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文档简介

吉林省长春市榆树大岭中学高三物理期末试题含解析一、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.如图所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,则三个物体运动的初速度va,vb,vc的关系和三个物体运动的时间ta,tb,tc的关系分别是(

)A.va>vb>vc

ta>tb>tc

B.va<vb<vc

ta=tb=tcC.va<vb<vc

ta>tb>tc

D.va>vb>vc

ta<tb<tc参考答案:C2.图为远距离高压输电的示意图。关于远距离输电,下列表述正确的是A.增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B.高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗C.在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电过程中的电能损失越小D.高压输电必须综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好参考答案:ABD解析:依据输电原理,电路中的功率损耗,而,增大输电线的横截面积,减小输电线的电阻,则能够减小输电线上的功率损耗,A正确;由P=UI来看在输送功率一定的情况下,输送电压U越大,则输电电流越小,则功率损耗越小,B正确;若输电电压一定,输送功率越大,则电流I越大,电路中损耗的电功率越大,C错误;输电电压并不是电压越高越好,因为电压越高,对于安全和技术的要求越高,因此并不是输电电压越高越好,D正确。3.如图3所示,两块相互靠近彼此绝缘的平行金属板组成平行板电容器,极板Ⅳ与静电计金属球相连,极板M和静电计的外壳均接地。用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U。在两板相距为d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度。在整个实验过程中,保持电容器的带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变小的是

(

)

A.仅将M板向下平移

B.仅将M板向左平移

C.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)

D.仅在M、N之间插入金属板,且不和M、N接触参考答案:CD4.如图所示,一根不可伸长的轻绳一端拴着一个小球,另一端固定在竖直杆上,当竖直杆以角速度ω转动时,小球跟着杆一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角为θ,下列关于ω与θ关系的图象正确的是(

)参考答案:D5.在一次抗洪抢险工作中,一架直升飞机A用长H=50m的悬索(重力可以忽略不计)系住伤员B,直升机A和伤员B一起在水平方向上以

m/s的速度匀速运动的同时,悬索在竖直方向上匀速上拉,如图所示,在将伤员拉到直升机的时间内,AB之间的竖直距离以L=50-5t(单位:m)的规律变化,则(

)A.伤员经过50s时间被拉到直升机内

B.伤员经过10s时间被拉到直升机内C.伤员的运动速度大小为

m/s

D.伤员的运动速度大小为10m/s参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽L,足够长且电阻不计,右端接有电阻R。磁场的磁感强度为B。一根质量为m,电阻不计的金属棒以v0的初速沿框架向左运动。棒与框架间的动摩擦因数为μ。测得棒在整个运动过程中,通过电阻的电量为q,则棒能运动的距离为______________,电阻R上消耗的电能为______________。

参考答案:,

7.某研究性实验小组为探索航天器球形返回舱穿过大气层时所受空气阻力(风力)的影响因素,进行了模拟实验研究。如图为测定风力的实验装置图。其中CD是一段水平放置的长为L的光滑均匀电阻丝,电阻丝阻值较大;一质量和电阻均不计的细长裸金属丝一端固定于O点,另一端悬挂小球P,无风时细金属丝竖直,恰与电阻丝在C点接触,OC=H;有风时细金属丝将偏离竖直方向,与电阻丝相交于某一点(如图中虚线所示,细金属丝与电阻丝始终保持良好的导电接触)。(1)已知电源电动势为E,内阻不计,理想电压表两接线柱分别与O点和C点相连,球P的质童为m,重力加速度为g,由此可推得风力大小F与电压表示数U的关系为F=_______。(2)研究小组的同学猜想:风力大小F可能与风速大小v和球半径r这两个因数有关,于是他们进行了实验后获得了如下数据:(下表中风速v的单位为m/s,电压U的单位为V,球半径r的单位为m)根据表中数据可知,风力大小F与风速大小v和球半径r的关系是_______(比例系数用k表示)。参考答案:

(1).

(2).【详解】(1)以小球为研究对象,对小球受力分析,设金属丝与竖直方向的夹角为,由平衡条件可得,风力。金属丝与电阻丝交点与C点间长度为,电阻;由串联分压规律可知电压表示数。联立解得:。(2)由表中数据可得,在球半径一定的情况下,电压表示数与风速成正式,则风力大小与风速成正比,即与成正比。由球的体积公式、密度公式和可得,;在风速一定的情况下,球半径增大到原来的两倍,电压表示数减小为原来的,可得风速一定的条件下,风力与半径的关系为与成正比。综上,风力大小与风速大小和球半径的关系是。8.(6分)图中为示波器面板,屏上显示的是一亮度很低、线条较粗且模糊不清的波形。

