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文档简介
山西省临汾市玉峰中学2021年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.(单选)一个质点正在做匀加速直线运动,用固定在地面上的照相机对该质点进行闪光照相,由闪光照片得到的数据,发现质点在第一次、第二次闪光的时间间隔内移动了2m;在第三次、第四次闪光的时间间隔内移动了8m.由此可以求得() A.第一次闪光时质点的速度 B.质点运动的加速度 C.从第二次闪光到第三次闪光这段时间内质点的位移 D.质点运动的初速度参考答案:C2.如图甲所示,在平静的水面下有一个点光源s,它发出的是两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了一个被照亮的圆形区域,该区域的中间为由ab两种单色光所构成的复色光的圆形区域,周边为环状区域,且为a光的颜色(见图乙)。则以下说法中正确的是A、a光在水中的传播速度比b光大
B、水对a光的折射率比b光大
C、a光的频率比b光大
D、在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a光的干涉条纹比b光窄参考答案:A3.2006年我国自行研制的“袅龙”战机04架在四川某地试飞成功。假设该战机起飞前从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间为t,则起飞前的运动距离为A.vtB.C.2vtD.不能确定参考答案:答案:B解析:战机从静止开始做匀加速直线运动,根据匀变速直线运动的规律得:s==,本题答案应选B。4.某船在静水中的速率为3m/s,要横渡宽为30m的河,河水的流速为5m/s。下列说法中正确的是(
)A.该船不可能沿垂直于河岸的航线抵达对岸
B.该船渡河的最小速度是4m/sC.该船渡河所用时间至少是10s
D.该船渡河所经位移的大小至少是50m参考答案:ACD5.(多选题)如图所示,圆心在o点、半径为R的圆弧轨道abc竖直固定在水平桌面上oc与oa的夹角为60o,轨道最低点a与桌面相切.一轻绳两端系着质量为m1和m2的小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道边缘c的两边,开始时,m1位于c点,然后从静止释放,设轻绳足够长,不计一切摩擦.则(
)A.
在m1由c下滑到a的过程中,两球速度大小始终相等B.
m1在由c下滑到a的过程中重力的功率先增大后减少C.
若m1恰好能沿圆弧下滑到a点,则m1=2m2D.
若m1恰好能沿圆弧下滑到a点,则m1=3m2参考答案:BC试题分析:m1由C点下滑到a点的过程中,与b沿绳子方向的速度是一样的,在m1滑下去一段过程以后,考点:动能定理;功率【名师点睛】本题解题的关键是对两个小球运动情况的分析,知道小球做什么运动,并能结合动能定理、几何关系解题,难度适中。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.位移是描述物体
变化的物理量,加速度是描述物体
快慢的物理量.参考答案:位置;速度变化【考点】加速度;位移与路程.【分析】位移的物理意义是描述物体位置变化的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,都是矢量.【解答】解:位移是描述物体位置变化的物理量,加速度是描述物体速度变化快慢的物理量.故答案为:位置;速度变化7.右图是自行车传动机的示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮。⑴假设脚踏板的转速为r/s,则大齿轮的角速度是___rad/s;⑵要知道在这种情况下自行车前进的速度有多大,除需要测量大齿轮Ⅰ的半径,小齿轮Ⅱ的半径外,还需要测量的物理量是___;
⑶用上述量推导出自行车前进速度的表达式:__。参考答案:⑴
⑵后轮的半径
⑶8.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。9.光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的
现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于。参考答案:答案:全反射
光疏介质
临界角解析:“光纤通信”就是利用了全反射的原理。这里的光纤就是光导纤维的简称。发生全反射现象的条件是:光从光密介质射入光疏介质,且入射角等于或大于临界角。10.(6分)氢有三种同位素,分别叫做
、
、
,符号是
、
、
。参考答案:氕、氘、氚,、、11.如图12所示,(甲)图是某学生测量“匀变速直线运动的加速度”的实验装置,由于实验中连接重物和木块的细线过长,所以当重物着地后,木块还会在木板上继续滑行,图(乙)所示纸带是重物着地后的一段打点纸带(注意图中任两个计数点间都有四个点没有标出)。若打点计时器所用的交流电频率为50Hz,则木块的加速度为a=_____m/s2,木块与木板间的动摩擦因数μ=_____。(g=10m/s2忽略空气阻力以及纸带与打点计时器间的摩擦,所有结果保留两位有效数字)图12
