湖南省岳阳市湘阴县东港乡中学高三物理下学期期末试卷含解析_第1页
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湖南省岳阳市湘阴县东港乡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.下列说法中正确的是_______。A.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光C.放射性元素发生一次衰变,原子序数增加1D.的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短参考答案:BC2.(单选题)如图所示,AB为半圆环ACB的水平直径,C为环上的最低点.一个小球从A点以不同的初速度v0水平抛出,经一段时间与半圆环相撞,不计空气阻力,下列表述正确的是(

)A.v0越大,运动时间越长。

B.v0越小,运动时间越长。C.总可以找到一个v0值,使小球垂直撞击半圆环。D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环。参考答案:D3.同步卫星轨道半径为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,线速度为v2;地球半径为R。则下列关系式正确的是A.=

B.=()2

C.=

D.=参考答案:A4.关于物体的惯性,下列说法中正确的是()A.骑自行车的人,上坡前要紧蹬几下,是为了增大惯性冲上坡B.子弹从枪膛中射出后,在空中飞行速度逐渐减小,因此惯性也减小C.宇航员在绕地球飞行的宇宙飞船中,可以“飘来飘去”,是因为他的惯性消失了D.做自由落体运动的小球,速度越来越大,但惯性不变参考答案:D【考点】惯性.【分析】一切物体都具有惯性,惯性是物体本身的一种基本属性,其大小只与质量有关,质量越大、惯性越大;惯性的大小和物体是否运动、是否受力以及运动的快慢是没有任何关系的.【解答】解:A、惯性的大小只与物体的质量有关,与其他因素无关,骑自行车的人质量没有改变,所以惯性不变,故A错误;B、惯性的大小只与物体的质量有关,与其他因素无关,子弹从枪膛中射出后质量不变,惯性不变,故B错误;C、宇航员在绕地球飞行的宇宙飞船中,可以“飘来飘去”,处于完全失重状态,有质量就有惯性,故C错误;D、惯性的大小只与物体的质量有关,与其他因素无关,做自由落体运动的小球,质量不变,惯性不变,故D正确.故选D.5.(多选)如图所示为用绞车拖物块的示意图.拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块.已知轮轴的半径R=0.5m,细线始终保持水平;被拖动物块质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5;轮轴的角速度随时间变化的关系是ω=2trad/s,g=10m/s2.以下判断正确的是()A.物块做匀速运动B.物块做匀加速直线运动,加速度大小是1m/s2C.绳对物块的拉力是5ND.绳对物块的拉力是6N参考答案:考点:牛顿第二定律;线速度、角速度和周期、转速.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:由物块速度v=ωR=at,可得物块运动的加速度,结合牛顿第二定律即对物块的受力分析可求解绳子拉力解答:解:A、B、由题意知,物块的速度v=ωR=2t×0.5=1t又v=at故可得:a=1m/s2,故A错误,B正确;C、D、由牛顿第二定律可得:物块所受合外力F=ma=1NF=T﹣f,地面摩擦阻力f=μmg=0.5×1×10=5N故可得物块受力绳子拉力T=f+F=5+1=6N,故C错误,D正确故选:BD点评:本题关键根据绞车的线速度等于物块运动速度从而求解物块的加速度,根据牛顿第二定律求解.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.由某门电路构成的一简单控制电路如图所示,其中为光敏电阻,光照时电阻很小,R为变阻器,L为小灯泡。其工作情况是:当光敏电阻受到光照时,小灯L不亮,不受光照时,小灯L亮。①该门电路是

;②请在电路中虚线框内画出该门电路符号。参考答案:答案:非门;(图略)

7.在研究“电磁感应现象”的实验中,所需的实验器材如图所示.现已用导线连接了部分实验电路.(1)请把电路补充完整;(2)实验时,将线圈A插入线圈B中,合上开关瞬间,观察到检流计的指针发生偏转,这个现象揭示的规律是______________________;(3)(多选)某同学设想使线圈B中获得与线圈A中相反方向的电流,可行的实验操作是(

)A.抽出线圈A

B.插入软铁棒C.使变阻器滑片P左移

D.断开开关

参考答案:(1)(2)闭合电路中磁通量发生变化时,闭合电路中产生感应电流。(3)B、C

8.(5分)假设在NaCl蒸气中存在由钠离子Na+和氯离子Cl-靠静电相互作用构成的单个氯化钠NaCl分子,若取Na+与Cl-相距无限远时其电势能为零,一个NaCl分子的电势能为-6.1eV,已知使一个中性钠原子Na最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子Na+所需的能量(电离能)为5.1eV,使一个中性氯原子Cl结合一个电子形成氯离子Cl-所放出的能量(亲和能)为3.8eV。由此可算出,在将一个NaCl分子分解成彼此远离的中性钠原子Na和中性氯原子Cl的过程中,外界供给的总能量等于____________。参考答案:答案:4.89.牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”.已知地球半径,表面附近重力加速度为,月球中心到地球中心的距离是地球半径的倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为

