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文档简介
2021-2022学年山东省临沂市职业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,灯丝F发射的电子束经过电场加速后从阳极上的狭缝S穿出,通过两条平行狭缝S1、S2后,在荧光屏上形成明显的双缝干涉图样。已知一个电子从狭缝S穿出时动量为P,普朗克常量为h,则
A.经过电场加速后,电子的德布罗意波长为B.经过电场加速后,电子的德布罗意波长为C.荧光屏上暗条纹的位置是电子不能到达的位置D.荧光屏上亮条纹的位置是电子到达概率大的位置参考答案:BD2.(单选)a、b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连。当用恒力F竖直向上拉着a,使a、b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1;当用大小仍为F的恒力沿水平方向拉着a,使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2,如图所示。则A.x1一定等于x2B.x1一定大于x2C.若m1>m2,则x1>x2D.若m1<m2,则x1<x2参考答案:A3.2008年11月28日,中国首架自主知识产权新型支线喷气式飞机“ARJ21-700”在上海首飞成功.已知飞机和乘客的总质量为m,若飞机以恒定功率P由静止开始沿平直跑道加速,经时间t行驶距离为s时其速度达到该功率下最大速度vm,已知飞机所受跑道和空气阻力之和始终为f,则此过程中飞机发动机所做的功为A.Pt
B.m+fs
C.fvmt
D.s参考答案:ABC4.(不定项选择)如图,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域,水平边长为,竖直边长为。质量均为、带电量分别为和的两粒子,由两点先后沿和方向以速率进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中)。不计重力。若两粒子轨迹恰好相切,则等于A.
B.
C.
D.参考答案:B粒子轨迹恰好相切,由对称性可知,切点为矩形的几何中心,由,可得,,正确选项B。5.做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+2t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点(
)A.加速度为2m/s2
B.前2s内的平均速度是6m/sC.任意相邻的1s内位移差都是4m
D.任意1s内的速度增量都是2m/s参考答案:C对照匀变速直线运动的位移时间关系公式,即可求得质点的初速度和加速度,求出前2s内的位移之后,与时间相比即可求得平均速度.任意相邻的1s内位移差根据推论:求解.速度增量根据求解.A、根据匀变速直线运动的位移时间关系公式,可得质点的初速度v0=5m/s,加速度a=4m/s2.故A错误。B、由可得前2s内的平均速度为故B错误。C、任意相邻的1s内位移差:△x=aT2=4×12m=4m,故C正确。D、任意1s内的速度增量:,故D错误。故选:C。【点睛】本题关键要掌握匀变速直线运动的位移时间关系公式、推论等运动学公式的基本规律,并能灵活应用.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示。一根长L的细绳,固定在O点,绳另一端系一质量为m的小球。起初将小球拉至水平于A点。小球从A点由静止释放后到达最低点C时拉力为
;此过程中小球重力的瞬时功率的变化情况是
(空气阻力不计)。参考答案:T=3mg(2分),先增大后减小7.为了探究力对物体做功与物体速度变化的关系,现提供如图所示的器材,让小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行,请思考回答下列问题(打点计时器交流电频率为50Hz):
(1)为了消除摩擦力的影响应采取什么措施?
(2)当我们分别用同样的橡皮筋l条、2条、3条……并起来进行第l次、第2次、第3次……实验时,每次实验中橡皮筋拉伸的长度应都保持一致,我们把第l次实验时橡皮筋对小车做的功记为W.
(3)由于橡皮筋对小车做功而使小车获得的速度可以由打点计时器和纸带测出,如图所示是其中四次实验打出的部分纸带.(4)试根据第(2)、(3)项中的信息,填写下表.
