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文档简介
江西省鹰潭市志光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.如图所示,物体A和B质量均为m,且分别与轻绳连接跨过定滑轮,当用力拉B沿水平面向右作匀速运动的过程中,绳对A的拉力大小是
A.大于mgB.小于mgC.总等于mgD.由大于mg逐渐变为小于mg参考答案:A2.如图所示,轻绳MO和NO共同吊起质量为m的重物。MO与NO垂直,MO与竖直方向的夹角θ=30°。已知重力加速度为g。则
A.MO所受的拉力大小为
B.MO所受的拉力大小为C.NO所受的拉力大小为
D.NO所受的拉力大小为2mg
参考答案:
答案:A3.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示;则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A.卫星在轨道3上的速率小于1上的速率
B.卫星在轨道3上的速率大于轨道1上的速率
C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度参考答案:AD人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有=ma=m解得v=,a=,由于轨道3半径比轨道1半径大,所以卫星在轨道1上线速度较大;由于卫星在轨道1上经过Q点时的轨道半径等于它在轨道2上经过Q点时的轨道半径,所以卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度,同理可知卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度,故选项AD对。4.甲、乙两球做匀速圆周运动,它们的anr图象如图1所示,由图象可知(甲为双曲线的一支)().图1A.甲球运动时,线速度大小变小B.甲球运动时,角速度大小保持不变C.乙球运动时,线速度大小变小D.乙球运动时,角速度大小保持不变参考答案:解析当线速度大小不变时,由an=,甲球an-r图线是一双曲线,A、B错误.当角速度大小不变时,由an=ω2r,乙球anr图线是一直线.C错误、D正确.答案D5.(单选)如图所示,a、b、c为电场中同一条电场线上的三点,其中b为a、c的中点.若一个运动的负电荷仅在电场力的作用下先后经过a、b两点,a、b两点的电势分别为,φa=﹣5V,φb=3V,则()A.该电荷在a点的电势能小于在b点的电势能B.c点电势可能为φc=15VC.b点的场强大于a点的场强D.该电荷在a点的动能大于在b点的动能参考答案:解:A、由题知φa=﹣5V,φb=3V,则知a点的电势低于b点的电势,根据负电荷在电势高处电势能小,则知该负电荷在a点的电势能大于在b点的电势能,故A错误.B、φa=﹣5V,φb=3V,则ba间的电势差Uba=φb﹣φa=8V.由于只有一条电场线,其疏密情况未知,所以bc间的场强可能大于ab间的场强,由U=Ed知,cb间的电势差大于ba间的电势差,所以cb间的电势差可能等于12V,则φc=15V,故B正确.C、由于只有一条电场线,不能确定电场线的疏密,所以不能判断场强的大小,故b点的场强不一定大于a点的场强,故C错误.D、根据顺着电场线方向电势降低,可知电场线的方向从b指向a,则负电荷从a运动到b,电场力方向沿b到a方向,则电场力做正功,动能增大,所以该电荷在a点的动能小于在b点的动能.故D错误.故选:B.【点评】:解决本题的关键要掌握电场线的物理意义,明确电场线的疏密可表示电场强度的相对大小,但一条电场线,无法判断电场线的疏密,就无法判断两点场强的大小.但电场线的方向可根据电势的高低判断出来.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、7.为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=
☆
m/s2;(2)依据表中数据在坐标纸上画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=
☆
kg,滑块和轨道间的动摩擦因数=☆
.g=10m/s2)参考答案:8..(选修模块3-4)(填空)⑴下列说法中正确的是 。A.做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关B.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源的运动和观察者的运动无关D.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10cm长的细线和小铁球⑵如图所示,一细束红光和一细束蓝光平行射到同一个三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M,若用n1和n2分别表示三棱镜对红光和蓝光的折射率,则n1_______n2(填“>”,“<”或“=”);______为红光。
⑶如图所示是一列简谐波在t=0时的波形和传播距离。波沿x轴的正向传播,已知从t=0到t=2.2s时间内,质点P三次出现在波峰位置。且在t=2.2s时P质点刚好在波峰位置。求:①该简谐波的周期。②从t=0开始经过多长时间另一质点Q第一次到达波峰。参考答案:⑴BC⑵<,b
⑶0.8s,2s9.如图(a)所示,阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与一个阻值为2R的电阻连接成闭合电路。线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面的匀强磁场(向里为正),磁感应强度B随时间t变化的关系如图(b)所示,图中B1、t1为已知量。导线电阻不计,则t1时刻经过电阻的电流方向为_________(选填“a→b”或“b→a”),电流的大小为___________。参考答案:b→a,