.又根据月球绕地球运动周期,可求得其相向心加速度为

,如果两者结果相等,定律得到了检验。参考答案:,10.质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示.物块移动距离S1后停了下来,设此过程中,q不变.去掉磁场后,其他条件不变,物块移动距离S2后停了下来.则S1小于S2(填大于、小于、等于)参考答案:【考点】:带电粒子在混合场中的运动.【分析】:物块向左运动的过程中,受到重力、洛伦兹力、水平面的支持力和滑动摩擦力,向左做减速运动.采用假设法。:解:物块带正电,由左手定则可知,受洛伦兹力方向向下,则物块受到的支持力大于物块的重力,物块受到的摩擦力.根据动能定理,得:﹣=0﹣…①若去掉磁场,物块受到的摩擦力:f2=μmg,根据动能定理,得:…②比较①②得:s1<s2故答案为:小于【点评】:本题考查应用动能定理和动量定理研究变力情况的能力.在中学阶段,这两个定理,一般用来研究恒力作用情况,本题采用假设法,将变力与恒力情况进行比较得出答案.11.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。(1)图线______是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“1”或“2”);

(2)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=__________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。(3)实验中是否要求滑块和位移传感器发射部分的总质量远远大于重物质量的条件?

。参考答案:(1)1(2)0.5,0.2

(3)否12.如图所示,匀强电场中某一条电场线上a、b两点相距l,电势Ua<Ub,一个电量大小为q的粒子只受电场力作用,沿该电场线从a点移动到b点的过程中,动能减少了DEK.则该带电粒子带_______电;该匀强电场的场强大小为_________.

参考答案:

答案:正

DEK/ql13.质点做直线运动,其s-t关系如图所示,质点在0-20s内的平均速度大小为_____m/s,质点在_____s(精确到秒)时的瞬时速度约等于它在6-20s内的平均速度。参考答案:0.8

10或14s三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度

板的加速度

(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故

∴t=1秒

1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体

,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.

(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.

(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,粗糙水平地面上固定一半径为R的四分之一光滑半圆轨道AB,甲物块从其顶点A静止释放,进入水平部分时与原来静止在B点的乙物块相碰,并粘在一起继续运动。甲乙两物块质量分别为m、2m,均可看成质点,与水平面的摩擦因数均为μ。求两物块停止时离B点的距离。参考答案:设甲到达B点的速度为v1,AB碰后速度为v2,AB静止时离B点的距离为L,

物块甲从A到B的过程机械能守恒,则有

……………①

A与B碰撞过程动量守恒,则有

mv1=3mv2,………………②

AB共同运动过程由动能定理得…………③AB静止时离B点的距离为……………17.(12分)如图所示,质量为mB=14kg的木板B放在水平地面上,质量为mA=10kg的货箱A放在木板B上。一根轻绳一端拴在货箱上,另一端拴在地面的木桩上,绳绷紧时与水平面的夹角为θ=37°。已知货箱A与木板B之间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B与地面之间的动摩擦因数μ2=0.4。重力加速度g取10m/s2。现用水平力F将木板B从货箱A下面匀速抽出,试求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)绳上张力T的大小;(2)拉力F的大小。参考答案:解析:(1)对A物体进行受力分析,有四个力作用,分解绳的拉力,根据A物体平衡可得

FN1=mAg+TsinθFf1=TcosθFf1=μ1FN1解得代入数据得T=100N

(6分)

(2)对B进行受力分析,受6个力的作用

地面对B的支持力FN2=mBg+FN1

地面对B的摩擦力Ff2=μFN2

F=FN2+FN1=200N

(6分)18.如图一直导体棒质量为m=1kg、长为L=0.1m、电阻为r=1Ω,其两端放在位于水平面内间距也为L=0.1m的足够长光滑平行导轨上,且接触良好;距棒左侧L0=0.1m处两导轨之间连接一阻值大小可控制的负载电阻R,导轨置于磁感应强度大小为B0=1×102T,方向垂直于导轨所在平面向下的均强磁场中,导轨电阻不计,开始时,给导体棒一个平行于导轨向右的初速度v0=10m/s。(1)若负载电阻R=9Ω,求导体棒获得初速度v0的瞬间产生的加速度大小和方向;(2)若要导体棒在磁场中保持速度v0=10m/s做匀速运动,则磁场的磁感应强度B随时间应如何变化;写出磁感应强度B满足的函数表达式.(3)若通过控制负载电阻R的阻值使棒中保持恒定的电流强度I=10A。求在棒的运动速度由10m/s减小至2m/s

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