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文档简介

湖南省邵阳市水井头中学高三物理期末试卷含解析一、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.下图所示的各图象能正确反映自由落体运动过程的是参考答案:C2.下列说法正确的是

A.分析布朗运动会发现,悬浮的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈B.一定质量的气体,温度升高时,分子间的平均距离增大C.分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0,分子间引力大于斥力,当r小于r0时,分子间斥力大于引力D.已知铜的摩尔质量为M(kg/mol),铜的密度为ρ(kg/m3),阿伏加德罗常数为NA(mol-1),1m3铜所含的原子数为E.温度升高,分子平均动能增大,内能增大参考答案:ACD悬浮的颗粒越小,液体分子撞击的不平衡性越明显,温度越高,液体分子撞击作用越强,布朗运动越剧烈,故A正确;一定质量的气体,温度升高时,体积不一定增大,分子间的平均距离不一定增大,故B错误;分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力小于引力,整体表现为引力;当r小于r0时斥力大于引力,整体表现为斥力,故C正确;1m3铜所含的原子数,故选项D正确;温度升高,分子平均动能增大,分子势能有可能减小,内能不一定增大,故E错误。故选ACD.3.如图所示,在斜面上,木块A与B的接触面是水平的.绳子呈水平状态,木块A、B均保持静止.则关于木块A和木块B可能的受力个数分别为()

A.2个和4个

B.3个和4个C.4个和4个

D.4个和5个参考答案:ACD4.有关物体的运动速度和加速度的说法正确的是A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大B.物体的加速度越大,它的速度一定越大C.加速度反映速度变化的快慢,与速度无关D.速度变化越快,加速度一定越大参考答案:CD5.如图所示,D是一只理想二极管,电流只能从a流向b,而不能从b流向a.平行板电容器的A、B两极板间有一电荷,在P点处于静止状态.以E表示两极板间的电场强度,U表示两极板间的电压,Ep表示电荷在P点的电势能.若保持极板B不动,将极板A稍向上平移,则下列说法中错误的是A.E变小B.U变大C.Ep不变D.电荷仍保持静止参考答案:A将极板A稍向上平移,板间距离d增大,根据电容的决定式得知,电容C减小;若电容器的电压不变时,则电容器所带电量将要减小,由于二极管具有单向导电性,电容器上电荷放不掉,电荷不能流回电源,所以电容器的电量保持不变,由于电容C减小,由电容的定义式可知,U变大.根据推论可知,板间场强E不变,电荷所受的电场力不变,仍保持静止状态.P与B板间电势差UPB=Ed,E、d都不变,UPB保持不变,P点的电势保持不变,则电荷在P点电势能EP不变.故A错误,B,C,D正确.本题选错误的,故选A.【点睛】本题分析电容器的电容如何变化是常规思路,要抓住二极管单向导电性判断电容器的电量能否发生变化,要防止思维定势的影响,注意条件的变化.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图甲为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)(1)图乙为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为

m/s2(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的1/m,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a(m/s2)1.901.721.491.251.000.750.500.30小车质量m(kg)0.250.290.330.400.500.711.001.671/m(1/kg)4.003.453.032.502.001.411.000.60

请在下图的方格坐标纸中画出a-1/m图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数1/m之间的关系式是

(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线如右下图所示。该图线不通过原点,其主要原因是

参考答案:(1)3.2m/s2(3分);(2)如图所示,a=1/2m(m/s2)(作图3分,结论2分);(3)。(2分)(1)根据匀变速直线运动的推论可解。(2)描点,连线,让尽可能多的点在直线上,不在直线上的点均匀分布在直线两侧,误差较大的点应舍去。根据数学知识求出所作直线的方程即可。(3)由图象可看出,当力F为一大于零的值时,加速度a仍为零,说明实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分。7.如右图所示,a、b、c是匀强电场中的直角三角形的三个顶点,已知a、b、c三点的电势分别为φa=8V,φb=-4V,φc=2V,已知ab=10cm,ac=5cm,ac和ab的夹角为60°,试确定场强的方向___________大小____________参考答案:方向斜向右上与ac成30°

80V/m8.如图(a)所示,为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,测试时,磁敏电阻的轴向方向与磁场方向相同。(1)试结合图(a)简要回答,磁感应强度B在0~0.2T和0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场变化的特点:_______________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)某同学想利用磁敏电阻图(a)所示特性曲线测试某长直导线产生的磁场,设计电路如图(b)所示,磁敏电阻与电键、电源和灵敏电流表连接,长直导线与图示电路共面并通以图示电流,请指出本实验装置的错误之处_______________________________________。若装置调整正确后再进行测量,电路中所用干电池的电动势为1.5V,不计电池、电流表的内阻,试写出磁敏电阻所在磁场的磁感应强度B从0.4T至1.2T的变化过程中,通过磁敏电阻的电流强度IA随磁感应强度B变化的关系式:______________________。参考答案:(1)磁感应强度B在0~0.2T,磁敏电阻随磁场非线性增大,0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场线性增大(2分)

(2)磁敏电阻的轴向方向与磁场方向不相同(2分)

I=(2分)9.(3分)如图,a、b两弹簧劲度系数均为K,两球质量均为m,不计弹簧的质量,两球静止,则两弹簧伸长量之和为

。参考答案:3mg/k10.某小组同学尝试用下图所示装置测定大气压强.实验过程中温度保持不变.最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水.当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差.实验的部分数据记录在下表中.

