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文档简介
浙江省湖州市龙溪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)下列说法正确的是(
)A.汤姆生通过对α粒子的散射实验的分析,提出了原子的核式结构模型
B.普朗克通过对光电效应现象的分析提出了光子说C.查德威克用α粒子轰击氮原子核发现了中子D.玻尔的原子模型成功地解释了氢光谱的成因E.现已建成的核电站发电的能量来自于重核裂变放出的能量参考答案:CDE2.物体以v0的速度水平抛出,当其竖直分位移与水平分位移大小相等时,下列说法中正确的是
A、竖直分速度与水平分速度大小相等
B、瞬时速度的大小为C、运动时间为
D、运动位移的大小为参考答案:BCD3.(多选)如图所示,甲、乙两车均在光滑的水平面上,质量都是,人的质量都是,甲车上人用力推车,乙车上的人用等大的力拉绳子(绳与轮的质量和摩擦均不计);人与车始终保持相对静止.下列说法正确的是A.甲车的加速度大小为B.甲车的加速度大小为0C.乙车的加速度大小为D.乙车的加速度大小为0参考答案:BC4.(多选)下列说法正确的是
A.物体的运动不需要力来维持,但物体的运动速度越大时,惯性也越大
B.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性
C.汽车在水平公路上转弯时,车速越快,越容易滑出路面
D.物体的质量越大,它的惯性越大参考答案:CD5.在水面下同一深处有两个点光源P、Q,能发出不同颜色的光.当它们发光时,在水面上看到P光照亮的水面区域大于Q光,以下说法正确的是 A.P光的频率小于Q光B.P光在水中的传播速度小于Q光C.让P光和Q光通过同一单缝装置,P光的中心条纹大于Q光的中心条纹D.让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光的条纹间距小于Q光参考答案:AC在同一深度两光源发光的水面区域不同,则说明它们的临界角不同,从而确定它们的折射率.由c=nv可得两条光线在水中的速度与折射率成反比;再由v=λf得波长与速度成正比的关系.P光照亮的水面区域大于Q光,则P的临界角大于Q,所以P的折射率小于Q,那么P在水中的速度大于Q,P光的频率小于Q光,P光的波长比Q长,让P光和Q光通过同一单缝装置,P光的中心条纹大于Q光的中心条纹;由于,所以让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光的相邻条纹间距大于Q,故本题选AC。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,R1=5Ω,R2阻值未知,灯L标有“3V
3W”字样,R3是最大电阻是6Ω的滑动变阻器.P为滑片,电流表内阻不计,灯L电阻不变.当P滑到A时,灯L正常发光;当P滑到B时,电源的输出功率为20W.则电源电动势为_____V;当P滑到变阻器中点G时,电源内电路损耗功率为______W.参考答案:12
2.5623、如图所示,一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖立在地面上的钢管住下滑.已知这名消防队员的质量为60㎏,他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3s,那么该消防队员加速与减速过程的时间之比为____________,加速与减速过程中所受摩擦力大小之比为____________。参考答案:1:2,1:78.
(5分)裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核为燃料的反应堆中,当俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:反应方程下方的数字中子及有关原子的静止质量(以原子质量单位u为单位)。已知1u的质量对应的能量为9.3×102MeV,此裂变反应释放出的能量是________MeV。参考答案:答案:1.8×1029.小楠同学利用打点计时器所记录的纸带来研究做匀变速直线运动小车的运动情况,实验中得到一条纸带,如图所示,其中两相邻计数点间有四个点未画出,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,则:(1)C点相对应刻度尺的读数为
cm;(2)打E点时小车运动的速度vE=
m/s(保留两位有效数字);(3)小车运动的加速度a=
m/s2(保留两位有效数字).参考答案:(1)3.00;(2)0.24;(3)0.40.【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】根据图示刻度尺确定其分度值,然后读出刻度尺示数;由△x=at2求出加速度,根据匀变速运动中平均速度等于中间时刻瞬时速度求解B点对应的速度.【解答】解:(1)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,由图可知,C、D、E、F四点对应的刻度分别是3.00cm、4.90cm、7.00cm、9.60cm,(2)利用匀变速直线运动的推论得:vE==≈0.24m/s(3)由△x=at2可知,小车的加速度:a==≈0.40m/s2.故答案为:(1)3.00;(2)0.24;(3)0.40.10.图10—59中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是______________,电势能改变量之比是_____________。参考答案:1:1:2
2:1:211.平抛运动可以分解为水平方向的
