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文档简介

江西省吉安市南岭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.质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则

A.时刻的瞬时功率为B.时刻的瞬时功率为C.在到这段时间内,水平力的平均功率为D.在到这段时间内,水平力的平均功率为参考答案:BD2.如图,斜面上有a、b、c、d四点,ab=bc=cd。从a点正上方O点处以速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上b点。若小球从O点以速度2v0水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的(

)AA.b与c之间某一点

B.c点

C.c与d之间某一点

D.d点参考答案:A3.如图所示,传送带足够长,与水平面间的夹角α=37°,并以v=10m/s的速度逆时针匀速转动着,在传送带的A端轻轻地放一个质量为m=1kg的小物体,若已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)则下列有关说法正确的是()A.在放上小物体的第1s内,系统产生50J的热量B.在放上小物体的第1s内,至少给系统提供能量70J才能维持传送带匀速转动C.小物体运动1s后加速度大小为2m/s2D.小物体运动1s后,受到的摩擦力大小不适用公式F=μFN参考答案:C【考点】牛顿第二定律;摩擦力的判断与计算;能量守恒定律.【分析】根据牛顿第二定律求出物体放上传送带时的加速度,结合速度时间公式求出物体达到传送带速度时的时间,结合位移公式求出相对位移,从而求出产生的热量.根据能量守恒求出维持传送带匀速转动所提供的能量.通过重力的分力和滑动摩擦力大小比较,判断物体与传送带能否保持相对静止,若不能,根据牛顿第二定律求出加速度.【解答】解:A、物体放上传送带后的加速度a==gsinα+μgcosα=6+0.5×8m/s2=10m/s2.则物体达到传送带速度所需的时间.此时传送带的位移x1=vt1=10m,物体的位移,则相对位移大小△x=x1﹣x2=5m.摩擦产生的热量Q=μmgcosα?△x=0.5×10×0.8×5J=20J.故A错误.B、根据能量守恒定律得,,则提供的能量E==20+J=40J.故B错误.C、物体达到传送带速度后,由于重力沿斜面方向的分力大于滑动摩擦力,则1s后的加速度a′==gsin37°﹣μgcos37°=2m/s2.故C正确.D、1s后的摩擦力仍然为滑动摩擦力,则滑动摩擦力公式仍然适用.故D错误.故选:C.4.小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动。产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示,此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻,下列说法正确的是A.交变电流的周期为0.125B.交变电流的频率为8HzC.交变电流的有效值为AD.交变电流的最大值为4A参考答案:答案:C解析:由e-t图像可知,交变电流电流的周期为0.25s,故频率为4Hz,选项A、B错误。根据欧姆定律可知交变电流的最大值为2A,故有效值为A,选项C正确。5.下列说法中正确的是A.研究体积小的物体运动时,总可以把它看做质点B.千克、牛顿、秒是国际单位制中力学部分的三个基本单位C.物体做直线运动的过程中,位移大小有可能不等于路程D.物体运动速度越快,其惯性就越大参考答案:C解:A.体积小的物体也不一定能看做质点,如研究分子的运动时,分子虽然很小,但是不能看成质点,故A错误;B.千克、秒是是国际单位制中力学部分的基本单位,牛顿是根据牛顿第二定律导出的单位,故B错误;C.物体做由往返的直线运动的过程中,位移大小不等于路程,故C正确;D.物体的惯性大小只与质量有关,与物体的运动状态无关,故D错误。故选:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图是某地区1、7月份气温与气压的对照表,7月份与1月份相比较,从平均气温和平均大气压的角度来说正确的是A.空气分子无规则热运动的激烈情况几乎相同B.空气分子无规则热运动减弱了C.单位时间内空气分子对单位面积的地面撞击次数增多了D.单位时间内空气分子对单位面积的地面撞击次数减少了参考答案:D7.如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a,b两点,相距14.0m,b点在a点的右方,当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动。经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则这简谐波的波速可能等于________。A.4.67m/sB.6m/s

C.10m/sD.4m/s

E.6.36m/s参考答案:ACE由题,当简谐横波沿长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动,则ab间距离xab=(n+)λ,n=0,1,2,…,得到波长.