10.小明同学在学习机械能守恒定律后,做了一个实验,将小球从距斜轨底面高h处释放,使其沿竖直的圆形轨道(半径为R)的内侧运动,在不考虑摩擦影响的情况下,(Ⅰ)若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅱ)若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;(选填“能”或“不能”)(Ⅲ)若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点;(选填“一定能”或“不一定能”)参考答案:考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球恰好能通过圆弧轨道最高点时,重力提供向心力,根据向心力公式求出到达最高点的速度,再根据机械能守恒定律求出最小高度即可求解.解答:解:小球恰好能通过最高点,在最高点,由重力提供向心力,设最高点的速度为v,则有:
mg=m,得:v=从开始滚下到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得:
mgh=2mgR+解得:h=2.5R所以当h<2.5R时,小球不能通过圆形轨道最高点,Ⅰ.若h<R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅱ.若h=2R,小球不能通过圆形轨道最高点;Ⅲ.若h>2R,小球不一定能通过圆形轨道最高点.故答案为:Ⅰ.不能;Ⅱ.不能;Ⅲ.不一定能点评:本题的突破口是小球恰好能通过最高点,关键抓住重力等于向心力求出最高点的速度.对于光滑轨道,首先考虑能否运用机械能守恒,当然本题也可以根据动能定理求解.11.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。12.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R(R视为质点),将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时玻璃管沿x轴正方向做初速为零的匀加速直线运动.(1)同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速度大小为5cm/s,R的加速度大小为2cm/s2.(2)(单选)R在上升过程中运动轨迹的示意图是如图的D参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:小圆柱体红蜡快同时参与两个运动:y轴方向的匀速直线运动,x轴方向的初速为零的匀加速直线运动.知道了位置坐标,由y方向可求运动时间,接着由x方向求加速度、求vx,再由速度合成求此时的速度大小.由合外力指向曲线弯曲的内侧来判断运动轨迹.解答:解:(1)小圆柱体R在y轴竖直方向做匀速运动,有:y=v0t,则有:t==s=2s,在x轴水平方向做初速为0的匀加速直线运动,有:x=at2,解得:a===2cm/s2,则R的速度大小:v===5cm/s;(2)因合外力沿x轴,由合外力指向曲线弯曲的内侧来判断轨迹示意图是D.故答案为:(1)5,2;(2)D.点评:分析好小圆柱体的两个分运动,由运动的合成与分解求其合速度;讨论两个分运动的合运动的性质,要看两个分运动的合加速度与两个分运动的合速度是否在一条直线上,如果在一条直线上,则合运动是直线运动,否则为曲线运动,由合外力的方向判断曲线弯曲的方向.13.在河面上方20m的岸上有人用长绳栓住一条小船,开始时绳与水面的夹角为.人以恒定的速率v=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么s后小船前进了_________m,此时小船的速率为_____m/s.参考答案:19.6;5
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示.若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收.由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值.这时SM与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r.由图2可得??????????
(1)由几何关系可知
(2)由(1)、(2)式得
(3)15.(10分)一物体在A、B两点的正中间由静止开始运动(设不会超越A、B),其加速度随时间变化如图所示,设向A的加速度方向为正方向,若从出发开始计时,则:
(1)物体的运动情况是___________________。(2)4S末物体的速度是______,0-4S内物体的平均速度是________。(3)请根据图画出该物体运动的速度-时间图像。参考答案:(1)一直向A运动(2分);(2)0;2m(4分);(3)如图(4分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0kg的小物体A和B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s内它们的v—t图象如图乙所示,g取10m/s2.⑴小车在1.0s内所受的合力为多大?⑵要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?⑶假设A、B两物体在运动过程中不会相碰,试在图乙中画出A、B在t=1.0s~3.0s时间内的v—t图象.参考答案:解:⑴由v-t图可知,在第1s内,物体A、B的加速度大小相等为m/s2
物体A、B所受摩擦力大小均为N,方向相反 根据牛顿第三定律,车C受A、B的摩擦力也大小相等、方向相反,合力为零⑵设系统最终的速度为v,由系统的动量守恒得:
代入数据得:
方向向右
由系统能量守恒得:
解得A、B之间的相对位移,即车的最小长度为:m
⑶1s后A继续向右减速滑行,小车与B一起向右加速运动,最终达到共同速度v.在该过程中对物体A,由动量定理得:解得:s即系统在s时达到共同速度,此后一起做匀速运动.1.0s~3.0s的v—t图如下所示.17.质量为m的汽车,沿平直公路由静止开始做匀加速行驶,经过时间t1汽车的速度达到υ1,当汽车的速度为υ1时,汽车立即以不变的功率P继续行驶,经过距离s,速度达到最大值υ2,设汽车行驶过程中受到的阻力始终不变.求:(1)汽车行驶过程中受到的阻力多大?(2)汽车匀加速行驶过程中,牵引力F(3)汽车的速度从υ1增至υ2的过程中,所经历的时间.参考答案:考点:动能定理的应用;功率、平均功率和瞬时功率.版权所有专题:动能定理的应用专题.分析:(1)由功
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