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文档简介
辽宁省盘锦市鞍山第二高级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.(多选)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是()A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显C.一定质量的理想气体,保持气体的压强不变,温度越高,体积越大D.一定温度下,饱和汽的压强是一定的E.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势参考答案:考点:理想气体的状态方程;布朗运动;分子间的相互作用力.分析:根据气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,可以求出气体分子的所占体积.温度越高、固体小颗粒越小,布朗运动越明显.根据理想气体的状态方程可以解释气体的状态变化.饱和汽的压强仅仅与温度有关.分子之间的引力与斥力同时存在.解答:解:A、因为气体分子不是紧密地靠在一起,所以知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子所占的体积,不能计算出分子体积.故A错误.B、悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显.故B正确.C、一定质量的理想气体,保持气体的压强不变,根据理想气体的状态方程:可知,温度越高,体积越大,故C正确.D、饱和汽的压强仅仅与温度有关.一定温度下,饱和汽的压强是一定的.故D正确.E、由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间的引力,大于斥力,所以液体表面具有收缩的趋势,不是没有斥力.故E错误.故选:BCD.点评:本题考查了分子动理论的内容以及影响分子平均动能的因素等,难度不大,关键要在理解的基础上加以识记.2.(多选)如图所示,一根细绳的上端系在O点,下端系一个重球B,放在粗糙的斜面体A上.现用水平推力F向右推斜面体使之在光滑水平面上向右匀速运动一段距离(细绳尚未到达平行于斜面的位置).在此过程中 A.小球B做匀速圆周运动 B.摩擦力对重球B做正功 C.水平推力F和重球B对A做功的大小相等 D.A对重球B所做的功与重球B对A所做的功大小相等参考答案:BC3.(多选)我国的神州九号飞船绕地球作圆周运动。其运动周期为T,线速度为v,引力常量为G,则(
)A.飞船运动的轨道半径为
B.飞船运动的加速度为C.地球的质量为
D.飞船的质量为参考答案:AC4.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示。下列选项正确的是(
)A在0~6s内,物体离出发点最远为30m
B在0~6s内,物体经过的路程为40mC.在0~4s内,物体的平均速率为7.5m/sD.5~6s内,物体所受的合外力做负功参考答案:BC由速度时间图象可知,0-5s,物体向正向运动,5-6s向负向运动,故5s末离出发点最远,由面积法求出0-5s的位移s1=35m,5-6s的位移s2=-5m,总路程为:40m,故A错误、B正确;由面积法求出0-4s的位移s=30m,平度速度为:v=7.5m/s
故C正确;由图象知5~6s过程物体做反向的匀加速运动,合力和位移同向,合力做正功,故D错误.故选BC.5.(多选题)甲、乙两物体由同一位置出发沿一直线运动,其速度﹣时间图象如图,下列说法正确的是()A.甲做匀速直线运动,乙做匀变速直线运动B.两物体两次相遇的时刻分别是在2s末和6s末C.乙在前2s内做匀加速直线运动,2s后做匀减速直线运动D.2s后,甲、乙两物体的速度方向相反参考答案:BC【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】在速度﹣时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;切线的斜率表示加速度,加速度向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负;图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.【解答】解:A、甲做匀速直线运动,乙物体前2s做匀加速直线运动,加速度为正方向,后4s做匀减速直线运动,加速度为负方向,所以乙物体全程不是匀变速直线运动,故A错误.B、甲、乙两物体由同一位置出发;在速度﹣时间图象中图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负;所以前2s内乙的三角形面积等于甲的正方形面积,即位移相同,此时两车相遇;前6s内甲车的矩形面积等于乙车三角形的面积,此时又相遇,故B正确.C、前4s内甲的位移小于乙的位移,所以甲的平均速度小于乙的平均速度,故C正确.D、由于在速度﹣时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;所以前6s内甲乙两物体的速度都为正方向,故D错误.故选:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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);7.如图所示,垂直纸面向里的磁感应强度为B的有界方形匀强磁场区域,有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框以恒定的速度v沿垂直磁场边界方向运动,运动中线框dc边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l,线框导线的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量为_____,线框产生的热量可能为_______。参考答案:
或8.
如图所示,电阻R1=6kΩ,R2=4kΩ,两电压表示数均为35V,当两电压表位置对调后,V1表示数为30V,V2表示数为40V,则V1表的内阻Rv1=__________,V2表的内阻Rv2=__________.