气体体积V(ml)800674600531500水银面高度差h(cm)014.025.038.045.0

(1)根据表中数据,在右图中画出该实验的h-1/V关系图线;(2)实验环境下的大气压强p0=

cmHg;

(3)如果实验开始时气体的热力学温度为T0,最终气体的体积为500ml,现使U型管中的水银面回到初始齐平状态,应使容器中的气体温度降低到_________.参考答案:(1)右图所示

(2分)(2)75(±2)

(3分)(3)

(3分)11.如图所示,光滑的半圆槽内,A球从高h处沿槽自由滑下,与静止在槽底的B球相碰,若碰撞后A球和B球到达的最大高度均为h/9,A球、B球的质量之比为_____________或____________。参考答案:1:4,1:212.

(4分)已知地球半径为6.4×106m,又知月球绕地球的运动可近似看作为匀速圆周运动,则可估算出月球到地球的距离为________m。(结果只保留一位有效数字)参考答案:

答案:4.0×108m13.带正电1.0×10-3C的粒子,不计重力,在电场中先后经过A、B两点,飞经A点时动能为10J,飞经B点时动能为4J,则带电粒子从A点到B点过程中电势能增加了______,AB两点电势差为____.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)(1)美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用铜和放射性同位素镍63(Ni)两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63(Ni)发生一次β衰变成铜(Cu),同时释放电子给铜片,把镍63(Ni)和铜片做电池两极,镍63(Ni)的衰变方程为 。(2)一静止的质量为M的镍核63(Ni)发生β衰变,放出一个速度为v0,质量为m的β粒子和一个反冲铜核,若镍核发生衰变时释放的能量全部转化为β粒子和铜核的动能。求此衰变过程中的质量亏损(亏损的质量在与粒子质量相比可忽略不计)。参考答案:解析:(1);(2)设衰变后铜核的速度为v,由动量守恒

①由能量方程

②由质能方程

③解得

④点评:本题考查了衰变方程、动量守恒、能量方程、质能方程等知识点。15.(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:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一传送带与水平面夹角为370,顶到底长为12.8m,以4m/s匀速向下运动。现将一物块轻轻从顶端放在带上,物块与带间动摩擦因数为0.5,求从顶运动到底端的时间。(取g=10m/s2、sin370=0.6、cos370=0.8)参考答案:设物块轻轻从顶端放在带上到加速到带速过程加速度为a1、所用时间为t1、位移为s1:由牛顿第二定律得:

a1=g(sin370+cos370)

···················(2分)

t1=v/a1

···················(2分)

s1=vt1/2

···················(2分)17.(16分)在场强为B的水平匀强磁场中,一质量为m、带正电q的小球在O静止释放,小球的运动曲线如图所示。已知此曲线在最低点的曲率半径为该点到z轴距离的2倍,重力加速度为g。求:(1)小球运动到任意位置P(x,y)的速率。(2)小球在运动过程中第一次下降的最大距离ym。(3)当在上述磁场中加一竖直向上场强为E()的匀强电场时,小球从O静止释放后获得的最大速率。

参考答案:

解析:

(1)洛仑兹力不做功,由动能定理得

②(2)设在最大距离ym处的速率为vm,根据圆周运动

且由②知

由③④及R=2ym

⑤(3)小球运动如图所示由动能定理

由圆周运动

且由⑥⑦及

解得:18.真空室中有如图甲所示的装置,电极K持续发出的电子(初速不计)经过电场加速后,从小孔O沿水平放置的偏转极板M、N的中心轴线OO′射入.M、N板长均为L,间距为d,偏转极板右边缘到荧光屏P(足够大)的距离为S.M、N两板间的电压UMN随时间t变化的图线如图乙所示.调节加速电场的电压,使得每个电子通过偏转极板M、N间的时间等于图乙中电压UMN的变化周期T.已知电子的质量、电荷量分别为m、e,不计电子重力.(1)求加速电场的电压U1;(2)欲使不同时刻进入偏转电场的电子都能打到荧光屏P上,求图乙中电压U2的范围;(3)证明在(2)问条件下电子打在荧光屏上形成亮线的长度与距离S无关.参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:(1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理列式,粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压;(2)t=0时刻进入偏转电场的电子,先作类平抛运动,后作匀速直线运动,射出电场时沿垂直于板面方向偏移的距离

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