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文档简介
广东省江门市迳头中学高三物理下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.让一价氢离子、一价钾离子和二价氦离子的混合物经过同一加速电场由静止开始加速,然后在同一偏转电场里偏转,(忽略离子重力影响)则它们会分离成几股离子流(
)A.一股
B.二股C.三股
D.无法确定参考答案:A2.如图所示,质量为m、电荷量为q的带电小球A用绝缘细线悬挂于O点,带有电荷量也为q的小球B固定在O点正下方绝缘柱上,其中O点与小球A的间距为,O点与小球B的间距为,当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角=30°,带电小球A、B均可视为点电荷,静电力常量为k,则(
)A.AB间库仑力大小B.AB间库仑力大小C.细线拉力D.细线拉力参考答案:B先由几何关系求出AB之间的距离,然后由库仑定律即可求出两个小球之间的库仑力的大小;对小球A受力分析,受重力、静电力和细线的拉力,根据平衡条件并结合相似三角形法列式求解即可.由题,OA=l,OB=l.当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角θ=30°,由几何关系可知,△AOB为等腰三角形,AB=AO=l,小球A的受力分析如图:由库仑定律得:.故A错误;△AOB为等腰三角形,由于对称性,绳子拉力与库仑力等大,且根据平衡条件则:Fcos30°=Tcos30°=mg,即:F=T=.故B正确,CD错误。故选B。3.(2014秋?宁县校级期中)公路上一辆卡车紧急刹车,由于惯性,卡车上的货物相对车厢向前滑行了x=15mm,为了测出这个距离x,我们选择的最合理的参考系应该是()A. 树木 B. 卡车 C. 行人 D. 公路参考答案:B公路上一辆卡车紧急刹车,由于惯性,卡车上的货物相对车厢向前滑行了x=15mm,为了测出这个距离x,我们选择的最合理的参考系应该是车厢即卡车,故选B.4.做平抛运动的物体,若已知当地的重力加速度为g,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小
A.水平位移
B.下落高度
C.落地时速度大小和方向
D.抛出点和落地点间的距离参考答案:C5.(多选)下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.晶体在各个方向上的导热性能相同,体现为各向同性C.热量不能自发地从低温物体传给高温物体D.将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间的分子力先增大后减小最后再增大参考答案:【考点】:*晶体和非晶体;分子势能;热力学第二定律.【分析】:布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了分子的无规则运动,单晶体具有各向异性,多晶体具有各向同性;由分子力做功分析分子势能变化.:解:A、布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了分子的无规则运动,A错误;B、单晶体具有各向异性,多晶体具有各向同性,B错误;C、热量不能自发地从低温物体传给高温物体,C正确;D、将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,则这两个分子间的分子力先增大后减小最后再增大,D正确;故选:CD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为
W,此时电压表读数为
V。参考答案:3
5解析:棒达到稳定速度1.5m/s时,金属棒MN下半段产生的感应电动势Bdv=3V,灯泡中电流I=1A,金属棒MN下半段所受安培力BId=2N,水平外力的功率为P=Fv=2×1.5W=3W。金属棒MN下半段两端点电压为2V,电压表读数为3V+2V=5V。7.在如图所示电路中,电源电动势为6V,内阻为1Ω,电阻R1=5Ω,R2=6Ω,滑动变阻器的阻值0—30Ω。闭合电键K,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU表示。则____Ω。R1消耗的最小电功率为______W。参考答案:6
Ω;
0.8
W。8.如图R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1。通过这两导体的电流方向如图所示,则这两个导体电阻之比为R1:R2=
。你认为这种关系对电路元件改进的意义是
。参考答案:9.一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是______kg·m/s,原来静止的小球获得的速度大小是________m/s[jf22]
。参考答案:1,1.110.12.某同学将量程为200μA、内阻为500Ω的表头μA改装成量程为1mA和10mA的双量程电流表,设计电路如图(a)所示。定值电阻R1=500Ω,R2和R3的值待定,S为单刀双掷开关,A、B为接线柱。回答下列问题:(1)按图(a)在图(b)中将实物连线;(2)表笔的颜色为
色(填“红”或“黑”)(3)将开关S置于“1”挡时,量程为
mA;(4)定值电阻的阻值R2=
Ω,R3=
Ω。(结果取3位有效数字)(5)利用改装的电流表进行某次洞里时,S置于“2”挡,表头指示如图(c)所示,则所测量电流的值为
mA。
参考答案:(1)如图;(2)黑;(3)10;(4)225,250;(5)0.780(0.78同样给分)
11.如图所示,弹簧S1的上端固定在天花板上,下端连一小球A,球A与球B之间用轻绳相连,球B与球C之间用弹簧S2相连。A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,弹簧的质量均不计。已知重力加速度为g。开始时系统处于静止状态。现将A、B间的绳突然剪断,线刚剪断时A的加速度大小为___________,C的加速度大小为_________。参考答案:,012.如图所示为一面积为S的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中匀速转动时所产生的交流电的波形,则该交流电的频率是_________Hz,电压有效值为_______V。参考答案:50,212.113.