参考答案:答案:2.4kΩ,3kΩ9.右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高后,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管
(填“向上”或“向下”)移动.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用表示气体升高的温度,用表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______
参考答案:(1)向上
(2)A10.在电梯中,把一重物置于台秤上,台秤与力传感器相连,当电梯从静止开始先加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(N-t)图像,如图所示,则电梯在启动阶段经历了_______s加速上升过程;电梯的最大加速度是______m/s2。(g=10m/s)
参考答案:
答案:4,
6.7
11.用图甲所示的装置利用打点计时器进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为,木板的倾角为。实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与A点间的距离如图乙所示:AB=;AC=;AD=;AE=。已知打点计时器打点的周期为T,重力加速度为g,小车与斜面间摩擦可忽略不计。那么打D点时小车的瞬时速度为
;取纸带上的BD段进行研究,合外力做的功为
,小车动能的改变量为
。参考答案:12.氢原子从能级A跃迁到能级B吸收波长为λ1的光子,从能级A跃迁到能级C吸收波长为λ2的光子,若λ2>λ1,则当它从能级B跃迁到能级C时,将____(选填“吸收”或“放出”)波长为
的光子.参考答案:13.(4分)远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃。随着人类文明的进步,出现了“钻木取火”等方法。“钻木取火”是通过
方式改变物体的内能,把
转变为内能。参考答案:做功,机械能解析:做功可以增加物体的内能三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.15.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为
mm。(2)从声源振动开始经过
s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.扭摆器是同步辐射装置中的插入件,能使粒子的运动轨迹发生扭摆.其简化模型如图Ⅰ、Ⅱ两处的条形均强磁场区边界竖直,相距为L,磁场方向相反且垂直干扰面.一质量为m、电量为﹣q、重力不计的粒子,从靠近平行板电容器MN板处由静止释放,极板间电压为U,粒子经电场加速后平行于纸面射入Ⅰ区,射入时速度与水平和方向夹角θ=30°(1)当Ⅰ区宽度L1=L、磁感应强度大小B1=B0时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30°,求B0及粒子在Ⅰ区运动的时间t0(2)若Ⅱ区宽度L2=L1=L磁感应强度大小B2=B1=B0,求粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h(3)若L2=L1=L、B1=B0,为使粒子能返回Ⅰ区,求B2应满足的条件.参考答案:考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)加速电场中,由动能定理求出粒子获得的速度.画出轨迹,由几何知识求出半径,根据牛顿定律求出B0.找出轨迹的圆心角,求出时间.(2)由几何知识求出高度差.(3)当粒子在区域Ⅱ中轨迹恰好与右侧边界相切时,粒子恰能返回Ⅰ区.由几何知识求出半径,由牛顿定律求出B2满足的条件.解答: 解:(1)如图所示,设粒子射入磁场区域Ⅰ时的速度为v,匀速圆周运动的半径为R1.根据动能定理得:qU=mv2
①由牛顿定律,得qvB0=m
②由几何知识,得L=2R1sinθ=R1
③联立代入数据解得B0=
④粒子在磁场Ⅰ区域中运动的时间为t0=
⑤联立上述①②③④⑤解得:t0=;(2)设粒子在磁场Ⅱ区中做匀速圆周运动的半径为R2,由牛顿第二定律得:qvB2=m,由于B2=B1,得到R2=R1=L,由几何知识可得:h=(R1+R2)(1﹣cosθ)+Ltanθ,联立,代入数据解得h=(2﹣)L;(3)如图2所示,为使粒子能再次回到I区,应满足:R2(1+sinθ)<L,代入数据解得:B2>h;答:(1)当Ⅰ区宽度L1=L、磁感应强度大小B1=B0时,粒子从Ⅰ区右边界射出时速度与水平方向夹角也为30°,B0及粒子在Ⅰ区运动的时间t0为;(2)若Ⅱ区宽度L2=L1=L磁感应强度大小B2=B1=B0,粒子在Ⅰ区的最高点与Ⅱ区的最低点之间的高度差h为(2﹣)L;(3)若L2=L1=L、B1=B0,为使粒子能返回Ⅰ区,求B2应满足的条件为B2>h.点评: 本题的难点在于分析临界条件,粒子恰好穿出磁场时,其轨迹往往与边界相切.17.如图所示,一带电荷量为、质最为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止。已知重力加速度为g,(1)求水平向右匀强电场的电场强度大小;(2)若将电场强度减小为原来的,求电场强度变化后物块沿斜面下滑距离L时的动能。参考答案:【知识点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电场强度.I2【答案解析】(1)E=(2)Ek=0.3mgL解析:(1)小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力,受力图如图所示则有FNsin37°=qE
①
(2分)FNcos37°=mg
②
(2分)由①②可得E=
(1分)(2)若电场强度减小为原来的,即E′=(1分)电场强度变化后物块下滑距离L时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理得mgLsin37°-qE′Lcos37°=Ek-0(2分)可得Ek=0.3mgL(1分)【思路点拨】(1)利用平衡列方程求出电场强度;(2)电场强度变化后物块下滑距离L时,重力做正功,电场力做负功,利用动能定理求出物体下滑的距离L时的动能.18.有一探测卫星在地球赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力常量为G,探测卫星绕地球运动的周期为T。求:(1)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径;(2)探测卫星绕地球做匀速圆周运动时的速度大小;(3)在距地球表面高度恰好等于地球半径时,探测卫星上的观测仪器某一时刻能观测到的地球表面赤道的最大弧长。(此探测器观测不受日照影响
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