又据题意,经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则

时间t=1.00s=(k+)T,得到周期T=s,k=0,1,2…,则波速

当k=0,n=0时,v=4.67m/s;当k=1,n=1时,v=10m/s;当k=1,n=2时,v=6.36m/s;由于n、k是整数,v不可能等于6m/s和4m/s.故选ACE.点睛:此题是波的多解题,首先判断波的传播方向,其次,根据波形及传播方向,列出波沿不同方向传播时可能传播距离和周期的通式,再次,看质点间隐含的不同波长的关系,列出波长的通式,再分别将n=0,1,2…代入通式可求得所有可能的答案,要防止漏解或用特解代通解.8.物体A、B的质量之比为mA:mB=4:1,使它们以相同的初速度沿水平地面滑行,若它们受到的阻力相等,那么它们停下来所用的时间之比为tA:tB=______,若两物体与地面的动摩擦因数相同,那么它们停下来所用的时间之比为tA:tB=______参考答案:4:1;1:19.氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中x是某种粒子。已知:、、和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________MeV(结果保留3位有效数字)参考答案:10.发生衰变有多种可能性。其中的一种可能是先衰变成,再一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成最后都衰变成,衰变路径如图所示。则由图可知:①②③④四个过程中,

是衰变;

是衰变。参考答案:衰变有放出,衰变有放出,由质量数和电荷数守恒即可判断,得出正确答案。11.A.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若运行线速度之比是v1∶v2=1∶2,则它们运行的轨道半径之比为__________,所在位置的重力加速度之比为[jf21]

__________。参考答案:4∶1,1∶16

12.如图7所示为某同学在一次实验中用打点计时器打出的一条纸带,其中ABCDEF是打点计时器连续打出的6个点,该同学用毫米刻度尺测量A点到各点的距离,并记录在图中(单位:cm)则:①图中五个数据中不符合有效数字要求的是_______,应即为_______cm;②在纸带上打出D点时的瞬时速度为_______m/s,物体运动的加速度是_______m/s2;③根据以上计算结果可以估计纸带是该同学做下列那个实验打出的纸带(

)A.练习使用打点计时器B.探究“加速度与力和质量的关系”C.用落体法验证机械能守恒定律D.用斜面和小车研究匀变速直线运动参考答案:①2.0,2.00(4分)②1.49m/s(2分),9.88m/s2(2分)③C(2分)13.如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。①分析此图线的OA段可得出的实验结论是_________________________________。②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(

)A.小车与轨道之间存在摩擦

B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大

D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车的总质量,小车所受外力,(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,②C,三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:∵n=

∴r=300

(2分)

光路图如图所示

∴L1=d/cosr=

(2分)

∴L2=L1sin300=

(2分)15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以初速度v0=10m/s冲上高为h=6m、顶部水平的高台,然后从高台水平飞出.若摩托车始终以额定功率P=1800W行驶,经时间t=16s从坡底到达坡顶,人和车的总质量为m=180kg,且各种阻力的影响可以忽略不计,求(1)摩托车发动机在时间t内做的功(2)人和车到达坡顶时的速度v(3)人和车从坡顶飞出后运动的水平距离s参考答案:(1)=1800×16=28800J

(2分)(2)

(2分)

(1分)(3)s=vt

(2分)17.如图为一个封闭有一定质量理想气体的内壁光滑的圆环形细管,S是固定在管上的阀门,M为可自由移动的活塞,其质量不计。初始时,S、M与管道中心O在同一水平面内,气体被均分为上下两部分,气体温度均为=305K,压强为=1.05×10Pa。现对下面部分气体缓慢加热,且保持上面部分气体温度不变,当活塞M缓慢移动到管道最高点时,求:①上面部分气体的压强;②下面部分气体的温度。参考答案:①上面部分气体为等温变化,据玻意耳定律有(2分)据题意有(1分)解得Pa(1分)②对下面部分气体,据理想气体状态方程有(2分)其中(1分)在最高点时,活塞受到左右两部分气体压强相等,有(1分)联立解得K(1分)18.如图所示,长为L的长木板水平放置,在木板的A端放置一个质量为m的小物块,

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