次数
1
2
3
4
橡皮筋对小车做功
W
小车速度V(m/s)
V2
(m2/s2)
从表中数据可得出结论:
.参考答案:(1)垫高放置打点计时器一端,使自由释放的小车做匀速运动
次数
1
2
3
4
橡皮筋对小车做功
W
2W
3W
4W
小车速度V(m/s)
1.00
1.42
1.73
2.00
V2
(m2/s2)
1.00
2.02
2.99
4.00(2)
(3)在误差准许的范围内,做功与速度的平方成正比8.(3分)演示地磁场存在的实验装置(由环形线圈,微电流传感器,DIS等组成)如图所示。首先将线圈竖直放置,以竖直方向为轴转动,屏幕上的电流指针____(填:“有”或“无”)偏转;然后仍将线圈竖直放置,使其平面与东西向平行,并从东向西移动,电流指针____(填:“有”或“无”)偏转;最后将线圈水平放置,使其从东向西移动,电流指针____(填:“有”或“无”)偏转。参考答案:有
无
无首先将线圈竖直放置,以竖直方向为轴转动,线圈中磁通量变化,屏幕上的电流指针有偏转。然后仍将线圈竖直放置,使其平面与东西向平行,并从东向西移动,线圈中磁通量不变化,电流指针无偏转。最后将线圈水平放置,使其从东向西移动,线圈中磁通量不变化,电流指针无偏转。9.一枚静止时长30m的火箭以0.6c的速度从观察者的身边掠过,火箭上的人测得火箭的长度为
m,观察者测得火箭的长度为
m。参考答案:30m,24m10.(4分)如图所示,有一水平轨道AB,在B点处与半径为300m的光滑弧形轨道BC相切,一质量为0.99kg的木块静止于B处,现有一质量为10g的子弹以500m/s的水平速度从左边射入木块且未穿出。已知木块与该水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,求:子弹射入木块后,木块需经
s才能停下来。参考答案:
11.当每个具有5.0eV的光子束射人金属表面后,从金属表面逸出的电子具有最大初动能是1.5eV。为了使这种金属产生光电效应,入射光子的最低能量是_________eV。为了使从金属表面逸出的电子具有的最大初动能加倍,入射光子的能量是_________eV。参考答案:3.5、3.512.倾角为30°的直角三角形底边长为2l,底边处在水平位置,斜边为光滑绝缘导轨.现在底边中点O处固定一正电荷Q,让一个质量为m、带正电的点电荷q沿斜边顶端A滑下(不脱离斜面).测得它滑到斜边上的垂足D处时速度为υ,加速度为a,方向沿斜面向下.该点电荷滑到斜边底端C点时的速度υc=,加速度ac=g﹣a.(重力加速度为g)参考答案:考点:电势差与电场强度的关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据几何知识分析得到B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上,三点的电势相等,电荷q从D到C过程中只有重力做功,根据动能定理求出质点滑到斜边底端C点时的速度.分析质点q在C点的受力情况,根据牛顿第二定律和库仑定律求出质点滑到斜边底端C点时加速度.解答:解:由题,BD⊥AC,O点是BC的中点,根据几何知识得到B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上,三点在点电荷Q产生的电场中是等势点,所以,q由D到C的过程中电场中电场力作功为零.由动能定理得:mgh=而h==,所以vC=质点在D点受三个力的作用;电场F,方向由O指向D点;重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律,有
mgsin30°﹣Fcos30°=ma…①质点在C受三个力的作用;电场F,方向由O指向C点;重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律,有
mgsin30°+Fcos30°=maC…②由①②解得:aC=g﹣a.故答案为:;g﹣a.点评:本题难点在于分析D与C两点电势相等,根据动能定理求速度、由牛顿第二定律求加速度都常规思路.13.设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则卫星的加速度为
,卫星的周期为
。参考答案:1
0.16
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)在“探究求合力的方法”的实验中,
要求每次合力与分力产生相同的效果,
必须(
)
A.每次将橡皮条拉到同样的位置
B.每次把橡皮条拉直
C.每次准确读出弹簧秤的示数
D.每次记准细绳方向(2)如果“力的平行四边形定则”得到验证,那么图(2)中=
.参考答案:A
3/415.用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50HZ,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:xA=16.6mm
xB=126.5mm
xD=624.5mm可由以上信息推知:①相邻两计数点的时间间隔为
s②打C点时物体的速度大小为
m/s(取3位有效数字)③物体的加速度大小为
(取3位有效数字)参考答案:(1)0.1
(2)2.49
(3)9.27四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个静止的铀核(原子质量为232.0372u)放出一个α粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核(原子质量为228.0287u)。(已知:原子质量单位1u=1.67×10—27kg,1u相当于931MeV)
(1)写出核衰变反应方程;
(2)算出该核衰变反应中释放出的核能;
(3)假设反应中释放出的核能全部转化为钍核和α粒子的动能,则钍核获得的动能有多大?参考答案:(1)
(3分)(2)质量亏损
△m=0.0059u
△E=△mc2=0.0059×931MeV=5.49MeV
(3分)(3)系统动量守恒,钍核和α粒子的动量大小相等,即
所以钍核获得的动能
(4分)17.如右图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L。已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。引力常数为G。求两星球做圆周运动的周期。参考答案:A和B绕O做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供向心力,则A和B的向心力相等。且A和B和O始终共线,说明A和B有相同的角速度和周期。则有:
1分
1分解得
1分
1分对A根据牛顿第二定律和万有引力定律得
2分化简得
18.风洞实验室能产生大小和方向均可改变的风力.如图所示,在风洞实验室中有足够大的光滑水平面,在水平面上建立xOy直角坐标系.质量m=0.5kg的小球以初速度v0=0.40m/s从O点沿x轴正方向运动,在0~2.0s内受到一个沿y轴正方向、大小F1=0.20N的风力作用;小球运动2.0s后风力方向变为y轴负方向、大小变为F2=0.10N(图中未画出).试求:(结果请保留两位有效数字)(1)2.0s末小球在Y方向的速度大小和2.0s内运动的位移大小?(2)风力F2作用多长时间,小球的速度变为与初速度相同?(3)小球回到X轴时的动能?参考答案:解:(1)设在0~2.0s内小球运动的加速度为a1,则F1=ma12.0s末小球在y方向的速度v1=a1t1代入得
v1=0.8m/s
沿x轴方向运动的位移x1=v0t1沿y轴
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