放射性物质和的核衰变方程为:
方程中的X1代表的是______________,X2代表的是______________。
参考答案:答案:X1代表的是(或α),X2代表的是(或β)。
解析:根据质量数守恒、电荷数守恒,新粒子质量数为4,电荷数为2,所以该粒子应为氦原子核;新粒子质量数为0,电荷数为-1,所以该粒子应为电子。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—4)(5分)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图所O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为45°.一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.求①说明光能从MN平面上射出的理由?
②能从MN射出的光束的宽度d为多少?参考答案:解析:①如下图所示,进入玻璃中的光线a垂直半球面,沿半径方向直达球心位置O,且入射角等于临界角,恰好在O点发生全反射。光线a右侧的光线(如:光线b)经球面折射后,射在MN上的入射角一定大于临界角,在MN上发生全反射,不能射出。光线a左侧的光线经半球面折射后,射到MN面上的入射角均小于临界角,能从MN面上射出。(1分)最左边射向半球的光线c与球面相切,入射角i=90°折射角r=45°。故光线c将垂直MN射出(1分)
②由折射定律知(1分)
则r=45°
(1分)
所以在MN面上射出的光束宽度应是
(1分)15.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.动摩擦因数为=0.1.现让纸带从t=0s时刻开始一直保持v=1m/s的速度向左匀速运动.已知桌面高度为H=0.8m,g=10m/s2,小铁块在运动过程中不翻滚,不计空气阻力.求:(1)小铁块从开始运动到桌面边缘过程所经历的时间并在乙图画出此过程中小铁块的v—t图象;(2)小铁块抛出后落地点到抛出点的水平距离;(3)小铁块从开始运动到桌面边缘过程中产生的内能.参考答案:17.如图所示,AB是倾角为的粗糙直轨道,BECD是圆心为O的光滑圆轨道,半径为R,与AB在B点相切.一质量为m质点,从直轨道上P点由静止释放,P、O、C三点在同一水平直线上,E为最低点,质点与AB直轨道动摩擦因数为,重力加速度为g,求:(1)质点第一次通过E点向左运动时轨道对其支持力大小;(2)质点在AB直轨道上运动的最大路程(质点没有脱离原轨道);(3)为了不脱离轨道在轨道上往复运动,则释放点改为点,则点离B的点距离最大不超过多少?参考答案:(1)从
有(2)最终通过B点时速度为O
(3)运动最高点为C点且速度
有:18.汽车发动机的功率为60kW,汽车的质量为4t,当它行驶在坡度为0.02(sinα=0.02)的长直公路上时,如图所示,所受摩擦阻力为车重的0.1倍(g=10m/s2),求:(1)汽车所能达到的最大速度vm;(2)若汽车从静止开始以0.6m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?参考答案:解:(1)汽车在坡路上行驶,所受阻力Ff=kmg+mgsinα=4000N+800N=4800N.当汽车加速度为零时,达到的速度最大,此时有F=Ff时,由发动机的功率P=F?vm=Ff?vm,所以
vm==m/s=12.5m/s.(2)汽车从静止开始,以a=0.6m/s2匀加速行驶,根据牛顿第二定律得:
F′﹣Ff=ma,所以牵引力F′=ma+kmg+mgsinα═4×103×0.6N+4800N=7.2×103N.保持这一牵引力,当汽车的实际功率等于额定功率时,匀加速运动的速度达到最大,设匀加速行驶的最大速度为vm′,则有vm′==m/s=8.33m/s.由运动学规律得:匀加速行驶的时间为:t==s=13.9s答:(1)汽车所能达到的最大
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