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文档简介
湖南省邵阳市红阳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.(多选)如图为示波管的一部分,a、b为电子枪的两电极,c、d为两平行金属板,且c板电势比d高.则()A.a为阳极,b为阴极B.电子在cd极板间运动时速度一定会增大C.ab间电势差越大,电子在cd极板间动能的改变量可能越小D.ab间电势差越大,电子在cd极板间运动的时间一定越短参考答案:解:A、要是电子在加速电场中加速,则电子逆着电场线运动,故b板电势高,故a为阴极b为阳极,故A错误;B、电子在cd极板间运动时,电场力做正功,故动能增大,速度增大,故B正确;C、ab间电势差越大,有动能定理可得理考加速电场时的速度越大,电子在偏转电场中的偏转量可能变小,故在偏转电场中电场力做功变少,故动能改变量可能变少,故C正确;D、ab间电势差越大,有动能定理可得理考加速电场时的速度越大,当只要能达到C板,则时间相同,故D错误;故选:BC2.下列说法正确的是()A.关于原子核内部信息,最早来自天然放射性现象B.结合能越大的原子核越稳定C.目前核电站中主要利用的是轻核聚变产生的核能来发电D.在核反应堆中常用的“慢化剂”有石墨、重水和普通水E.在铀核的裂变中,当铀块的体积小于“临界体积”时,不能发生链式反应参考答案:ADE【考点】重核的裂变;天然放射现象.【分析】天射放射性现象使人类开始研究原子核的内部结构;比结合能越大,原子核越稳定;掌握核电站的原理,明确重核裂变和轻核聚变的就用.【解答】解:A、人类最早发现原子核内部信息是因为发现了天然放射性现象;故A正确;B、结合能不能反应核子间的能量;只有比结合能越大,原子核越稳定,故B错误;C、目前核电站主要是利用易控制的重核裂变产生的核能来发电的;故C错误;D、在核反应堆中常用的“慢化剂”有石墨、重水和普通水;故D正确;E、只有中子数达到一定数量才会引发核反应;故在铀核的裂变中,当铀块的体积小于“临界体积”时,不能发生链式反应;故E正确;故选:ADE3.在某星球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,若忽略其它力的影响,设物体只受该星球引力作用,该物体上升的最大高度为h,已知该星球的直径为d,万有引力恒量为G,则可推算出这个星球的质量为(
)A.
B.
C.
D.参考答案:B4.(单选题)一间新房即将建成时要封顶,考虑到下雨时落至房顶的雨滴能尽快地淌离房顶,要设计好房顶的坡度。设雨滴沿房顶下淌时做无初速度无摩擦的运动,那么,下图所示的情况中符合要求的是(
)参考答案:C5.如图所示,两相同轻质硬杆OO1、OO2可绕其两端垂直纸面的水平轴O、O1、O2转动,在O点悬挂一重物M,将两相同木块m紧压在竖直挡板上,此时整个系统保持静止。Ff表示木块与挡板间摩擦力的大小,FN表示木块与挡板间正压力的大小。若挡板间的距离稍许增大后,系统仍静止,且O1、O2始终等高,则(
)(A)Ff变小
(B)Ff不变(C)FN变小
(D)FN变大参考答案:答案:BD解析:若挡板间的距离稍许增大后,木块与挡板间摩擦力的大小仍等于重物重力的1/2,Ff不变,选项A错误D正确。挡板间的距离稍许增大后,木块与挡板间正压力FN变大,选项D正确C错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以v0=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔,L的最大值为0.8m;若L=0.6m,x的取值范围是0.8≤x≤1m.m.(取g=10m/s2)参考答案:考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:根据自由落体运动的公式求出小球通过矩形孔的时间,从而通过等时性求出L的最大值.结合小球运动到矩形孔上沿的时间和下沿的时间,结合障碍物的速度求出x的最小值和最大值.解答:解:小球做自由落体运动到矩形孔的上沿的时间s=0.2s;小球做自由落体运动到矩形孔下沿的时间,则小球通过矩形孔的时间△t=t2﹣t1=0.2s,根据等时性知,L的最大值为Lm=v0△t=4×0.2m=0.8m.x的最小值xmin=v0t1=4×0.2m=0.8mx的最大值xmax=v0t2﹣L=4×0.4﹣0.6m=1m.所以0.8m≤x≤1m.故答案为:0.8,0.8m≤x≤1m.点评:解决本题的关键抓住临界状态,运用运动学公式进行求解.知道小球通过矩形孔的时间和障碍物移动L的最大值时间相等.7.(4分)物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量。如图所示,探测线圈与冲击电流计G串联,线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R,利用上述电路可以测量被测磁场的磁感应强度。现将线圈放在被测匀强磁场中,开始时让线圈平面与磁场垂直,然后把探测线圈翻转180°,此过程中,冲击电流计测出通过线圈的电荷量为q。由上述数据可知:①该过程中穿过线圈平面的磁场变化量是
;②被测磁场的磁感应强度大小为
。参考答案:
8.如图所示为一个竖直放置、半径为R的半圆形轨道ABC,B是最低点,AC与圆心O在同一水平高度,AB段弧面是光滑的,BC段弧面是粗糙的。现有一根长为R、质量不计的细杆,上端连接质量为m的小球甲,下端连接质量为2m的小球乙。开始时甲球在A点,由静止释放后,两球一起沿轨道下滑,当甲球到达最低点B时速度刚好为零,则在此过程中,两球克服摩擦力做功的大小为
;在下滑过程中,乙球经过B点时的瞬时速度大小为
。参考答案:答案:(2-)mgR,
9.(4分)若将气泡内的气体视为理想气体,气泡从湖底上升到湖面的过程中,对外界做了0.6J的功,则此过程中的气泡
