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文档简介

湖南省益阳市萸江实验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.对下列各图蕴含的信息理解正确的是A.图甲的重力—质量图像说明同一地方的重力加速度保持不变B.图乙的位移—时间图像表示该物体受力平衡C.图丙的动能—时间图像表示该物体做匀减速直线运动D.图丁的速度—时间图像表示该物体的合力随时间增大参考答案:AB2.汽车沿平直的公路向左匀速行驶,如图(a)所示,经过一棵树附近时,恰有一颗果子从上面自由落下,则车中的人以车为参考系,看到果子的运动轨迹是图(b)中的

参考答案:B3.(单选)自行车的小齿轮A、大齿轮B、后轮C是相互关联的三个转动部分,且半径RB=4RA、RC=8RA,正常骑行时三轮边缘的向心加速度之比aA:aB:aC等于()A.1:1:8B.4:1:4C.1:2:4D.4:1:32参考答案:考点:常见的传动装置;线速度、角速度和周期、转速;向心加速度.专题:匀速圆周运动专题.分析:自行车的链条不打滑,A与B的线速度大小相等,A与C绕同一转轴转动,角速度相等.由v=ωr研究A与B角速度的关系.由向心加速度公式=ω2r,分别研究A与B和A与C的向心加速度的关系.解答:解:由于A轮和B轮是皮带传动,皮带传动的特点是两轮与皮带接触点的线速度的大小与皮带的线速度大小相同,故vA=vB,∴vA:vB=1:1由于A轮和C轮共轴,故两轮角速度相同,即ωA=ωC,故ωA:ωC=1:1由角速度和线速度的关系式v=ωR可得vA:vC=RA:RC=1:8∴vA:vB:vC=1:1:8又因为RA:RB:RC=1:4:8根据得:aA:aB:aC=4:1:32故选D.点评:本题考查灵活选择物理规律的能力.对于圆周运动,公式较多,要根据不同的条件灵活选择公式.4.在某高处将一个小球水平抛出,同时在该处让另一小球自由落下,若不计空气阻力,则两球运动过程中

A.加速度不同,同一时刻速度不同

B.加速度不同,同一时刻速度相同

C.加速度相同,同一时刻速度相同

D.加速度相同,同一时刻速度不同参考答案:D5.物块M在静止的传送带上匀速下滑时,传送带突然转动,传送带转动的方向如图中箭头所示。则传送带转动后(

)A.M将减速下滑B.M仍匀速下滑C.M受到的摩擦力变小D.M受到的摩擦力变大参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(2分)

射线的穿透能力最弱,

射线的穿透能力最强。参考答案:α,γ7.如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出前,外界对气体做功15J,橡皮塞的质量为20g,橡皮塞被弹出的速度

为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化量为

J,瓶内气体的温度

(选填“升高”或“降低”)。参考答案:5(2分)

升高(2分)热力学第一定律.H3

解析:由题意可知,气体对外做功:W对外=由题意可知,向瓶内迅速打气,在整个过程中,气体与外界没有热交换,即Q=0,则气体内能的变化量:△U=W+Q=15J-10J+0=5J,气体内能增加,温度升高;本题考查了求气体内能的变化量、判断温度的变化,应用热力学第一定律即可正确解题.求解本题要由动能的计算公式求出橡皮塞的动能,然后求出气体对外做的功,再应用热力学第一定律求出气体内能的变化量,最后判断气体温度如何变化8.如右图所示,一个质量为m,顶角为的直角劈和一个质量为M的长方形木块,夹在两竖直墙之间,不计摩擦,则M对左墙压力的大小为___________参考答案:mgcot9.如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种正点电荷,AOB在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AO=OB=L,一质量为m、电荷量为q的负点电荷若由静止从A点释放则向上最远运动至O点。现若以某一初速度向上通过A点,则向上最远运动至B点,重力加速度为g。该负电荷A点运动到B点的过程中电势能的变化情况是

;经过O点时速度大小为

。参考答案:先减小后增大;10.某兴趣小组通过物块在斜面上运动的实验,探究“合外力做功和物体速度v变化的关系”。实验开始前,他们提出了以下几种猜想:①W∞②W∞v③W∞v2。他们的实验装置如图甲所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感

器,每次实验物体都从不同位置处由静止释放。

(1)实验中是否需要测出木板与水平面的夹角?