运动和竖直方向的
运动。平抛物体在空中运动的时间与物体抛出的初速度大小
,与抛出点离水平地面的高度
.(后两空选填“有关”或“无关”)参考答案:匀速直线自由落体无关有关平抛运动水平方向没有外力,竖直方向受一重力作用,可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,由竖直方向,水平方向可知空中运动的时间与物体抛出的初速度大小无关,只由抛出点离水平地面的高度决定【解析】12.如图,用细绳一端系着质量为M=0.6kg的物体A,物体A静止在水平转盘上。细绳的另一端通过圆盘中心的光滑小孔O吊着系着质量为m=0.3kg的小球B。物体A到O点的距离为0.2m.物体A与转盘间的最大静摩擦力为2N,为使物体A与圆盘之间保持相对静止,圆盘转动的角速度范围为
。(g=10m/s2)参考答案:13.(1)如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是
▲
.(填写选项前的字母)
A.S>S′
B.S=S′C.S<S′
D.无法判断参考答案:A三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律15.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(19分)如图所示,在无限长的水平边界AB和CD间有一匀强电场,同时在AEFC、BEFD区域分别存在水平向里和向外的匀强磁场,磁感应强度大小相同,EF为左右磁场的分界线。AB边界上的P点到边界EF的距离为。一带正电微粒从P点的正上方的O点由静止释放,从P点垂直AB边界进入电、磁场区域,且恰好不从AB边界飞出电、磁场。已知微粒在电、磁场中的运动轨迹为圆弧,重力加速度大小为g,电场强度大小E(E未知)和磁感应强度大小B(B未知)满足E/B=,不考虑空气阻力,求:(1)O点距离P点的高度h多大;(2)若微粒从O点以v0=水平向左平抛,且恰好垂直下边界CD射出电、磁场,则微粒在电、磁场中运动的时间t多长?参考答案:(1)(2)。(k=0,1,2,……)【知识点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.解析(1)微粒带电量为q、质量为m,轨迹为圆弧,有qE=mg。微粒在磁场中运动速率v1时恰好与AB相切,如图所示,O1、O2为微粒运动的圆心,O1O2与竖直方向夹角为θ,由几何知识知sinθ=。微粒半径r1,由几何关系有r1+r1sinθ=,得r1=2L。由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有,由动能定理有,已知E/B=2,得h=L/2(2)微粒平抛到AB边界上的M点的时间为t1,水平距离x1,由运动学公式有,,代入v0=、h=L/2,得t1=、x1=。微粒在M点时竖直分速度v1=,速度为v=2、与AB夹角为θ=30o。微粒在磁场中运动半径r2=4L。由几何关系知微粒从M点运动30o垂直到达EF边界。微粒在磁场中运动周期T=2πr2/v=。由题意有微粒运动时间t=T/3+kT/2,(k=0,1,2,……)微粒运动时间t=。(k=0,1,2,……)【思路点拨】(1)微粒在进入电磁场前做匀加速直线运动,在电磁场中做匀速圆周运动,应用牛顿第二定律与动能定理可以求出O到P的距离.(2)微粒在进入电磁场前做平抛运动,在电磁场中做匀速圆周运动,根据微粒做圆周运动的周期公式求出微粒的运动时间.本题考查了求距离、微粒的运动时间问题,分析清楚微粒运动过程,应用动能定理、牛顿第二定律、平抛运动规律即可正确解题.17.如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数=0.5,取g=10m/s2,求(1)物块在车面上滑行的时间t;(2)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v′0不超过多少。
参考答案:(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右为正方向,根据动量守恒定律有
①设物块与车面间的滑动摩擦力为F,对物块应用动量定理有
②其中
③解得代入数据得
④(2)要使物块恰好不从车厢滑出,须物块到车面右端时与小车有共同的速度v′,则
⑤由功能关系有
⑥代入数据解得
=5m/s故要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车的速度v0′不能超过5m/s。18.如图所示,绝缘细绳绕过轻滑轮连接着质量为m的正方形导线框和质量为M的物块,导线框的边长为L、电阻为R。物块放在光滑水平面上,线框平面竖直且ab边水平,其下方存在两个匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,方向水平但相反,Ⅰ区域的高度为L,Ⅱ区域的高度为2L。开始时,线框ab边距磁场上边界PP′的高度也为L,各段绳都处于伸直状态,把它们由静止释放,运动中线框平面始终与磁场方向垂直,M始终在水平面上运动,当ab边刚穿过两磁场的分界线QQ′进入磁场Ⅱ时,线框做匀速运动,不计滑轮处的摩擦。求:(1)ab边刚进入磁场Ⅰ时,线框的速度大小;(2)cd边从PP′位置运动到QQ′位置过程中,通过线圈导线某横截面的电荷量;(3)ab边从PP′位置运动到NN′位置过程中,线圈中产生的焦耳热。参考答案:(1)对线框和物块组成的整体,由机械能守恒定律mgL=(m+M)v12
(2分)v1=
(2分)(2)线框从Ⅰ区进入Ⅱ区过程中,
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