(填“吸收”或“放出”)的热量是
J。气泡到达湖面后,温度上升的过程中,又对外界做了0.1J的功,同时吸收了0.3J的热量,则此过程中,气泡内气体内能增加了
J。参考答案:吸收
0.6
0.2
解析:本题从热力学第一定律入手,抓住理想气内能只与温度有关的特点进行处理。理想气体等温过程中内能不变,由热力学第一定律,物体对外做功0.6J,则一定同时从外界吸收热量0.6J,才能保证内能不变。而温度上升的过程,内能增加了0.2J。10.(5分)如图所示,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个点电荷,已知q1与q2之间的距离为,q2与q3之间的距离为,且每个电荷都处于平衡状态。
(1)如q2为正电荷,则q1为
电荷,q3为
电荷。
(2)q1、q2、q3三者电量大小之比是
∶
∶
。
参考答案:答案:(1)负
负(2)11.一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为_____________.该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为_____________.参考答案:12.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).
⑴若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为
r/s.(保留3位有效数字)⑵若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为
cm.(保留3位有效数字)参考答案:
90.9r/s、1.46cm13.图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分.图中背景方格的边长均为2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么:(1)照片的闪光频率为________Hz..(2)小球做平抛运动的初速度的大小为_____m/s参考答案:(1)10
(2)0.75三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.15.图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ.(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.参考答案:(1)1.6m
(2)m/s,90°
(3)5600N【详解】(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得:竖直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托车落至A点时其竖直方向的分速度:到达A点时速度:设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则:即,所以:(3)对摩托车受力分析可以知道,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:
当时,计算得出.由牛顿第三定律可以知道人和车在最低点O时对轨道的压力为5600
N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离.(2)从平台飞出到达A点时速度,圆弧对应圆心角.(3)当最低点O速度为6m/s,人和车对轨道的压力5600
N.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小颗粒自A点由静止开始运动,刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面,然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=30°,重力加速度为g,求:⑴匀强电场的场强E;⑵AD之间的水平距离d;⑶已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm,该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大?参考答案:.⑴小球受力如图所示
qE=mgcotα
E=mg/q
(2分)⑵设小球在D点速度为vD,在水平方向由牛顿第二定律得:qE=max
小球在D点离开水平面的条件是:
qvDB=mg
得:d=
⑶当速度方向与电场力和重力合力方向垂直时,速度最大,
(1分)则:
R=kh
17.一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示。图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接。现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止。重力加速度为g。求:(1)木块在ab段受到的摩擦力f;(2)木块最后距a点的距离s。参考答案:设木块和物体P共同速度为v,两物体从开始到第一次到达共同速度过程由动量和能量守恒得:
①
②由①②得:
③
(2)木块返回与物体P第二次达到共同速度与第一次相同(动量守恒)全过程能量守恒得:
④由②③④得:
18.如图所示,在xOy坐标系中,x轴上N点到O点的距离是12cm,虚线NP与x轴负向的夹角是30°.第Ⅰ象限内NP的上方有匀强磁场,磁感应强度B=1T,第IV象限有匀强电场,方向沿y轴正向.一质量m=8×10-10kg.电荷量q=1×10-4C带正电
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