(2)同学们设计了以下表格来记录实验数据。其中L1、L2、L3、L4……,代表物体分别从不同高度处无初速释放时初始位置到速度传感器的距离,v1、v2、v3、v4……,表示物体每次通过Q点的速度。实验次数1234……LL1L2L3L4……vv1v2v3v4……

他们根据实验数据绘制了如图乙所示的L-v图象,由图象形状得出结论W∞v2。

他们的做法是否合适,并说明理由?

(3)在此实验中,木板与物体间摩擦力大小

(选填“会”或“不会”)影响得出的探究结果。参考答案:(1)(2分)不需要。(2)(2分)不合适。由曲线不能直接确定函数关系,应进一步绘制L-v2图象。(3)(2分)不会。11.(2)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,下图为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6、7为计数点,相邻两计数点间还有3个打点未画出.从纸带上测出,,,,,,。(a)请通过计算,在下表空格内填入合适的数据(计算结果保留三位有效数字):(2分)计数点123456各计数点的速度0.500.700.901.10

1.51(b)根据表中数据,在所给的坐标系中作出图象(以0计数点作为计时起点);由图象可得,小车运动的加速度大小为_______(2分+2分)参考答案:12.在做“测定匀变速直线运动加速度”的实验中,取下一段如图所示的纸带研究其运动情况。设O点为计数的起始点,在四个连续的计数点中,相邻两计数点间的时间间隔为0.1s,若物体做理想的匀加速直线运动,则计数点“A”与起始点O之间的距离s1为__cm,物体的加速度为___m/s2(结果均保留3位有效数字).参考答案:

(1).

(2).考点:“测定匀变速直线运动加速度”的实验13.从地面A处竖直上抛一质量为m的小球,小球上升到B点时的动能与小球上升到最高点后返回至C点时的动能相等,B点离地高度为,C点离地高度为.空气阻力f=0.1mg,大小不变,则小球上升的最大高度为_________;小球下落过程中从B点到C点动能的增量为___________.

参考答案:4h;

0.6mgh三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=

∴r=300

(2分)

光路图如图所示

∴L1=d/cosr=

(2分)

∴L2=L1sin300=

(2分)15.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n=,直径AB与屏幕MN垂直并接触于A点.一束激光a以入射角i=60°射向玻璃砖圆心O,因反射和折射,结果在屏幕MN上出现了两个光斑,求两光斑之间的距离L.参考答案:见解析(1)周期;波沿x轴负向传播,根据质点振动方向与波的传播方向的关系“峰前升,峰后降”可得答案。17.P、Q是一列简谐横波中的两点,相距9m,它们各自的振动图线如图所示,如果Q比P离波源近,那么这列波的波长为多少?波速的最大值是多少?参考答案:18.质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑.B、C为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m,小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:(1)小物块离开A点的水平初速度v1.(2)小物块经过O点时对轨道的压力.(3)假设小物块与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.3,传送带的速度为5m/s,则PA间的距离是多少?参考答案:考点:动能定理的应用;匀变速直线运动的速度与位移的关系;牛顿第二定律;牛顿第三定律;平抛运动..专题:动能定理的应用专题.分析:(1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,而竖直方向速度Vy2=2gh显然易求,则水平速度可解.(2)首先利用动能定理解决物块在最低点的速度问题,然后利用牛顿第二定律在最低点表示出向心力,则滑块受到的弹力可解.根据牛顿第三定律可求对轨道的压力.(3)小物块在传送带上做匀加速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求解.解答:解:(1)对小物块,由A到B做平抛运动,根据平抛运动规律有:vy2=2gh在B点tan=,所以v1=3m/s.(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:mgR(1﹣sin37°)=mvO2﹣

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