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文档简介
湖南省益阳市南县南洲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.如图,把一带正电的小球a放在光滑绝缘面上,欲使球a能静止在斜面上,需在MN间放一带电小球b,则b应(
)A.带负电,放在A点B.带正电,放在B点C.带负电,放在C点D.带正电,放在C点参考答案:C2.在如图甲所示的电路中,L1、L2和L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关S闭合后,电路中的总电流为0.25A.则此时A.L1的电压为L2电压的2倍
B.L1消耗的电功率为0.75WC.L2的电阻为12Ω
D.L1、L2消耗的电功率的比值大于4:1参考答案:【知识点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率J2.【答案解析】BD解析:由伏安特性曲线可知三个灯泡的电阻不是定值电阻,并且也不是线性变化的,当电路中的总电流为0.25A时,通过L2和L3分别是0.125A,由图乙可知,此时L1的电压是3.0V,L2电压约是0.4V,所以A错B对;L2和L3的电阻约为,C错;L1、L2消耗的电功率的比值大于4:1,D对.【思路点拨】当开关闭合后,灯泡L1的电压等于3V,由图读出其电流I,由欧姆定律求出电阻,并求出其电功率.灯泡L2、L3串联,电压等于1.5V,由图读出电流,求出电功率.3.匀强电场中有一等边三角形,a、b、c是它的三个顶点,电场方向与三角形所在平面平行。已知a、b和c点的电势分别为V、V和0V。则该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为A.V、V
B.V、VC.V、V
D.0V、V参考答案:B4.多选)如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,质点P恰在平衡位置,虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图.已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的是()A.这列波可能是沿x轴正方向传播的B.t=0时,x=4cm处质点P的速度沿y轴负方向C.质点P在0.6s时间内经过的路程为0.32mD.质点P在0.4s时刻速度方向与加速度方向相同参考答案:考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象.版权所有专题:波的多解性.分析:由图读出波长λ,由v=求出周期T,由时间t=0.2s与T的关系,根据波形的平移,判断波的传播方向,即可判断t=0时,x=4cm处质点P的速度方向.由时间与周期的关系,求解质点P在0.6s时间内经过的路程,确定出质点P在0.4s时刻的位置,分析速度方向与加速度方向的关系.解答:解:A、由图读出波长λ=12cm,由v=得周期T==,t=0.2s=T,由图看出,实线到虚线,波形向右平移了9cm﹣1cm=8cm=,向左平移了13cm﹣9cm=4cm=.故得知,波形应向左平移,波沿x轴负方向传播.故A错误.B、波沿x轴负方向传播,t=0时,x=4cm处质点P的速度沿y轴负方向.故B正确.C、时间t=0.6s=4T,而每个周期内质点通过的路程是4A,则质点P在0.6s时间内经过的路程为S=4×4A=0.32m.故C正确.D、质点P在0.4s时刻与0.1s时刻状态相同,而t=0.1s=,质点P正从平衡位置向波谷运动,速度方向向下,而加速度方向向上,故D错误.故选BC点评:本题关键是时间t=0.2s与T的关系,利用波形的平移法判断波的传播方向.根据时间与周期的关系,分析质点的运动状态.5.若用假想的引力场线描绘质量相等的两星球之间的引力场分布,使其它星球在该引力场中任意一点所受引力的方向沿该点引力场线的切线上,指向箭头方向。则描述该引力场的引力场线分布图是(
)参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(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:7.(选修3-4)(6分)根据麦克斯韦电磁场理论,如果在空间某区域有周期性变化的电场,这个变化的电场就会在周围产生
.不同波段的电磁波具有不同的特性,如红外线具有明显的
效应,紫外线具有较强的
效应.参考答案:答案:周期性变化的磁场(2分)
热(2分)
荧光(2分)8.已知U有一种同位素,比U核多3个中子。某时刻,有一个这样的同位素核由静止状态发生衰变,放出的粒子的速度大小为v0。①试写出衰变的核反应方程___________________(产生的新核的元素符号可用Y表示);②衰变后的残核初速度大小为____________
___参考答案:①
U→Y+He;
②
9.实验证明:通电长直导线周围磁场的磁感应强度大小为B=kI/r,式中常量k>0,I为电流强度,r为距导线的距离。在水平长直导线MN正下方,有一矩形线圈abcd通以逆时针方向的恒定电流,被两根轻质绝缘细线静止地悬挂着,如图所示。开始时MN内不通电流,此时两细线内的张力均为T0=3N;当MN通以强度为I1=1A电流时,两细线内的张力均减小为T1=2N;当MN内电流强度大小变为I2时,两细线内的张力均增大为T2=4N。则电流I2的大小为