(1)若要增大显示波形的亮度,应调节_______旋钮。(2)若要屏上波形线条变细且边缘清晰,应调节______旋钮。(3)若要将波形曲线调至屏中央,应调节____与______旋钮。参考答案:

答案:⑴辉度(或写为)⑵聚焦(或写为○)⑶垂直位移(或写为↓↑)水平位移(或写为)9.如图所示,两端封闭的均匀玻璃管竖直放置,管中间有一段水银柱将管中气体分成体积相等的两部分,管内气体的温度始终与环境温度相同。一段时间后,发现下面气体的体积比原来大了,则可以判断环境温度

了(填“升高”或“降低”),下面气体压强的变化量

上面气体压强的变化量(填“大于”、“等于”或“小于”)。

参考答案:升高

;等于10.核动力航母利用可控核裂变释放核能获得动力.核反应是若干核反应的一种,其中X为待求粒子,y为X的个数,则X是

(选填“质子”、“中子”、“电子”),y=

.若反应过程中释放的核能为E,光在真空中的传播速度为c,则核反应的质量亏损表达式为

.参考答案:中子(1分)

3(1分)

E/c2(1分);11.带电量为C的粒子先后经过电场中的A、B两点,克服电场力做功J,已知B点电势为50V,则(l)A、B间两点间的电势差是V;(2)A点的电势V;(3)电势能的变化J;(4)把电量为C的电荷放在A点的电势能J.参考答案:(1)V;(2)V;(3)J;(4)12.如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体

(填“吸收”或“放出”)

J热量。参考答案:吸收

260J;13.为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示.己知线圈由a端开始绕至b端:当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转.将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转.(1)在图中L上画上几匝线圈,以便能看清线圈绕向;(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针将指向.(3)当条形磁铁插入线圈中不动时,指针将指向

.(选填“左侧”、“右侧”或“中央”)

参考答案:

(1)如右图所示。(2)左侧(3)中央三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。

光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:

其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得

②15.(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、热力学第一定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=0.5kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.5,且与台阶边缘O点的距离s=5m.在台阶右侧固定了1/4个椭圆弧挡板,今以O点为原点建立平面直角坐标系,挡板的方程满足.现用F=5N的水平恒力拉动小物块,一段时间后撤去拉力,小物块最终水平抛出并击中挡板.(1)若小物块恰能击中档板的右端P点,则其离开O点时的速度为多大?(2)为使小物块击中档板,拉力F最多作用多长距离?(3)改变拉力F作用距离,使小物块击中挡板不同位置.试利用平抛运动规律分析,证明:击中挡板的小物块动能均为8J.参考答案:(1)m/s=4m/s

(3分)(2)设拉力F作用的距离为s1由动能定理有:

(2分)

s1=3.3m

(2分)或:

s1=3.3m(3)设小物块离开水平台阶的速度为v,击中挡板时的水平位移为x,竖直位移为y,则……

……

……,由代入即可解得J

17.一光滑金属导轨如图13所示,水平平行导轨MN、ST相距l=0.5m,竖直半圆轨道NP、TQ直径均为D=0.8m.轨道左端用阻值R=0.4Ω的电阻相连.水平导轨的某处有一竖直向上、磁感应强度B=0.06T的匀强磁场.光滑金属杆ab质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω,当它以5m/s的初速度沿水平导轨从左端冲入磁场后恰好能到达竖直半圆轨道的最高点P、Q.设金属杆ab与轨道接触良好,并始终与导轨垂直,导轨电阻忽略不计.取g=10m/s2,求金属杆:(1)刚进入磁场时,通过金属杆的电流大小和方向;(2)到达P、Q时的速度大小;(3)冲入磁场至到达P、Q点的过程中,电路中产生的焦耳热.图13参考答案:(1)因为E=BlvI=所以I==A=0.3A方向a→b.(2)恰能到达竖直轨道最高点,金属杆所受的重力提供向心力mg=所以v==m/s=2m/s.(3)根据能量守恒定律,电路中产生的焦耳热Q=mv20-mv2-mgh所以Q=J=0.5J.答案(1)0.3A方向a→b(2)2m/s(3)0.5J18.(10分)汽车发动机的额定功率为60kW,汽车的质量为5t,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重的0.1倍,g=10m/s2。(1)汽车保持额定功率不变从静止起动后,当汽车的加速度为2m/s2时速度多大?(2)若汽车从静止开始,保持以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,这一过程能维持多长时间?参考答案:汽车运动中所受的阻力大小为F′=0.1mg=0.1×5×103×10N=5×103N

(1分)

(1)汽车保持恒定功率起动时,做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到零时,速度达到最大。

(1分)设当汽车的加速度为2m/s2时牵引力为F1,由牛顿第二定律得F1-F′=ma

(2分)

得F1=F′+

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