设想了一个理想实验,其中有一个是经验事实,其余是推论。①减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面作持续的匀速运动(1)上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列应为

(2)在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论,其中

是事实,

是推论参考答案:(1)②③①④

(2)

③①④整个实验是在一定的实验事实的基础上通过推理形成结论,所以合理的实验顺序为②③①④。伽利略理想实验中,实验步骤②是可靠的实验事实基础.由于现实生活中,小球在斜面上滚动时不可能不受摩擦力的作用,所以实验步骤③①④都是对实验现象的合理推理。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.声波在空气中的传播速度为340m/s,在钢铁中的传播速度为4900m/s。一平直桥由钢铁制成,某同学用锤子敲击一铁桥的一端而发出声音,分别经空气和桥传到另一端的时间之差为1.00s。桥的长度为_______m,若该波在空气中的波长为λ,则它在钢铁中波长为λ的_______倍。参考答案:

(1).365

(2).试题分析:可以假设桥的长度,分别算出运动时间,结合题中的1s求桥长,在不同介质中传播时波的频率不会变化。点睛:本题考查了波的传播的问题,知道不同介质中波的传播速度不同,当传播是的频率不会发生变化。15.(8分)小明测得家中高压锅出气孔的直径为4mm,压在出气孔上的安全阀的质量为80g。通过计算并对照图像(如图)说明利用这种高压锅烧水时,最高温度大约是多少?假若要把这种高压锅向西藏地区销售,你认为需要做哪方面的改进,如何改进?参考答案:大约为115℃解析:

P=Po+Pm=1.01×105Pa+=1.63×105Pa由图像可得锅内最高温度大约为115℃.若要把这种锅向西藏地区销售,由于西藏大气压较小,要使锅内最高温度仍为115℃,锅内外压强差变大,应适当提高锅的承压能力,并适当增加安全阀的质量。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在倾角θ=37°的足够长斜面上,装有A、B两光电门,一小正方体木块边长d=1cm,在距A光电门X0处静止释放,小木块通过光电门A显示的遮光时间为Δt1,通过光电门B显示的遮光时间为Δt2,现保持小木块与光电门A在斜面上的位置不变,不断的改变光电门B的位置,测出对应的两光电门A、B间的距离x和Δt2,并画出如图乙所示的图象。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

(1)动摩擦系数μ的大小;

(2)小木块距光电门A的距离X0多大?

(3)若将小木块换为与小木块同种材料制成的长为L=20cm的木条,把它静止放在距光电门A上方一定距离的某位置,木条依次通过两光电门的遮光时间分别为Δt1=0.2s,Δt2=0.1s,求两光电门AB之间的距离X多大?(结果保留两位有效数字)参考答案:解:(1)由乙图象斜率的物理意义可知:a=2m/s2……… (2分)由牛顿第二定律可得a=gsinθ-μgcosθ………………… (2分)联立解得:μ=0.5(1分)(2)vA2=2ax0…………… (2分)联立解得:x0=0.5m(1分)(3)由板条通过A光电门可得v1Δt1+(aΔt12)/2=L………… (2分)由板条通过B光电门可得v2Δt2+(aΔt22)/2=L…………… (1分)板条由A运动到B可得v22-v12=2ax…… (2分)联立解得:x=0.74m

17.如图所示,AB是固定在竖直平面内半径为R的光滑半圆弧,CD是与AB在同一竖直平面内半径为1.5R的1/4光滑圆弧轨道,其底端D切线水平,且与AB弧圆心O1等高.现将质量为m的小球(可视为质点)从圆弧CD上与圆心O2等高的C处由静止开始释放,小球落进半圆弧AB并与之内壁碰撞,并以原速率返回,结果小球刚好能回到D点并能沿DC弧返回C处。求:(1)小球刚滑到D点时,对D端的压力大小;

(2)DO1的长度;(3)小球与圆弧AB的内壁碰撞时的速度大小。参考答案:解:(1)选取D所在平面为零重力势能参考面,由机械能守恒有:

则②小球运动到D点时应用牛顿第二定律有:③解②③两式得:

由牛顿第三定律可得:小球对D点的压力大小为3mg。(2)要使小球能按原路反弹回去,小球必须垂直打在圆弧上,设击点为E,连接O1E,此为过E点的切线,过E作AB垂线,交点为F,则O1为DF的中点,由平抛运动的知识有:,

在直角中,由勾股定理有,

解得:,DO1=O1F=(3)平抛运动的初速为,竖直方向的末速度为:故所求的速度大小为:18.(8分)如图所示,一水平放置的平行导体框架宽度L=0.5m,接有电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场垂直导轨平面方向向下,仅有一导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架及导体ab电阻不计,当ab以v=4.0m/s的速度向右匀速滑动时。试求:

(1)导体ab上的感应电动势的大小。(2)要维持ab向右匀速运行,作用在a

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