A;当MN内的电流强度为I3=3A时两细线恰好同时断裂,则在此断裂的瞬间线圈的加速度大小为
g。(g为重力加速度)。参考答案:10.登山运动员在登雪山时要注意防止紫外线的过度照射,尤其是眼睛更不能长时间被紫外线照射,否则将会严重地损坏视力。有人想利用薄膜干涉的原理设计一种能大大减小紫外线对眼睛的伤害的眼镜。他选用的薄膜材料的折射率为n=1.6,所要消除的紫外线的频率为7.5Hz。则该紫外线在薄膜材料中的波长为
▲
m;要减少紫外线进入人眼,该种眼镜上的镀膜的最少厚度为
▲
m.参考答案:2.5×10-7m(2分)
1.25×10-7m11.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一把;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒)。已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R
及月球的质量M(已知万有引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是________和________;(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R=________,M=________。参考答案:(1)两次测量所选用的器材分别为_A__、_B_和_C______(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是__飞船周期T_和_物体重力F___;(3)R=FT2/4π2m__,
M=F3T4/16π4Gm312.根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图所示.电子处在n=5轨道上比处在n=3轨道上离氦核的距离远(选填“近”或“远”).当大量He+处在n=3的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有3条.参考答案:
考点:氢原子的能级公式和跃迁.专题:原子的能级结构专题.分析:根据玻尔原子理论,电子所在不同能级的轨道半径满足rn=n2r1,激发态跃迁的谱线满足,从而即可求解.解答:解:根据玻尔原子理论,能级越高的电子离核距离越大,故电子处在n=3轨道上比处在n=5轨道上离氢核的距离近,所以电子处在n=5轨道上比处在n=3轨道上离氦核的距离远.跃迁发出的谱线特条数为N=,代入n=3,解得:N=3,故答案为:远,3点评:本题主要考查德布罗意波和玻尔原子理论,在考纲中属于基本要求,作为江苏高考题难度不是很大.13.《验证牛顿第二定律实验》中,(1)认为沙和沙桶的重力为拉小车运动的合力,除了要平衡摩擦力、沙和沙桶总质量远小于小车及其上砝码总质量外,还要求调节
.(2)作出(m为小车及其上砝码总质量)如图,直线不过原点则有关原因说法是:
.参考答案:(1)定滑轮高度使细绳与长木板平形
(2)平衡摩擦力时倾角太小(没有平衡摩擦力、摩擦力太大了)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3—5)(5分)如图所示,球1和球2从光滑水平面上的A点一起向右运动,球2运动一段时间与墙壁发生了弹性碰撞,结果两球在B点发生碰撞,碰后两球都处于静止状态。B点在AO的中点。(两球都可以看作质点)
求:两球的质量关系
参考答案:解析:设两球的速度大小分别为v1,v2,则有
m1v1=m2v2
v2=3v1
解得:m1=3m215.如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2)(1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,平板A长L=5m,质量M=5kg,放在水平桌面上,板右端与桌边相齐。在A上距右端s=3m处放一物体B(大小可忽略,即可看成质点),其质量m=2kg.已知A、B间动摩擦因数μ1=0.1,A与桌面间和B与桌面间的动摩擦因数μ2=0.2,原来系统静止。现在在板的右端施一大小一定的水平力F持续作用在物体A上直到将A从B下抽出才撤去,且使B最后停于桌的右边缘,g=10m/s2
求:
(1)物体B运动的时间是多少?(2)力F的大小为多少?参考答案:、解:(1)对于B,在未离开A时,其加速度
aB1=m/s2,(1分)设经时间t1后B离开A板,离开A后B的加速度为
m/s2(1分).vB=aB1t1,(1分)
(1分)解得t1=2s.
(1分)而,(1分)所以物体B运动的时间是t=t1+t2=3s.
(1分)
(2)设A的加速度为aA,则据相对运动的位移关系得:Ks5u
(1分)解得aA=2m/s2.
(1分)根据牛顿第二定律得:(2分)得F=26N.
(1分)17.(7分)如图所示,为某一装置的俯视图,PQ、MN为竖直放置的很长的平行金属板,两板间有匀强磁场,其大小为B,方向竖直向下。金属棒AB搁置在两板上缘,并与两板垂直良好接触。现有质量为m,带电量大小为q,其重力不计
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