参考答案:
-0.50
0.050(或5.0×10-2)以a表示加速度,根据匀变速直线运动的规律,有a=
解得:a=-0.50m/s2
重物落地后木块只受摩擦力的作用,用m表示木块的质量,根据牛顿第二定律有:
-μmg=ma
解得μ=0.05012.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右端滑动时,灯泡L2变__________,灯泡L1变____________.(选填亮或暗)。__________表的读数变小,_________表的读数变大.(选填V1或V2)。参考答案:L2变___暗__,灯泡L1变_亮_。(每空2分)
_V2__表的读数变小,_V1_表的读数变大。13.(3分)一个质量为m0静止的ω介子衰变为三个静止质量都是m的π介子,它们在同一平面内运动,彼此运动方向的夹角为120°,光在真空中的传播速度为c,则每个π介子的动能为
。参考答案:(3分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.(选修3—3(含2—2))(7分)如图所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?并判断气体从状态B到状态C过程是吸热还是放热?参考答案:解析:由图可知:从A到B是一个等温过程,根据玻意耳定律可得:……(2分)
代入数据解得:……………(1分)
从B到C是一个等容过程,
……………(1分)
【或由,代入数据解得:】
由图可知气体从B到C过程为等容变化、温度升高,……(1分)故气体内能增大,……(1分)由热力学第一定律可得该过程气体吸热。……………(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.某学习小组为了研究影响带电粒子在磁场中偏转的因素,制作了一个自动控制装置,如图所示,滑片P可在R2上滑动,在以O为圆心,半径为R=10cm的圆形区域内,有一个方向垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.10T。竖直平行放置的两金属板A、K相距为d,连接在电路中,电源电动势E=91V,内阻r=1.0Ω,定值电阻R1=10Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为80Ω,S1、S2为A、K板上的两个小孔,且S1、S2跟O在竖直极板的同一直线上,OS2=2R,另有一水平放置的足够长的荧光屏D,O点跟荧光屏D点之间的距离为H。比荷为2.0×105C/kg的离子流由S1进入电场后,通过S2向磁场中心射去,通过磁场后落到荧光屏D上。离子进入电场的初速度、重力、离子之间的作用力均可忽略不计。问:(1)判断离子的电性,并分段描述离子自S1到荧光屏D的运动情况?(2)如果离子恰好垂直打在荧光屏上的N点,电压表的示数多大?(3)电压表的最小示数是多少?要使离子打在荧光屏N点的右侧,可以采取哪些方法?参考答案:(1)(6分)带正电…………2分离子在两金属板间做匀加速直线运动…………1分离开电场进入磁场前做匀速直线运动…………1分在磁场中做匀速圆周运动
…………1分离开磁场后做匀速直线运动,直到打在荧光屏上…………1分(2)(8分)离子在磁场中偏转90°,∴轨迹半径r=R=10cm…………2分由………2分;………2分;
解得U=30V………2分。(3)(6分)电压表最小电压……2分;
解得Umin=10V……1分。要使离子打在荧光屏上N点的右侧,离子在磁场中偏转轨迹半径变大,由,可以提高离子速度或减小磁场的磁感应强度。方法一,向右移动滑动变阻器滑片,增大平行板间电压方法二,提高电源电动势,增大平行板间电压方法三,减小磁场的磁感应强度答出任意一种方法即可。只说出改变什么因素得1分,说出调节方向再得2分。17.(08年石家庄二中12月月考)(12分)如图所示,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩,开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升。已知重力加速度为g。试求:
(1)物体C下降的最大距离;
(2)物体C下降到速度最大时,地面对B的支持力多大?参考答案:解析:(1)开始时,A、B静止,设弹簧压缩量为x1,由平衡条件得:
(2分)
挂C并释放后,C向下运动,A向上运动,设B刚要离地时弹簧伸长量为x2,则有
(2分)
B不再上升表示此时A和C的速度为零,C已降到其最低点,C下降的最大距离为
(2分)
(2)C下降的速度最大时,其加速度为零,则绳中拉力
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