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文档简介
山东省临沂市郯城县第一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.将一小球竖直上抛,如果小球到达最高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内通过的路程分别为x1和x2,速度变化量的大小分别为Δv1和Δv2,假设小球所受空气阻力大小不变,则下列表述正确的是A.x1>x2,Δv1<Δv2
B.x1<x2,Δv1>Δv2
C.x1<x2,Δv1<Δv2
D.x1>x2,Δv1>Δv2参考答案:D2.a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于
A.1kg
B.2kg
C.2.5kg
D.3kg参考答案:C3.一位高三年级的男生骑着自行车在水平公路上以较快的速度行驶,设所受阻力为车和人
总重的0.05倍,则该同学骑车的功率最接近于(
)
A.10W
B.50W
C.250W
D.1KW参考答案:C4.如图所示的闭合电路,当开关闭合后,将滑动变阻器的滑动头P向下移动时,下列说法正确的是:A.电流表的读数变大
B.电流表的读数变小C.电压表的读数变大
D.电压表的读数变小参考答案:
答案:BC5.如图所示,长为l的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端有
固定转轴O,杆可在竖直平面内绕轴O无摩擦转动。已知小球通过最低点Q时,速度大小为v=,则小球的运动情况为
A.小球不可能到达圆周轨道的最高点P
B.小球能到达圆周轨道的最高点P,但在P点不受轻杆对它的作用力
C.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向上的弹力
D.小球能到达圆周轨道的最高点P,且在P点受到轻杆对它向下的弹力参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子的能级图如图所示,普朗克常量h=6.6X10-34J?s。处于n=6能级的氢原子,其能量为_____eV;大量处于n=4能级的氢原子,发出光的最大波长为______m。(计算结果保留两位有效数字。)参考答案:
(1).
(2).解:由公式:,即;波长最长即光子的能量最小,所以氢原子从n=4跃迁到n=3,由公式:即所以。7.如图所示,已知R1=10Ω,R2=20Ω,R3=20Ω,AB两端间电压恒为30V,若CD之间接理想电压表,则电压表示数U=_____V;若CD之间改接理想电流表,则电流表示数I=______A。参考答案:答案:20V;0.75A8.在接近收费口的道路上安装了若干条突起于路面且与行驶方向垂直的减速带,减速带间距为10m,当车辆经过减速带时会产生振动。若某汽车的固有频率为1.25Hz,则当该车以
m/s的速度行驶在此减速区时颠簸得最厉害,我们把这种现象称为
。参考答案:答案:12.5,共振解析:汽车每经过一个减速带时,减速带都给汽车一个向上的力,这个力使汽车上下颠簸,当这个力的频率等于汽车的固有频率时,汽车发生共振,振动最厉害。所以有,。9.一置于铅盒中的放射源发射的a、b和g射线,由铅盒的小孔射出,在小孔外放一铝箔后,铝箔后的空间有一匀强电场。进入电场后,射线变为a、b两束,射线a沿原来方向行进,射线b发生了偏转,如图所示,则图中的射线a为__________射线,射线b为_______________射线。参考答案:10.在研究匀变速直线运动的实验中,小明正常进行操作,打出的一条纸带只有三个清晰的点。标记为0、1、2,则纸带的加速度为
;而P点是纸带上一个污点,小明想算出P点的速度,你认为小明的想法能否实现?你认为不能实现,请说明理由;若能实现请算出P点的速度
。(如图是小明用刻度尺测量纸带时的示意图。)参考答案:11.如图所示,电流表的示数为0.1A,电压表的示数为60V.
(1)待测电阻的测量值是____。(2)如果电压表的内阻RV=3KΩ,则待测电阻的真实值是
________。参考答案:12.图示是某金属发生光电效应时光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象,可知该金属的逸出功为
.若入射光的频率为2ν0,则产生的光电子最大初动能为.已知普朗克常量为h.参考答案:hν0,hν0.【考点】爱因斯坦光电效应方程.【专题】定量思想;推理法;光电效应专题.【分析】根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0和eUC=EKm得出遏止电压Uc与入射光频率v的关系式,从而进行判断.【解答】解:当遏止电压为零时,最大初动能为零,则入射光的能量等于逸出功,所以W0=hv0.从图象上可知,逸出功W0=hv0.根据光电效应方程,Ekm=hv﹣W0=hv0.若入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为hν0,故答案为:hν0,hν0.13.如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js,金属的极限频率为
Hz(均保留两位有效数字)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁15.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A、B两木块靠在一起放于光滑的水平面上,A、B的质量分别为mA=2.0kg、mB=1.5kg。一个质量为mC=0.5kg的小铁块C以v0=8m/s的速度滑到木块A上,离开木块A后最终与木块B一起匀速运动.若木块A在铁块C滑离后的速度为vA=0.8m/s,铁块C与木块A、B间动摩擦因数均为μ=0.4,取g=l0m/s2。求:①铁块C在滑离A时的速度;②木块B的长度至少为多长。参考答案:。(2).①铁块C在滑离A的瞬间,由动量守恒得mCv0=(mA+mB)vA+mCvC
(2分)代入数据解得vC=2.4m/s
(1分)②铁块C和木块B相互作用最终和B达到相同的速度
铁块C和B作用过程中动量守恒、能量守恒,有mCvC+mBvA=(mC+mB)vB
(1分)
(2分)因铁块C没有从木块B上掉下来,所以木块B的长度L≥S相对
(1分)联立以上方程代入数据解得L≥0.24m即木块B的长度至少为0.24m
(2分)17.如图所示,水平放置的足够长的平行金属导轨MN、PQ的一端用导线相连,不计电阻的导体棒ab静置在导轨的左端MP处,并与MN垂直。以导轨PQ的左端为原点O,建立直角坐标系xOy,Ox轴沿PQ方向。每根导轨单位长度的电阻为R,垂直于导轨平面的非匀强磁场磁感应强度在y方向不变,在x方向上变化规律为:,并且x≥0。现在导体棒中点施加一垂直于棒的水平拉力F,使导体棒由静止开始向右做匀加速直线运动,加速度大小为a。设导体棒的质量为m,两导轨间距为L,不计导体棒与导轨间的摩擦,导体棒与导轨接触良好,不计其余部分的电阻。(1)如果已知导体棒从x=0运动到x=x0的过程中,力F做的功为W,求此过程回路中产生的焦耳热Q;(2)求导体棒从x=0运动到x=x0的过程中,通过金属棒的电荷量q;(3)请通过分析推导出水平拉力F的大小随横坐标x变化的关系式。参考答案:(1)导体棒从运动到过程用动能定理 ①
(1分)②
(1分)③
(1分)由①、②、③得:
(1分)(2)为一定值;
(4分)
(2分)
(3)
(3分)
(2分)18.如图所示,斜面倾角为,斜面上AB段光滑,其它部分粗糙,且斜面足够长。一带有速度传感器的小物块(可视为质点),自A点由静止开始沿斜面下滑,速度传感器上显示的速度与运动时间的关系如下表所示:
时间(s)0123456…….速度(m/s)061217212529…….取
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